红外热成像技术能真正做到24h全天候。红外辐射是自然界中存在为广泛的辐射,而大气、烟云等可吸收可见光和近红外线,但是对3~5μm和8~14μm的红外线却是透明的,这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。因此,利用这两个窗口,可以在完全无光的夜晚,或是在雨、雪等烟云密布的恶劣环境,能够清晰地观察到所需的目标。正是由于这个特点,红外热成像技术能真正做到全天候。
红外热成像技术能直观地显示物体表面的温度场,不受强光影响,可在有如树木、草丛等遮挡物的情况下进行。红外测温仪只能显示物体表面某一小区域或某一点的温度值,而红外热成像仪则可以同时测量物体表面各点温度的高低,直观地显示物体表面的温度场,并以图像形式显示出来。由于红外热成像仪是探测目标物体的红外热辐射能量的大小,从而不像微光像增强仪那样处于强光环境中时会出现光晕或关闭,因此不受强光影响。
云热像硬件有产品形态,以任务为指引,为大系统采集数据的同时,通过内置智能诊断算法实现现场智能诊断及趋势预测,甚至集成运动控制算法实现对运动机构的控制。
物联网
云热像可摆脱网线、光纤、USB数据线等实体线缆限制,借助WiFi、4G、无线网桥等无线传输技术,实现云热像硬件与云端的通讯。
云端存储
云端是云热像系统的“大脑”,用于热像照片的存储和图片分析,响应任务、报告、报表等管理操作,以及满足数据共享需求。
是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外线热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
通俗地讲就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的像。
像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。
热像仪技术指标:
1.热灵敏度/NETD
热像仪能分辨细小温差的能力,它一定程度上影响成像的细腻程度。灵敏度越高,成像效果越好,越能分辨故障点的具体位置。
2.红外分辨率
红外分辨率指的是热像仪的探测器像素,与可见光类似,像素越高画面越清晰越细腻,像素越高同时获取的温度数据越多。
3.视场角/FOV
探测器上成像的水平角度和垂直角度。角度越大看到的越广,如广角镜。角度越小看到的越小,如长焦镜。所以根据不同的场合选择合适的镜头也是相当重要的。
4.空间分辨率/IFOV
IFOV是指能在单个像素上所能成像的角度,因为角度太小所以用毫弧度mrad表示。IFOV受到探测器和镜头的影响可以发现镜头不变,像素越高,IFOV越小。反之像素不变,视场角越小,IFOV越小。同时,IFOV越小,成像效果越清晰。
5.测温范围
设备可以测量的温度到温度的范围,范围内可具有多个温度量程,需要手动设置。如FOTRIC 226测温范围是-20℃~650℃,温度量程分为-20 ℃~150 ℃ 、 0 ℃~350 ℃和200 ℃~650 ℃。尽可能选择能符合要求的小量程进行测试,如果测试60℃的目标,选择-20~150℃的量程会比选择0~350℃的量程,热像图更加清晰。
6.全辐射热像视频流
保存每帧每个像素点温度数据的视频流,全辐射视频可以进行后期温度变化分析,也可以对每一帧图片进行任意温度分析。
水力发电
水电站中安装了较多的发电机组,发电机碳刷**在集电环表面,电机转动的时候,将电能通过换相器输送给线圈,会引起剧烈的发热。碳刷主要材料是纯碳,温度过高,会加速它的老化;碳刷和集电环之间过热,严重时会打火,使集电环发生电蚀现象,磨损,使碳刷和集电环之间接触面变小,接触电阻变大,励磁电流减小。
FOTRIC产品优势:
即时发现发电机碳刷、发电机轴承等重点部位的过热点。
实时掌握设备的温度情况,实现无人化值守。
高温位置精准定位,为进一步排查故障提供依据。
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