Princippet om infrarødt termometer
1. Oversigt over infrarøde termometre
I produktionsprocessen spiller infrarød temperaturmålingsteknologi en vigtig rolle i produktkvalitetskontrol og -overvågning, udstyr online fejldiagnose og sikkerhedsbeskyttelse, energibesparelse og emissionsreduktion. I de sidste 20 år har den berøringsfrie infrarøde termometerteknologi udviklet sig hurtigt, ydeevnen er blevet kontinuerligt forbedret, funktionen er løbende blevet forbedret, sorten er fortsat med at øge, og anvendelsesområdet er fortsat med at udvide, og antallet af produkter er steget år for år. Sammenlignet med kontakttemperaturmålingsmetoden har det infrarøde termometer fordelene ved hurtig responstid, ikke-kontakt, sikker brug og lang levetid. Berøringsfrie infrarøde termometre inkluderer bærbare, online- og scanning tre serier og er udstyret med en række muligheder og computersoftware. Inden for hver serie er der forskellige modeller og specifikationer. Blandt de mange termometre med forskellige specifikationer er det meget vigtigt for brugerne at vælge den korrekte model af eksternt termometer.
Infrarød detektionsteknologi er et nøglefremstødsprojekt for nationale videnskabelige og teknologiske resultater i "Niende femårsplan". Infrarød detektion er en højteknologisk detektionsteknologi, der ikke kræver online-overvågning, der slukkes. Den integrerer fotoelektrisk billedbehandlingsteknologi, computerteknologi og billedbehandlingsteknologi. Det modtager den infrarøde stråling, der udsendes af objektet, og viser dets termiske billede på den fluorescerende skærm, for nøjagtigt at bedømme temperaturfordelingen på objektets overflade. Det har følgende fordele: nøjagtighed, realtidsydelse og hurtighed. Ethvert objekt udsender kontinuerligt infrarød varmeenergi på grund af bevægelsen af dets egne molekyler, og danner således et bestemt temperaturfelt på objektets overflade, almindeligvis kendt som "termisk billede". Infrarød diagnostisk teknologi måler temperatur- og temperaturfeltfordelingen på enhedens overflade ved at absorbere denne infrarøde strålingsenergi og derved bedømme enhedens varmetilstand. På nuværende tidspunkt er der mange testudstyr, der bruger infrarød diagnostisk teknologi, såsom infrarøde termometre, infrarøde termiske tv'er og infrarøde termiske billedkameraer. Infrarødt termisk billed-tv, infrarødt termisk billedkamera og andet udstyr bruger termisk billedteknologi til at konvertere dette usynlige "termiske billede" til et synligt lysbillede, hvilket gør testeffekten intuitiv og høj følsomhed og kan registrere subtile ændringer i den termiske tilstand af udstyret og afspejle det nøjagtigt. Opvarmningsforholdene i og uden for udstyret er yderst pålidelige, hvilket er meget effektivt til at opdage skjulte farer ved udstyret.
Infrarød diagnostisk teknologi giver pålidelige forudsigelser af tidlige fejlfejl og isoleringsydelse af elektrisk udstyr, hvilket gør forebyggende test og vedligeholdelse af traditionelt elektrisk udstyr til en standard forretningsudviklingsretning, som blev introduceret af det tidligere Sovjetunionen i 1950'erne. Især udviklingen af store enheder og ultrahøje spændinger har stillet højere og højere krav til pålidelig drift af elsystemet, hvilket er relateret til stabiliteten af elnettet. Med den kontinuerlige udvikling af moderne videnskab og teknologi, efter modenhed og daglig forbedring, vedtages infrarød tilstandsovervågning og diagnoseteknologi, som har karakteristika af langdistance, ikke-kontakt, ikke-prøveudtagning, ikke-opløsning, nøjagtig, hurtig og intuitiv, og udfører real-time online overvågning af elektrisk udstyr. Overvågning og diagnosticering af de fleste fejl kan dække næsten alle former for fejldetektion af elektrisk udstyr. Det har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra el-industrien i ind- og udland. Det var det mest avancerede vedligeholdelsessystem, der almindeligvis blev brugt i slutningen af 1970'erne og er vokset hurtigt. Anvendelsen af infrarød detektionsteknologi er af stor betydning for at forbedre pålideligheden og effektiviteten af elektrisk udstyr, forbedre driftsøkonomiske fordele og reducere vedligeholdelsesomkostningerne. Det er en god metode, som i dag promoveres bredt inden for prædiktiv vedligeholdelse, som kan forbedre vedligeholdelsesniveauet og udstyrets sundhed til et højere niveau.
