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红外热成像技术在自动化领域的应用由来已久。除了用以在检修部门对电气设备进行例行的红外线热像仪检查之外,其在企业的研发和生产产线过程中也应用颇广。
针对研发、生产加工中与热有关于温度有关的过程,红外热像仪技术可以高效、快速、准确地诊断出设计、结构、生产加工等方面和过程
红外热成像仪能够提高监控系统的质量,保证监控的正常稳定的进行。
但是在使用过程中,常常会遇到一些红外热成像仪故障,大家需要针对相关的情况做好检查和解决措施;
这样才能够保证其长久的为我们服务,确保监控工作有条不紊的进行下去。
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在用红外热成像仪测量物体表面温度时,选择工作波长是非常重要的,选择工作波长的依据是:
测量的温度范围、被测物体的发射率、大气传输的影响。
依据测温范围选择工作波长时,高温测量一般选用短波,低温测量选择长波,中温测量波长选择介于二者之间。
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红外热成像仪的探测器不仅接受被测物体表面发射的辐射能;
还可能接受周围环境经被测物体表面反射和透过被测物体的辐射能。
后两部分的辐射会直接影响到测温的准确度。
因此,当被测物体表面发射率低,背景温度高,而被测温度又和背景温度相关
红外热成像仪在形式上,可装仪器分为在线式红外热像和便携式红外热像仪。这2类仪器的区别主要在于:
便携式产品带手柄,使用灵活,要方便移动的进行测量,便携式产品的供电主要靠电池;
在线式产品通常是固定安装在特定的位置使用,测量固定的区域的热图像。
红外热成像仪已广泛应用于安全防范系统中,并成为安全监控系统中的明星。
由于具有隐蔽探测功能,不需要可见光,可以使犯罪份子不知其工作地点和存在,进而产生错误判断,导致犯罪行为被发现。
在某些重要单位,例如:重要的行政中心、银行金库、机要室、档案室、军
红外热成像仪使用领域红外热成像仪是采用非接触的方式来探测被测物体的热量;
并将其转变成电信号,从而在显示器上显示出热图像和测量的温度值,并且对得到的数据进行分析的设备。
简单来说,红外线热成像仪是一台能够测量温度的红外相机。
那
红外热成像仪是采用非接触的方式来探测被测物体的热量,并将其转变成电信号,从而在显示器上显示出热图像和测量的温度值,并且对得到的数据进行分析的设备。
简单来说,红外线热成像仪是一台能够测量温度的红外相机。那么,热像成仪使用用途都有哪些呢。
几乎所有的
几乎
红外热成像仪原理红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃。
利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热像仪。
红外热成像装置是被动接受目标自身的热辐射,人体和车辆的温度及红外辐射一般都远大于草木的温度及红外辐射,因此不易伪装,也不容易产生错误判断。选择红外热成像仪的六大要素
1、像素
首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的
红外热成像仪检测技术在店里系统故障诊断中的应用,日益受到重视,该技术在电力工业生产实践中,对店里系统故障的诊断已取得了良好的技术状态和经济效益。工厂供配电系统随着机床、行车、空压机和空调等用电设备数量的激增,用电负荷逐年增长,供配电系统内的故障跳闸次数也有所增多,而一旦跳闸势必就将对
红外热成像,人眼能够感受到的可见光波长为0.38-0.78微米。通常将比0.78微米长的电磁波,称为红外线。自然界中,一切物体都会辐射不同波长的红外线,因此能够利用特制的探测设备分别检测出监控目标本身和背景之间的红外线波长,从而可以得到不同的红外图像,这种红外图像称为热图像。 同一目标的热图像和可见光图
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