在线红外热像仪

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在线红外热像仪相关的厂商

  • 广州飒特电力红外技术有限公司是一家总部设在中国广州的民营红外热像仪跨国企业,公司在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,是中国红外热像仪制造的龙头企业。 飒特企业目前生产的红外热像仪产品超过11个类别,35种产品。主要应用于电力、军事、警务、钢铁石化、水泥、电子制造业、电信、轨道交通、建筑、消防、教育以及医疗行业的发热人群筛查及人体测温等等。只要涉及到测温的领域(尤其是非接触性的状态检测),红外热像仪都能大展身手。 飒特企业是GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的起草单位,,是中国红外成像技术的领跑者。公司拥有30几项的国内外专利和独立的知识产权,系列产品被国家科技部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合授予国家重点新产品。 飒特企业所制造的红外热像仪产品远销德国、法国、日本、美国、俄罗斯、中东、巴西、韩国、澳大利亚等全世界三十多个国家和地区,获得海内外用户一致的肯定与好评! 而今,飒特企业已经成为了国际市场上名列前茅的民用红外热成像研发及生产企业,“飒特红外”已成为了国际著名的红外热像仪品牌。 请即拨打020-82227875飒特企业国内销售部。您的需求,正是飒特企业全力以赴的理由!
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  • 湖北久之洋红外系统股份有限公司主要从事红外热像仪、激光测距仪的研发、生产与销售,是国内少有的、同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研发与生产能力的高新技术企业,是中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。公司主要产品包括具有先进水平的各型制冷红外热像仪、非制冷红外热像仪以及激光测距仪等产品,在红外热成像技术、激光测距技术、光学技术、电子技术、图像处理技术等方面具有综合学科优势,技术水平居国内领先地位。 公司拥有光学、红外、激光技术领域具备丰富研发经验的研发团队,专项负责相关领域的技术创新和新产品研发,组建有非制冷红外、制冷红外、激光产品三条生产线,能够满足不同客户定制产品或批量产品的需求。 凭借强大的研发实力、丰富的生产经验和过硬的产品质量,公司产品的市场占有率不断提升,产品广泛应用于海洋监察、维权执法、安防监控、森林防火监控、水上交通安全监管和救助、搜索救援、工业检测、检验检疫以及辅助驾驶等领域。
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  • 广州飒特红外股份有限公司始建于1991年,公司座落在美丽的花城广州,公司位于广州黄埔经济技术开发区,主厂区占地1000多平方米,建筑面积50000多平方米,职工600人,公司拥有其中工程师200多人,大专及同等以上学历占67%。公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断创新。 广州飒特红外股份有限公司是一家专注于红外热成像仪产品的研发、生产和销售的高新技术企业,在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,其旗下各类产品出口到世界上30多个国家和地区,是中国红外界成功进入世界市场的一家跨国公司。公司下面有军品部,是国家国防产品供应商,国家二级保密单位。 “飒特红外”成立至今已有20多年的发展历史,作为世界知名的红外热像仪主要制造商,“飒特红外”产品线涵盖了入门迷你型、普通工具型、工业维护型、高端研究型、消防救援型、矿用防爆型、安全侦察型、夜驾辅助型医疗诊断型、智能监控型等十大系列超过60种热像仪产品,年产量超过一万台。“飒特红外”通过为全球三十多个国家和地区提供完善、稳定的红外应用技术和产品解决方案,让全球各地的电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电力、安防、监控、等领域的用户享有全方位的红外热像产品及服务。 “飒特红外”是中国GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的制定单位;是中国消防和电力两大行业红外热像仪检测技术国家标准的主要参与起草单位和样机提供单位;是中国红外热像仪制造业龙头企业。“飒特红外”拥有119项的国内外**和独立的知识产权,系列产品被中国科技部、商务部、质检总局以及环保局授予《国家重点新产品》证书。
