红外热成像仪常见问题解析大全
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红外热像仪使用中遇到的常见故障分析简介红外热像仪是一种比较先进的检测仪器,可用于物体表面温度探测等应用场景。
但是,由于使用中可能会遇到各种问题,这就需要及时排查故障并解决,保证设备的正常运行。
本文将介绍红外热像仪使用中遇到的常见故障,并提供相应的故障排查方法。
故障1:视场模糊红外热像仪在拍摄时,出现视场模糊,即图像模糊难以辨认,可能是以下原因导致:1.红外传感器出现故障2.拍摄距离太远3.对焦不准确解决办法1.检查红外传感器是否损坏。
可以试着在不同距离和环境下拍摄,如果仍然模糊,则需要联系售后服务或更换传感器。
2.缩短拍摄距离。
如果距离过远,应该将仪器尽可能靠近目标,以获得更清晰的图像。
3.调整对焦。
对焦困难时,最好调整焦距,确保物体处于视场中央并清晰可见。
故障2:图像失真或颜色异常红外热像仪拍摄时,图像出现失真或颜色异常,可能是以下原因:1.摄像头损坏2.像素问题3.显示屏幕质量不好解决办法1.检查摄像头是否受损。
如果是摄像头问题,可能需要维修或更换。
2.检查像素问题。
可以通过检查图像是否出现条纹或黑白图像,来判断是否是像素问题。
此时需要使用更高质量的摄像头,并确保设备正常运行。
3.检查显示屏幕质量。
如果屏幕质量不佳,则需要更换屏幕,或联系制造商进行检查和修理。
故障3:电池不能充电当电池不能充电时,可能是以下原因:1.充电器故障2.电池老化3.电池损坏解决办法1.更换充电器。
如果充电器出现故障,可能导致电池无法充电。
建议使用原厂充电器或可靠品牌的充电器。
2.检查电池老化问题。
可以通过电池容量和充电时间来判断是否是老化问题。
如果电池老化了,就需要更换新的电池。
3.电池损坏。
如果电池损坏,可能需要更换电池,或联系售后服务进行修理。
结论红外热像仪作为一种先进的检测仪器,具有寻找热点、检测温度区域等优势,但在使用中可能会遇到多种故障,需要及时解决。
本文介绍了红外热像仪使用中常见的三类故障,并提供了相应的解决办法。
使用红外热像仪检测冷冻柜的隔热诚况热像仪常见问题解决方法需要将大量商品储存在温度远低于零摄氏度的环境中的企业一般安装有大型步入式冷冻柜。
这些大型冷冻柜能将整个房间的商品(通常是食品)维持在极低的温度。
但的弊端是:制冷需要耗费大量能源。
因此,防止外部热量渗入尤为紧要。
为确保冷冻柜的隔热性能正常,热像师利用红外热像仪对隔热材料进行检测。
来自荷兰乌登热成像及热成像咨询公司的热像师Dennis van Est解释道:“检测步入式冷冻柜、冷藏室和其它类型的大型商用制冷设备实质上与检测楼宇的隔热诚况如出一辙。
不同之处在于隔热方向。
在楼宇隔热检测中,我们通常设法检测的是从楼宇内部渗漏到外界空气中的热量,而对制冷设备的检测却恰恰相反。
但两者的热渗漏原理是一样的。
”热成像顾问Van Est被派到吕伐登检测两台步入式冷冻柜。
他说:“一旦显现热渗漏,便会给能源账单徒增一项巨额花费。
尽早检测出热渗漏有助于全部者修复隔热缺陷,防止能源成本暴涨。
随着能源价格不断攀升,对冷藏库或冷冻柜进行隔热检测的需求也渐渐加添。
”热桥Van Est发觉其受雇进行检测的大多数步入式冷冻柜和冷藏室中都存在隔热问题。
“别看我正在检测的这台冷冻柜相像隔热性能良好,但你会惊诧于新建制冷设备显现不良结构的频率之高。
有时是隔热板之间的接合处未得到妥当保护,从而形成热桥,导致大量不必要的能耗。
还有些时候,随着时间推移,老旧设备可能由于磨损而产生隔热不良。
检测这两种情况下的隔热缺陷的方式就是利用红外热像仪。
其它方式,如点温仪等,则很简单遗漏可借助红外热成像轻松检测到的问题,的确不适用于此类检测。
”Van Est认为红外热像仪的质量对于这些检测而言至关紧要。
“你需要高品质红外热像仪才能检测到冷冻柜隔热层中的热桥。
热灵敏度和精度也都特别紧要,但我认为图像辨别率也很关键。
你需要能够判读从红外热像仪中看到的一切,假如你使用的红外热像仪所产生的热图像的辨别率低于当前行业标准规定的640480像素,那么你将丢失很多做出正确结论所需的信息。