Ved hjælp af infrarød billeddannelsesdetektionsteknologi kan berøringsfri detektering af udstyr i drift udføres, dets temperaturfeltfordeling kan fotograferes, temperaturværdien af enhver del kan måles, og forskellige eksterne og interne fejl kan diagnosticeres i overensstemmelse hermed. Fjernmåling i realtid med kvantitativ måling Det er meget praktisk og effektivt til detektering af driftsudstyr og strømførende udstyr i kraftværker, transformerstationer og transmissionsledninger.
Metoden til at bruge et termisk kamera til at detektere online elektrisk udstyr er infrarød termografi. Infrarød termisk billedkamera er en ny teknologi, der bruges i industrien til ikke-destruktiv testning, test af udstyrs ydeevne og forståelse af dets driftsstatus. Sammenlignet med traditionelle temperaturmålingsmetoder såsom termoelementer og voksskiver med forskellige smeltepunkter, kan termokameraet registrere temperaturen på det varme punkt inden for en vis afstand i realtid, kvantitativt og præcist. online. Det kan tegne temperaturgradientens termiske billede af udstyret i drift, med høj følsomhed, fri for elektromagnetisk feltinterferens og praktisk til brug på stedet. Den kan detektere termisk inducerede fejl i elektrisk udstyr over et bredt område fra -20 grader til 2000 grader med en høj opløsning på 0,05 grader og afsløre varme genereret af ledningssplejsning eller clips og lokaliserede hot spots i elektrisk udstyr.
Infrarød diagnostisk teknologi af ladet udstyr er en ny disciplin. Det er en omfattende teknologi, der udnytter den termiske effekt af opladet udstyr og bruger specialudstyr til at få information om infrarød stråling fra udstyrets overflade, og derefter bedømmer udstyrets tilstand og arten af defekter.
2. Det grundlæggende princip for infrarødt termometer
I 1672 blev det opdaget, at sollys (hvidt lys) er sammensat af lys af forskellige farver. Samtidig lavede Newton monokromatisk lys, som i sagens natur var enklere end hvidt lys. berømte konklusion. Ved hjælp af et dikroisk prisme nedbrydes sollyset (hvidt lys) til monokromatisk lys af rød, orange, gul, grøn, cyan, blå, lilla og andre farver. I 1800 opdagede den britiske fysiker FW Huxel infrarødt lys, da Huxel studerede forskellige farver fra et termisk synspunkt. Da han studerede varmen fra forskellige farver, blokerede han bevidst vinduet i det mørke rum med en tavle og skar et rektangulært hul i tavlen med et dikroisk prisme. Når sollys passerer gennem prismet, nedbrydes det i farvede lysbånd, og et termometer bruges til at måle varmen i de forskellige farver i båndene. For at sammenligne med omgivelsestemperaturen brugte Huxel flere termometre placeret i nærheden af de farvede lysstrimler som sammenligningstermometre til at måle den omgivende temperatur. Under eksperimentet faldt han over et mærkeligt fænomen: termometeret placeret uden for det røde lys var vurderet til en højere temperatur end resten af rummet. Efter forsøg og fejl er dette såkaldte højtemperaturområde med mest varme altid uden for det røde lys i kanten af båndet. Så han meddelte, at der udover den synlige stråling, der udsendes af solen, også er en "hotline", som er usynlig for det menneskelige øje. Denne usynlige "varme stråle" ligger uden for det røde lys og kaldes infrarødt lys. Infrarød er en elektromagnetisk bølge, der har samme natur som radiobølger og synligt lys. Opdagelsen af infrarøde stråler er et spring i menneskets forståelse af naturen, som åbner en ny og bred vej for forskning, udnyttelse og udvikling af infrarød teknologi.