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在线红外热像仪相关的仪器

  • 在线监测红外热像仪 400-860-5168转4918
    TI35S|TI65S结构紧凑、体积小、重量轻、性能稳定,具有灵敏度高、图像清晰、测温准确、控制灵活等特点,可结合专用红外镜头、可控制重型云台、护罩等设备,集成一套完整的红外在线监控系统。可以满足工业、电力、电子等行业的过程状态检测领域进行非接触实时测温。技术特点: 性能稳定, 可集成到多种应用环境 多种镜头可选, 支持自动对焦 自动追踪高温点并显示温度值 可实时录制温度数据流 温度数据传输最大可达100M带宽 提供专业版分析软件、SDK软件包可供开发 支持ONVIF协议技术参数:型号TI35STI65S应用领域在线监测、机器人、工业自动化探测器性能类型非制冷焦平面微量热型像素384×288640×480像元间距17μm波长范围7.5~14μm热灵敏度60mK40mK红外镜头视场角标准镜头24°× 18° | 选配镜头55°× 43°标准镜头24°× 18° | 选配镜头45°× 35°最小成像距离50cm空间分辨率1.13mrad | 2.74mrad0.68mrad | 1.3mrad聚焦电动调焦,支持自动聚焦镜头标准15mm镜头 | 6.2mm可选标准25mm镜头 | 13mm可选成像性能图像增强IVE图像增强算法帧频25Hz电子变焦2X、4X调色板10种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等)测量测温范围-20℃~+150℃(可扩展到+600℃)测温精度±2℃/±2%(读数范围),取大值测温校正自动最高温追踪实时显示高温点位置和温度值辐射率校正0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率背景温度校正自动(根据输入的背景温度)大气透过率校正自动(根据输入的反射环境温度、距离、相对湿度、环境温度)滤光片或窗口透过率校正自动(根据输入的透过率)功能设置日期/时间, 温度单位℃/℉/K,语言数据存储温度数据PC端标准UTD格式,用IRX软件分析温度数据流设备端标准HXR格式,可用IRX软件回放,带时间戳,可调节播放速度,可冻结、循环播放、播放时可进行图像处理图像格式内存储存JPG格式,PC端BMP,JPG视频格式AVI格式, H.264压缩SD卡内置32G高速存储卡存储控制串口命令、电平触发报告生成Word格式, 带内容选择导向接口网络接口1000M以太网, RJ45接口, 温度数据传输视频输出SMA射频接口控制RS232、RS485报警输入输出常闭,常开应用编程接口支持SDK(Win&Linux),支持ONVIF协议电源系统工作电压DC: 12V功耗4.8w6w环境参数工作温度-20℃~+50℃存储温度-40℃~+70℃湿度≤95%(非冷凝)振动5Hz~200Hz~5Hz 2.5G 正弦扫频冲击30G 11ms电磁兼容符合CE/FCC物理特性尺寸126mm(L)×65mm(W)×67mm(H)136mm(L)×65mm(W)×67mm(H)重量≤490g≤500g安装接口UNC1/4-20标准三脚架接口,M3螺纹接口配置标准配置红外热像仪,集成线,保修卡,合格证,便携箱网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。应用范围:在线监测系统、机器人、工业自动化
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  • MAG15在线式热像仪红外分辨率160×120,可见光分辨率1920×1080。提供以太网和串口通讯,并支持ONVIF,Modbus等协议。支持云监控测温平台,可远程自动测温。内置神经网络加速器,可完成更复杂的图像识别工作。12-24V宽电压输入,支持PoE,供电方便。提供专业版应用程序、SDK、图像离线分析软件。专为近距离广角测温设计,体积小巧,接口丰富,易于集成。
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  • RSE30/60 在线红外热像仪出色成像质量640×480(RSE60/60H)/384×288(RSE30/30H) 自动对焦系统,锁定测试目标,调试省时省力30Hz帧频,1.8Mb带宽视频输出 丰富测试功能最大-20℃~2000℃测温量程(RSE30H/60H)可编辑5个测温点,10个测温线,10个测温区域铁红、黑白、彩虹等10种调色板灵活调试搭配标准、广角、长焦三种镜头支持额外选择SmartView IR电脑软件+SDK软件开发包更多选配拓展功能/硬件——需要销售与AE团队配合