使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策开封供电公司变电运行部运行部赵阳摘要:随着”三集五大”体系建设和变电设备“状态检修”的大力推进,传统的传统的变电设备检修和运行模式发生了根本性改变, 能够实时、有效、动态地评价设备健康状况成为确保设备安全、稳定运行的前提, 红外成像仪是目前变电运行人员检测运行设备健康状况的有力保证, 可以有效的避免因设备发热而造成的非计划停电, 为提高供电可靠率做出了贡献关键词:变电红外热成像仪检测规范存在的问题对策引言: 本文针对当前变电设备红外成像检测技术的应用中存在问题及改进方法进行了思考以及对红外测温未来发展的展望。
由于这种技术无需对所测设备停电, 即可准确发现安全隐患, 所以更要充分利用好、发挥好红外成像检测这一高科技手段,夯实变电设备“状态检修”基础,确保运行的可控、在控、预控。
一目前在使用中所存在的问题:(1重设备,轻人员,培训工作不到位。
目前, 红外成像设备已基本覆盖到重要的生产班组, 极大提高了生产一线的技术装备水平, 然而, 好的检测设备必须得到正确和规范的应用,才可能发挥其最好的性能,不能只重视检测设备的配置,而忽略了对人员进行必要的培训, 目前对红外成像仪方面培训的主要方式还是以产品说明书为主,没有专业的培训教材和权威的培训师资, 虽然厂家的技术人员会不定期到各基层单位组织测温培训, 但由于运行人员倒班的原因, 造成了一线人员缺乏热像仪的操作技能培训, 同时,昂贵的机器也需要专业的使用和维护技巧,没有经过专业培训, 在使用红外线成像器材时就不可避免要出现:保养不当、充电电池报废、昂贵的红外线镜头被划损等等现象,既造成了经济损失,也影响了测温工作的正常开展。
对策:(1建立完善的红外成像检测制度,对红外检测工作的准备、风险预控、规范、安全注意事项等进行详细的规定。
同时根据各站所管辖的一、二次设备详细列表并建立测温表单, 以表单的形式使测温制度和规范落到实处;(2 加强红外热成像仪使用技术的培训,考虑到运行人员工作的特殊性, 可以首先由相关厂家的技术人员对各个部门的技术专责进行培训并考核, 然后由各个部门的专责负责对各个集控站,变电站站长进行培训,最后由各个集控站,变电站站长在现场向各自站运行人员进行现场培训, 由各个部门专责不定期到各站检查培训效果并加以考核, 同时将培训和考核结果与每个月的绩效工资挂钩。
红外热像仪在风能发电行业中的应用热像仪常见问题解决方法红外热像仪在风电设备制造及风力发电站中的应用特别之广泛。
由于红外热像仪测温的非接触性,在模具制造和风机叶片制造过程中,工程师可对察看物体的热模型进行量化和可视化。
同理,红外图像为有效测量物体的温度及相对温度分布供应了便捷的途径。
以及在输变电线路中,通过使用红外热像仪可以检测出常常会显现的套管过热,过载,三相负载不平衡等隐患。
如何选购红外热像仪的技巧1、测温范围和被测物:依据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。
目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如—402、红外热像仪—像素的选择: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产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清楚细腻,在3、温度辨别率:温度辨别率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度辨别率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。
红外热像仪测试被测物的紧要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,紧要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。
4、空间辨别率:简单来说空间辨别率越小测温越精准,空间辨别率较小时,被测最小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度。
假如空间辨别率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其四周温度的平均温度,数值不够精准。