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在线红外热像仪相关的资讯

  • 在线热像仪应用 — 材料 激光加热的温度检测
    激光加热的温度检测使用激光方式对金属材料进行加热是近年来发展比较快速的新技术,激光加热 具有加热温度高、加热速度快、加热目标灵活等优点,但也正是这些优点,使 得在加热过程中的温度检测存在难点,本文介绍使用RSE60H高温型在线热像仪 对激光加热的现场检测案例,特别是快速、高温的温度趋势分析功能,为此类 温度检测提供有效方案。检测案例: 某高校和某激光设备制造商合作项目,使用激光加热设备对金属材料进行加热,需要看到金属表面的温度变化情况,这对 材料加工工艺非常重要,如果温度控制不当,会造成材料报废或质量不合格。 该现场存在两个检测难点: 1、激光加热的时间非常短:通常激光加热以零点几秒或几秒为周期,且在这么短暂的加热周期中,需要看到温度瞬间的 升高和散热冷却的过程变化,所以对于热像仪的帧频有较高的要求,目前市面上普通的帧频为9Hz的红外热像仪无法追踪 这么快速的变化,而RSE60H的帧频达到25Hz,也就是说,每40毫秒采样一次,可以满足对于快速变化的温度检测需求。 2、温度高:激光加热后的金属温度会瞬间上升到1000℃-1500℃以上,普通的红外热像仪的高温量程上限为1000℃或 1200℃,这就需要特别涉及的测温至2000℃的高温型红外热像仪进行温度检测。在激光移动的过程中,在铁板某一位置处有停留(红框处),导致热量积累使铁板的温度上升到1500℃,同样,右侧 是部分温度数据的导出,红色字体为最高温度值和对应的时刻。 另外,时间轴也可以用计算机时间来标识,案例中的时间轴用开始时间标识。
  • 小菲课堂 | 如何挑选心仪的红外热像仪?
    近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像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重要作用。作为种类繁多的高科技产品,到底该如何选择适合自己的红外热像仪,小菲今天就给大家支个招!测温范围(量程)测温范围是热像仪校准并能够测量的整个温度范围(量程)。有些热像仪设置多个量程,以便更精确地测量更大范围的温度。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围(量程)。因此,用户的被测温度范围(量程)一定要考虑准确、周全。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。选择温度范围(量程)较高的热像仪对于某些工业应用尤其重要,例如测量锅炉、窑炉或熔炉等高温设备。因此,选择热像仪之前一定要先熟知行业所需的测温范围(量程)。左图为测量窑炉温度,温度超过测温范围时,热像仪正在猜测温度视场角 (FOV)视场角由热像仪镜头决定,是热像仪在任何既定时刻看到的场景范围。对于特写工作,你需要一个广角视场(45°或更高)的镜头。对于长距离工作,您需要一个长焦镜头(12°或6°)。有些相机可能有多个镜头用于不同的应用。例如FLIR T840配备6°超长焦镜头,适合在更远的距离下工作。左:长焦镜头 右:广角镜头红外分辨率热像仪的分辨率是热像仪在工作中有多少像素。更高的分辨率意味着每个图像包含更多的信息:更多的像素,意味着更多的细节,因此获得精确测量的可能性更大。选择红外热像仪时,取决于你的应用:当你能接近目标时,可以选择低成本,低分辨率的相机。从更远的地方测量较小的目标时,则需要更高的分辨率。左:低分辨率热像仪适合近距离测量目标 右:在一定距离测量时需要使用高分辨率相机热灵敏度(NETD)热灵敏度或噪声等效温差(NETD)描述了使用热像仪可以看到的最小温差。数字越小,红外系统的热敏性越好。选择热像仪时需要警惕:低成本制造商的热像仪可能隐藏了低灵敏度,将NETD设置为50°C而不是行业标准的30°C。如果你需要测量的目标温差很大,就无需热灵敏度太低的热像仪。然而,对于更精确的应用,比如检测水分问题,您将需要更高的热灵敏度。探测细微的细节,比如墙上的饰钉,需要很高的热灵敏度焦距热像仪的焦距可以是固定的,也可以是调节的,这意味着用户可以手动调整相机上的焦距,还可以自动调整焦距。一般来说,入门级热像仪是固定的焦距,高性能热像仪将有手动或自动调整焦距。手动对焦和自动对焦的优势在于用户的需要调整焦距,适应更多的场景。精确的温度测量需要正确聚焦图像光谱范围光谱范围是热像仪中的传感器检测到的波长范围,以微米(μm)为单位进行测量。大多数气体检测热像仪(如丙烷、甲烷和丁烷检测器)都是中波热像仪,这意味着它们的光谱范围在2微米到5微米之间。大部分热像仪都是长波热像仪,光谱范围在8微米到14微米之间。长波热像仪适用于各项红外应用,例如电气检查、消防救援等。左:丙烷、甲烷和丁烷等气体检测 右:其他各项红外应用在确定哪种热像仪最适合您的需要时,请记住以上挑选要点。重要的是,选择热像仪时,不能只考虑一种参数,要根据您的需求综合选择。