5、红外与可见光图像的组合功能:假如红外图像和可见光图像组合显示就削减了大量工作,可依据可见光图片来判定红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大削减操作时间。
6、温度稳定性:红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前紧要有两种探测器氧化钒晶体和多晶硅探测器,氧化钒探测器紧要的优势是测温视域MFOV(MeasurementFieldofView)为1,温度测量是精准明确到1个像素点。
关于体温筛查热像仪常见问题与解决方法体温筛查热像仪在当前疫情中的应用越来越广泛,成为公共场所常见的检测工具。
然而,在实际操作中,常常会显现一些问题,如误差较大、测量时间较长等。
本文将结合实际阅历,介绍一些体温筛查热像仪常见问题及解决方法。
一、误差较大体温筛查热像仪通常是通过红外线测量人体表面温度,因此,在实际使用中有时会显现误差较大的情况。
重要原因如下:1. 环境温度不稳定体温筛查热像仪测量温度的精准性受环境温度影响较大,若环境温度不稳定,会影响到其测量精准性,从而导致误差。
解决方法:首先,应确保测量环境温度稳定;其次,应将体温筛查热像仪放置在室内,避开阳光直射,否则会影响到其测量精准性;最后,假如显现误差较大的情况,应在多次测量后取平均值,以提高测量的精准性。
2. 测量距离过远或过近体温筛查热像仪使用了红外线测量体温,因此必需与被测体距离较近。
通常情况下,其距离为1—2米。
假如与被测体的距离过远或过近,都会影响到其测量精准性。
解决方法:应保证被测体与体温筛查热像仪的距离在1—2米之间,以便获得精准的测量结果。
在实际使用中,可以通过摄像头的标志来判定距离是否合适,假如不合适,可以进行微调。
3. 体温筛查热像仪未达到稳态体温筛查热像仪在测量体表温度时需要达到稳态,假如未达到稳态就进行测量,测量结果可能会显现误差。
解决方法:应确保体温筛查热像仪在测量前需要充分预热,达到稳态。
一般情况下,预热时间的长短是依据设备的要求来确定的。
在实际使用中,应依据设备的要求进行预热操作。
二、测量时间过长在实际使用中,有时会显现体温筛查热像仪测量时间过长的问题,重要原因如下:1. 体温筛查热像仪使用的算法多而杂体温筛查热像仪使用的温度测量算法比较多而杂,需要进行多次计算,并且需要进行数据的传输、处理等。
这会导致测量时间较长。
解决方法:用户可以依据设备的说明书了解体温筛查热像仪的测量时间,并合理布置检测区域的人流量,以提高检测效率。
红外热成像仪使⽤注意事项红外热成像仪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。
通俗地讲红外热成像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。
热图像的上⾯的不同颜⾊代表被测物体的不同温度。
随着红外热像仪的⼴泛应⽤,越来越多的使⽤者关注如何⽤好热像仪,红外热像仪的使⽤有哪些注意事项?以备受全球⼯程师们亲睐的国际⼀流品牌Fluke红外热成像仪(福禄克)为例,⼩编总结了10⼤注意事项,分享出来供⼤家参考啦~ 1什么是发射率?不同材料的发射率有什么特点? 它对我的检测有什么影响? A:发射率ε代表物体向外发射红外辐射的能⼒。
每种物体的发射率都是⼀个⼩于1 的常数。
⾮⾦属和⾦属材料的发射率有很⼤差异:⼤多数⾮⾦属材料(如塑料、油漆、⽪⾰、纸张等)发射率较⾼,相同材质、不同颜⾊的⽬标的发射率⾮常接近,误差通常不超过测量精度范围;部分表⾯光亮的⾮⾦属材料发射率较低(如瓷砖、玻璃等)。
⾦属材料的发射率⼀般都⼩于0.5,并受到下列因素的影响:材料、表⾯光洁度、表⾯颜⾊。
实际检测中,设置合适的发射率,可以使热像仪将采集的被测物体红外辐射换算成准确的表⾯温度,减少或避免误差。
2红外热成像仪在调整发射率时有哪些事项需要注意? 在Fluke 红外热成像仪内,可以通过选择仪器菜单中的“发射率表”列⽰的各种材料默认发射率,或者选择“⼿动设置发射率”。
⼿动调整发射率时需注意:1)尽可能选择被测物体上的⼀个⾼发射率表⾯(⾮⾦属、粗糙、低反光)作为参考点。
2) 发射率低于 0.5 时,最好不要直接进⾏测量。
3)在必须拍摄低发射率表⾯时,建议在视场中放置⼀个⾼发射率参考物,或对照接触式测量的结果来对⽐调整发射率。
3对于不同发射率的物体,我在检测时需要注意拍摄⾓度吗? 对于表⾯粗糙的材料,在满⾜⽬标尺⼨的情况下,红外热像的拍摄⾓度没有限制;对于表⾯光滑的⾮⾦属(如:玻璃、瓷砖等)和⾦属材料,拍摄⾓度不宜超过垂直⽅向30 度,以免光亮表⾯反射⼲扰能量。
红外热像仪一般有哪几种应用热像仪常见问题解决方法红外热像仪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。
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量变化为可见的热图像。
热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
红外热像仪一般有以下几种应用1、检测因接头连接不良螺栓垫圈未压紧或过紧造成的过热。
2、电流互感器、电压互感器因漏油会造成缺油或假油位。
由于油面上下介质热物性参数差异较大会在设备外表面产生与油位对应的明显温度梯度也可以用红外检测方法发觉。
3、检测设备由于过热/三相不平衡/谐振引起的局部过热。
4、检测由于铁芯质量不佳或片间局部绝缘破损引起的铁芯局部过热。
5、Fluke已申请的IR—Fusion技术除了拍摄红外图像外,烟气分析仪还同时捕获一幅数字照片将其融合在一起有助于识别和定位故障从而能够在时间正确的修复故障。
6、FlukeTi系列热像仪配备了功能强大的软件用于存储和分析热图像并生成专业报告。
通过该软件,德图PH计可以对存储在从热像仪下载的图像中发射率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调整而这些都可以在办公室进行提高了检查的安全性和便利性。
很多公司和办公室推出了新型快捷、的现代化工作方式,因此室内气温的质量特别紧要。
为迎合这个趋势,建筑师们研发出了能够快速调整温度的气温掌控天花板,这种天花板为调整室内气温供应无比自由的选择,并且在风格、外观、尺寸和功能及性能上具有惊人的可应用性。
气温掌控天花板尤其适合用在医院的手术室和特护病房,这些地方的室内气温掌控特别紧要。
近,气温掌控天花板设计和建筑专家及公共建筑天花板通风系统专家Inteco B.V公司为荷兰乌登Bernhoven医院的新楼安装了约1200 m2的气温掌控天花板,近期将投入使用。
为了确保气温掌控天花板安装正确,运转良好,Inteco B.V公司的客户聘请了ThermografischAdviesbureau乌登公司作为独立方进行安装检测。
使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策开封供电公司变电运行部运行部赵阳摘要:随着”三集五大”体系建设和变电设备“状态检修”的大力推进,传统的传统的变电设备检修和运行模式发生了根本性改变,能够实时、有效、动态地评价设备健康状况成为确保设备安全、稳定运行的前提,红外成像仪是目前变电运行人员检测运行设备健康状况的有力保证,可以有效的避免因设备发热而造成的非计划停电,为提高供电可靠率做出了贡献关键词:变电红外热成像仪检测规范存在的问题对策引言:本文针对当前变电设备红外成像检测技术的应用中存在问题及改进方法进行了思考以及对红外测温未来发展的展望。
由于这种技术无需对所测设备停电,即可准确发现安全隐患,所以更要充分利用好、发挥好红外成像检测这一高科技手段,夯实变电设备“状态检修”基础,确保运行的可控、在控、预控。
一目前在使用中所存在的问题:(1)重设备,轻人员,培训工作不到位。
目前,红外成像设备已基本覆盖到重要的生产班组,极大提高了生产一线的技术装备水平,然而,好的检测设备必须得到正确和规范的应用,才可能发挥其最好的性能,不能只重视检测设备的配置,而忽略了对人员进行必要的培训,目前对红外成像仪方面培训的主要方式还是以产品说明书为主,没有专业的培训教材和权威的培训师资,虽然厂家的技术人员会不定期到各基层单位组织测温培训,但由于运行人员倒班的原因,造成了一线人员缺乏热像仪的操作技能培训,同时,昂贵的机器也需要专业的使用和维护技巧,没有经过专业培训,在使用红外线成像器材时就不可避免要出现:保养不当、充电电池报废、昂贵的红外线镜头被划损等等现象,既造成了经济损失,也影响了测温工作的正常开展。
对策:(1)建立完善的红外成像检测制度,对红外检测工作的准备、风险预控、规范、安全注意事项等进行详细的规定。