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
    上周给大家介绍了选择研发热像仪前需要考虑的前两点因素今天我们接着来学习后边的内容3测量目标的大小和距离?为了在目标物体上获得高质量的热成像画面效果和大多数被测量物测量点的准确温度读数,您应该尽可能选择一个将目标物体占满热像图视野的镜头。同时,您还需要优化空间分辨率,以确保需要查看的最小目标物体的细节与瞬时视场角。空间分辨率空间分辨率与瞬时视场角(IFOV:一个像素所能覆盖的视场角范围)相同,两者都是可以在目标上检测到的最小物理细节,并且基于单个热像仪(检测器)像素覆盖的最小区域。离物体越近,像素检测到的区域越小。当您移动得更远时,单个像素会覆盖更大的目标区域。通常来说,一个像素能够显示热像图中的最小分辨率,但是要准确测温,则需要至少3*3个像素。被测物体将热像仪中点测温的小圆圈或者小方框完全覆盖,方能准确测温。视场角和瞬时视场角视场角(FOV)你会注意到,当你从更远的地方观察物体时,视野也会发生变化。类似于空间分辨率,这意味着从远处成像时,目标上被分配的像素比从近处成像时所分配到的像素少。理想情况下,您希望目标物体占满视野,但有时这是不可能的,因为过度靠近被测物体,可能对热像仪操作员造成潜在的危险确定了所需的视场角和空间分辨率后,您可以根据需求选择最佳镜头或镜头组。手工确定这些值所需的数学运算可能令人望而生畏,因此FLIR开发了一个免费的在线视场角计算器来帮助您完成这一过程(具体使用说明请点击“阅读原文”)。使用在线工具时,只需输入目标物体大小、热像仪镜头到目标的距离和选择不同度数的镜头。计算器就将计算目标物体的视场角、空间分辨率和像素数,让镜头选择过程更简单。4哪种检测器最适合应用?在上周文中我们解释了温度测量灵敏度是如何根据红外热像仪的探测器类型而变化的。另外需要考虑的一点是,不同的探测器技术可以感知不同波长或波段的红外能量。根据您的应用,红外热像仪感知能量的波段会对测量结果产生重大影响。这是典型的大气在不同波段红外能量的透射率曲线,根据该图,在7.5微米至13.0微米和3.0微米至5.0微米的波段大气中有良好的红外透射。因此,如果您的应用程序要求您在大气中进行远距离观察,那么选择在这些高透射率波段的窗口中运行的探测器是最佳选择。类似的想法也适用于其他需要查看或浏览材料的应用。例如,如果你想测量灯泡灯丝的温度怎么办?要做到这一点,你需要透过灯泡的外层玻璃进行观察。通过观察灯泡玻璃的传输曲线,你会看到一个允许红外有高透射率的光谱窗口。要透过玻璃观察并测量灯丝,需要一台能感应3.0μm至4.1μm波段的热像仪。灯泡玻璃的透射曲线示例下图显示了当您通过热像仪观察灯泡时发生的情况,热像仪可以感知玻璃高透射率窗口内的情况。由于热像仪是3.0- 5.0μm InSb探测器,因此,借助InSb探测器您可以精确地测量灯泡灯丝的温度。带有InSb探测器(3.0µm至5.0微米)和4.1µm滤光片的灯泡的热成像图像另一方面,下图演示了在玻璃璃高透射率窗口外操作的带有热像仪的灯泡所发生的情况。试图使用7.5-13.0μm微测辐射热计热像仪测量灯丝,反而会导致只能测量灯泡表面的玻璃温度。带有微测辐射热计检测器的灯泡的热成像图像(7.5µm至13.0µm)总之,对于某些应用,通过查阅材料可能会根据其独特的光谱波段响应引导您找到特定的探测器。叮叮叮,学习时间结束下周小菲撰写终结篇(记得来看哦~)您也可以点击微信公众号底部菜单栏关于FLIR:报名参加ITC红外培训系统学习热成像技术和热像仪相关知识在这里不仅可以找到志同道合的伙伴还能获得经验丰富的导师手把手教学哦

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  • 红外热像仪测温原理在线夹检测上的应用

    红外热像仪测温原理在线夹检测上的应用