同时根据各站所管辖的一、二次设备详细列表并建立测温表单,以表单的形式使测温制度和规范落到实处;(2)加强红外热成像仪使用技术的培训,考虑到运行人员工作的特殊性,可以首先由相关厂家的技术人员对各个部门的技术专责进行培训并考核,然后由各个部门的专责负责对各个集控站,变电站站长进行培训,最后由各个集控站,变电站站长在现场向各自站运行人员进行现场培训,由各个部门专责不定期到各站检查培训效果并加以考核,同时将培训和考核结果与每个月的绩效工资挂钩。
使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策红外热成像技术是一种非接触式的测温方法,它通过红外线接收器扫描物体表面放射的红外线,并将其转化为图像,以显示目标表面的温度分布情况。
由于其高精度、高灵敏度、非接触等特点,红外热成像技术已广泛应用于汽车、建筑、航空航天、医疗和电力等领域,成为现代工业领域中最为重要的检测方法之一。
但是,在使用红外热成像仪进行检测时,还存在一些问题需要注意和解决。
本文将介绍使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策。
问题1:测量误差在使用红外热成像仪进行检测时,由于物体表面的温度分布不均匀,温度场复杂多变,外界环境等因素的影响,容易出现测量误差。
为了减小测量误差,通常需要采取以下措施:环境控制由于周围环境的影响可能对目标表面的温度分布产生影响,因此应将检测区域尽量置于稳定的环境中。
例如,在使用红外热成像仪检测建筑物外墙温度时,应选择较为平稳的天气,并尽量避免温差较大的天气。
处理图像在处理图像时,需要对图像中出现的伪影进行修正。
伪影是指由于温度场分布不均匀等因素导致的红外热成像图像上出现的假象,这些假象可能会干扰检测结果。
因此,在处理图像时应尽可能去除伪影。
校准仪器在使用红外热成像仪检测时,还需要对仪器进行校准。
校准可以帮助我们了解仪器的测量误差,并且可以根据校准结果进行修正。
一般来说,校准需要进行定期进行。
问题2:目标检测在使用红外热成像仪进行检测时,还存在一个重要的问题就是难以确定目标的位置和轮廓。
这个问题一般可以通过以下措施解决:明确目标检测的范围在进行红外热成像检测时,人们通常会规定检测区域。
例如,在检测建筑物的外墙温度时,可以明确将检测区域限制在墙面的某一特定区域内。
这可以有效降低目标检测的难度。
采用合适的颜色和对比度在高对比度的颜色模式或黑白模式下进行检测,可以突出目标的轮廓和边缘特征,从而有效地帮助定位目标。
问题3:数据处理在使用红外热成像仪进行检测时,最终得到的图像可能需要进行进一步的数据处理。
常见问答口袋书福禄克热像仪2014版第一部分 热像仪的基本知识Q1 红外热像仪的基本构造是怎么样的?............................6Q2 为什么热像仪会发出"咔咔"声?什么是自动校准?..6Q3使用热像仪是否需要预热? (6)红外热像仪与传统检测手段的对比优势Q4 热像仪对比红外测温仪(点温仪)................................7Q5 热像仪对比数据采集器......................................................8Q6热像仪对比热仿真分析软件 .............................................8 选型建议Q7 如何选择合适的分辨率? .................................................8Q8如何选择合适的热灵敏度? (8)Q9 热像仪的精度范围是多少? .............................................9Q10 热像仪有哪些红外镜头可以选择?各自应用于哪些领域?我一定需要购买吗? .................................................9Q11 是否别的品牌热像仪也能提供和Fluke IR-Fusion®一目录样技术效果的红外-可见光点对点融合图? (9)Q12 其他品牌热像仪是否和Fluke 一样坚固耐用? ...........9Q13 Fluke 热像仪的质保条款怎么样? ................................10Q14 Fluke 热像仪的热分析软件有什么特点?