    在输电系统中,线夹是重要设备,但线夹常常由于接触不良、腐蚀等原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。使用利用Fluke红外热像仪测温原理可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612191648_01_3169614_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612191648_02_3169614_3.png线夹热缺陷形成原因线夹作为输电线路的重要金具,其可靠性是影响电网长期安全稳定运行的重要因素。根据缺陷所产生的原因不同,我们通常归纳为以下几类:1 长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良。2 由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧或过紧。3 长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低。4 负荷电流不稳或超标等。热缺陷的划分 根据GB763-90以及实测数据统计分析,按照热缺陷温升的高低及对设备的危害程度可将其分为一般性热缺陷、严重性热缺陷和危险性热缺陷三种。1 一般性热缺陷:其温升范围在10~20℃之间,与相同运行条件下的设备相比,该接头有一定的温升,用红外成像仪测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度的加深。2 严重性热缺陷:发热点温升范围在20~40℃之间,或实际温度在60~80℃之间,或设备相间温差范围在1.5~2.0倍之间,热像特征明显,缺陷处已造成严重热损伤,对设备运行构成严重的威胁,此种缺陷应严加监视,条件允许时应尽快安排停运处理。3 危险性热缺陷:发热点温升超过40℃,或者最高温度已超过国标GB763-90所规定的该材料最高允许值。热像图非常清晰,该种缺陷随时可能造成突发性事故,应立即退出运行,进行彻底检修。Fluke红外热像仪的优势1 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在起,有助于识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。2 Fluke Ti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,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节,更好地利用红外热像仪测温原理。而这些都可以在办公室进行,提高了检查的安全性和方便性。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612191648_03_3169614_3.png http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612191648_04_3169614_3.png没有进行修正的线夹 进行发射率及背景温度修正的线夹如何才能做好线夹的检测? 线夹因测量距离较远,利用红外热像仪测温原理测量时一般需加配一个长焦(望远镜)镜头,镜头的放大倍数以3倍(或称9°镜头)为宜。在正常状态下,线夹的温度比周围的环境温度高,如环境温度为10℃,线夹温度通常为20℃至30℃;但有时使用热像仪检测到的线夹温度却低于环境温度,这是由于下列原因所造成的:1 没有准确聚焦 红外热像仪需要进行准确的调焦才能得到准确的辐射能量;当没有准确调焦,热像仪得到的辐射能量会大大减少,根据红外热像仪测温原理,这样检测的温度值自然就会出现较大误差;Fluke红外热像仪的画中画(PIP)功能可以帮助进行准确聚焦,其操作非常简单直观:被检测线夹所在的输电线路穿过红外及可见光部分,转动调焦旋钮,当红外部分的输电线与可见光部分的输电线衔接完好时调焦完成,反之红外和可见光部分的输电线不能完好衔接。2 发射率修正 线夹的检测与其他变、配电设备的检测不同,一般需要检测其真实的绝对温度而非相对温差,故对线夹的发射率进行修正是必要的,以目前常用的高氧化铝材质的线夹为例,其发射率需修正为0.30,若使用红外热像仪上工厂设置值0.95进行检测,就可能出现较大误差。3 背景温度补偿修正 线夹的红外热像检测是向上往天空方向,故线夹的背景温度必需以天空的温度进行修正而非线夹所处的环境温度。若天空晴朗,背景温度会超过热像仪测量下限,这时背景温度补偿参数以所能够设置的最低温度进行修正;若天空有云,则背景温度补偿参数以实际检测的天空温度进行修正。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612191649_01_3169614_3.png

  • 红外热像仪的应用