要付费购买吗? (10)第二部分 热像仪使用注意事项热像仪的参数Q15 为什么我的热像仪会测温不准? ..................................10Q16 什么是发射率? 不同材料的发射率有什么特点?它对我的检测有什么影响?....................................................11Q17 在调整发射率时有哪些事项需要注意? .....................11Q18 有没有测量金属,反光等低发射率物体的简单办法? ..12 -绝缘胶带法 -喷漆法 -涂抹法 -接触温度计法 -后期修改发射率Q19 对于不同发射率的物体,我在检测时需要注意拍摄角度吗? ..................................................................................13Q20 为什么需要进行背景温度补偿? ..................................14Q21 在什么情况下需要调整透射率?如何调整? (14)Q22 调色板怎么使用?不同的调色板设置都有什么特点? (15)Q23 热像仪能拍多远?是否有最大检测距离?如何计算?远距离检测精度是否会受影响? (15)Q24 Fluke热像仪能检测的最小目标尺寸是多少? (16)Q25 Fluke热像仪可以检测多大的范围? (16)可能对仪器使用有影响的环境因素Q26 热像仪的仪器工作温度有什么需要注意?可以在0℃以下检测或充电吗? (16)Q27 热像仪对工作时的环境湿度有什么限制? (17)Q29 Fluke热像仪是否具有防爆认证?可以用来检测危险区域吗? (17)Q29 现场环境下雨,是否会影响准确测量? (17)Q30 现场环境存在大风,是否会影响准确测量? (17)Q31 热像仪使用中会产生辐射干扰其他设备运行吗?会受到检测现场的其他设备的电磁辐射影响吗? (17)热像仪使用小技巧Q32 对于狭窄空间内的目标检测,能否用镜子反射被测物辐射来进行检测? (18)Q33 热像仪能否对运动中的设备进行检测?对被测物体的运动速率是否有限制?....................................................18Q34 是不是在夜间进行检测,可以避免太阳反射的影响,检测效果更好?.. (18)Q35 如何快速获取温度分布曲线? (18)Q36 能不能进行连续监测来获得温度趋势图? (19)Q37 拍摄图像的红外热像图与可见光图不重合,是什么原因?如何弥补? (19)Q38 热像图异常时怎么办? (20)Q39 如何检测空间的温度分布? (20)热像仪的维护保养Q40 红外热像仪需要定期校准吗?如果需要的话,主要校准哪些参数? (21)Q41 红外热像仪镜头的清洁和保养有哪些注意事项? (21)第三部分附录关键参数 (22)第一部分热像仪的基本知识Q1 红外热像仪的基本构造是怎么样的?A:包括5大部分:1)红外镜头: 接收和汇聚被测物体发射的红外辐射; 2)红外探测器组件: 将热辐射型号变成电信号;3)电子组件: 对电信号进行处理;4)显示组件: 将电信号转变成可见光图像;5)软件: 处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
Q2 为什么热像仪会发出“咔咔”声?什么是自动校准?A:仪器内部发出“咔咔”声是热像仪自动校准引起的,通常发生在1)热像仪快速移动;2)刚开机。
自校原因:热像仪会根据环境温度变化,自动调整以抵消该变化对探测器准确性的影响,该过程一般持续2~3秒,屏幕出现停滞并显示“正在校准”。
Q3 使用热像仪是否需要预热?A:所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果和最佳图像质量,预热时间通常随型号和环境条件变化。
尽管热像仪可在3 ~ 5 分钟内基本完成预热,但如果需要获得最准确的温度测量结果,最好至少等待 10分钟以上。
当在温度差异较大的环境之间移动时,可能需要更多预热时间。
红外热像仪与传统检测手段的对比优势Q4 热像仪对比红外测温仪(点温仪)A:简单来说,红外热像仪具有安全、直观、高效、防止漏检4大核心优势。
Q5 热像仪对比数据采集器A:热仿真软件仅根据被测物的理论功率计算发热和温度分布,未考虑实际的原料差异、部件的散热能力、散热系统效率等,测量结果仅能作为参考。