    红外热像仪的应用在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套 管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝缘子串、低压电器以及具有电流、电压致热效应或其他致热效应的设备的 二次回路等,这对于及时发现、处理、预防重大事故的发生可以起到非常关键而有效的作用。 所谓电气设备热缺陷,通常是指通过一定手段检测得到,由于其内在或外在原因所造成的的发热现象。 根据缺陷所产生的原因不同,我们通常归纳为3 种:一种是长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良,或由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生 的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧;长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械 振动等各种原因所造成的导体实际截面降低;负荷电流不稳或超标等。 另一类是由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大;绝缘材料老化、开裂、脱落;内部元件受潮,元气件损耗增大;冷却介质管路阻塞等等。 对于那些可以直接观察到的设备及元气件,红外热像仪都能够发现所有连接点的热隐患。对于那些由于被遮挡而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传递到外面 部件上的情况加以分析,从而得出结论。由于现场的实际情况千变万化,即便你通过热像仪得到了一张有热点的图片,要想作出一个精确的判断,可能会受许多因素 的影响。如当前的温度,风量,负荷等情况。我们可以根据不同的特点,作相关的分析,作出相应的判断如: 为保证电力生产安全高效运行,对电力设备状态检修提出了更高的要求。由于状态检修主要依赖于对运行中设备的状态检测以及在线监测手段,所以,电力设备运行 状态检测和在线监测在电力安全生产中始终起着重要的作用。红外成像技术作为一门新技术,在电力设备运行状态检测中有着无比的优越性。红外成像是以设备的热 状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像。由于设备的热像图是设备运行状态下 热状态及其温度分布的真实描写,而电力设备在运行状态下的热分布正常与否是判断设备状态良好与否的一个重要特征,因而。采用红外成像技术可以通过对设备热 像图的分析来诊断设备的状态及其隐患缺陷。采用红外成像技术可开展以下电力设备状态检测与故障诊断工作。 高压电气设备运行状态检测与内、外中心故障诊断: 各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷; 各类高压开关内中心触头接触不良缺陷; 隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头结合 不良缺陷; 各类CT一次内中心及外中心连接不良缺陷、本体及油绝缘不良缺陷以及内中心铁芯、线圈异常不良过热陷; 各类PT绝缘不良缺陷、缺油以及内中心铁芯、线圈异常不良过热缺陷; 各类电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油(低油位)缺陷; 各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷; 各类绝缘瓷瓶表面污秽缺陷,零值绝缘子检测,劣化瓷瓶检测; 发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测; 电力变压器箱体异常过热,涡流过热,高、低压套管上、下两端连接不良以及充油套管缺油(低油位)缺陷; 各类电动机轴瓦接触不良以及本体内、外中心异常过热。

  • 新品推荐|艾睿光电AT400系列在线式测温红外热像仪:实时测温+精准分析新体验

    [color=#000000]作为红外热成像领军者,艾睿光电持续为行业带来红外热像仪新品,不断丰富解决方案终端热像仪选项。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/ac058601-8275-4e24-af19-ecdf745707cf.jpg[/img][/align][color=#000000]AT400系列工业在线式测温红外热像仪,本次重点推出两款定焦产品型号:[b]AT430(384×512)、AT460(640×512),[/b]具备[color=#ff0000][b]-20℃~+650℃宽测温范围[/b][/color]、[/color][color=#000000][color=#ff0000][b]多款镜头可选[/b][/color][/color][color=#000000],可满足不同场景及观测范围的测温需求,广泛应用于[/color][color=#000000][color=#ff0000][b]新能源、电力、石化、危废、冶金[/b][/color][/color][color=#000000]等行业,提供红外图像、温度监测应用解决方案。