而热像仪可以提供被测物体温度场实际分布,并快速捕捉最高和最低温度点。
Q7 如何选择合适的分辨率?A:您并不总是需要更高红外分辨率的热像仪。
根据您的检测需求,综合图像质量、精度、操作和价格选择才是关键。
一般来说,目前市面上主流像素的热像仪已可以满足绝大多数的检测需求。
Q8 如何选择合适的热灵敏度?A:对于一般日常维护工作,≤100mK(0.1摄氏度)已适用。
对于远距离监测和科研应用,建议使用更高热灵敏度的热像仪。
对于建筑诊断,Fluke建筑专用热像仪(TiR系列)具有比同款通用型号更好的热灵敏度,最高可达≤40mK(0.04摄氏度),更易识别建筑缺陷引起的非常细微的温度变化。
Q9 热像仪的精度范围是多少?A:红外热像仪依照国家标准,其精度为读数的±2%或±2℃,取大值。
如果检测中需要更高的精度,可以将该红外热像仪送到省级计量单位,出具校准证书,在校准证书中有准确温度和热像仪检测温度的对照表,从表中可以对热像仪的检测准确性进行进一步的修正。
Q10 热像仪有哪些红外镜头可以选择?各自应用于哪些领域?我一定需要购买吗?A:一般有标准、广角、长焦三种红外镜头。
长焦镜头用于远距离拍摄;广角镜头用于更大的取景范围拍摄,也可以被用来在微距(10cm内)拍摄检测小物体温度。
Fluke Ti55FT、Ti50FT可通过更换镜头来安装选配镜头;锐智系列(Ti400/300/200)和睿鉴系列(Ti32/29/27)可通过在标准镜头上加装广角或长焦镜头,来满足远距离或者近物测量的需要。
对于大部分日常应用,Fluke热像仪的标准镜头已经足够。
Q11 是否别的品牌热像仪也能提供和Fluke IR-Fusion®一样技术效果的红外-可见光点对点融合图?A: Fluke拥有的IR-Fusion®技术是目前同类产品中红外和可见光图像对齐融合效果最好的,包括点对点融合的全红外、全可见光、画中画、AutoBlend™ 优组合模式等;甚至还提供颜色报警。
Q12 其他品牌热像仪是否和Fluke一样坚固耐用?A: Fluke热像仪能够承受2米跌落实测,并经过严苛的振动、电磁干扰、极温、高湿度环境的耐损测试,而市场上的竞争产品却无法证明其能够适用于同等恶劣环境检测。
Q13 Fluke热像仪的质保条款怎么样?A: Fluke提供2年的质量保证期。
Q14 Fluke热像仪的热分析软件有什么特点?要付费购买吗?A:Fluke的SmartView®是功能强大的专业热分析软件,可进行热图温度数据导出、图片修改及多种可灵活修改的报告模版。
该软件随Fluke热像仪附赠、无使用权限制,并可终身免费升级,并且与旧版本兼容。
第二部分热像仪使用注意事项 热像仪的参数Q15 为什么我的热像仪会测温不准?A:当测温不准时,可首先检查是否是不正确的操作引起: 1)是否对焦准确: 红外可见光融合模式中的画中画,为准确调焦提供了方便的判断依据。
准确调焦,红外与可见光部分完全吻合,如左图示意。
未准确调焦,红外与可见光部分有错位现象,如右图示意。
2)是否正确设置热像仪参数:发射率:具体调整方法见Q17-Q19;背景温度补偿:具体调整方法见Q20;透射率:具体调整方法见Q21Q16 什么是发射率?不同材料的发射率有什么特点?它对我的检测有什么影响?A:发射率ε代表物体向外发射红外辐射的能力。
每种物体的发射率都是一个小于1的常数。
非金属和金属材料的发射率有很大差异:大多数非金属材料(如塑料、油漆、皮革、纸张等)发射率较高,相同材质、不同颜色的目标的发射率非常接近,误差通常不超过测量精度范围;部分表面光亮的非金属材料发射率较低(如瓷砖、玻璃等)。
金属材料的发射率一般都小于0.5,并受到下列因素的影响:材料、表面光洁度、表面颜色。
实际检测中,设置合适的发射率,可以使热像仪将采集的被测物体红外辐射换算成准确的表面温度,减少或避免误差。
Q17 在调整发射率时有哪些事项需要注意?A:在Fluke红外热像仪内,可以通过选择仪器菜单中的“发射率表”列示的各种材料默认发射率,或者选择“手动设置发射率”。
手动调整发射率时需注意:1)尽可能选择被测物体上的一个高发射率表面(非金属、粗糙、低反光)作为参考点。
2)发射率低于 0.5 时,最好不要直接进行测量。
具体测量方法见Q20。
3)在必须拍摄低发射率表面时,建议在视场中放置一个高发射率参考物,或对照接触式测量的结果来对比调整发射率。