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/682210b9-c8b0-49fa-9c66-b1476a0d3499.jpg[/img][/align][color=#0070c0][b]图像算法升级,高帧频同步[/b][/color][color=#000000]? 640×512/384×288 高清分辨率,可分辨0.04℃微小温差,捕捉更多温度细节。[/color][color=#000000]? 升级新一代Matrix Ⅳ智能图像算法,搭配AItemp 精准测温算法,成像清晰,测温精准。[/color][color=#000000]? *最高50Hz温度帧频同步,图像高速传输的同时,满足数据帧频捕捉的需要。[/color][color=#000000]*AT430 帧频50Hz;AT460 帧频25Hz。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/ab9db0a7-235b-41a4-9ea1-2450cca393b6.jpg[/img][/align][color=#0070c0][b]多种形态选择,宽测温范围[/b][/color][color=#000000]? -20℃~+650℃宽测温区间,±2℃或±2%测温精度,满足更多应用场景的测温需求。[/color][color=#000000]? 4.1mm/9.1mm/13mm/25mm 四款镜头可选,最大支持100°视场角,单台设备即可覆盖较宽覆盖范围,减少安装台数,降低成本。[/color][color=#000000]? 两种形态可选:尾线版&POE网口版。提供了报警、音频、视频的各类接口,支持扩展Pelco-D云台控制协议,便于客户二次开发。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/cde00b06-1143-4b7a-82b5-2022b2d10214.jpg[/img][/align][color=#0070c0][b]多种协议配置,小尺寸设计[/b][/color][color=#000000]? 44.65×43.20(mm) 小尺寸工艺,2.4W低功耗设计,助力实现长续航。[/color][color=#000000]? Windows / Linux 双平台SDK 支持,支持多种功能接口调用,缩短开发周期。[/color][color=#000000]? 支持GB28181、Onvif、Modbus-TCP 等多种协议配置,快速实现系统集成。[/color][color=#000000]? 专业的测温分析软件。支持睿探、睿视客户端以及WEB端设备接入,支持谷歌、Edge等多种主流浏览器。使用灵活,分析专业。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/99dc7e97-b5aa-4220-a7ce-9b2d6e96f929.jpg[/img][/align][color=#0070c0][b]场景应用[/b][/color][b][color=#000000]激光光纤线束的品质检测[/color][/b][color=#000000]光纤激光器采用诸如双包层光纤等特种光纤作为激光传输通道。光纤会吸收部分激光能量引发温升,温度过高会加速老化,因此需使用红外热像仪检测整段光纤,尤其是光纤熔接点温度。使用红外热像仪对光纤熔接点进行温度监测,可以帮助用户及时发现产品问题,避免不良品流出,降低经济损失。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/05a5a2dc-1968-471e-a077-8e368ceb0c0c.jpg[/img][/align][b][color=#000000]模具加工品质检测[/color][/b][color=#000000]模具加工工艺,温度控制的好坏直接影响产品质量。使用AT400系列在线式测温红外热像仪,可对模具热处理的温度是否达标进行检测,防止模具过冷过热;另外也可对产品进行热分布观测,及早发现薄弱或损伤部位,提高产品良率。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/4e4f81dc-d0b2-4bdb-b36d-b08a4c04556f.jpg[/img][/align][b][color=#000000]电力温度监测设备集成[/color][/b][color=#000000]AT400系列工业在线式测温红外热像仪,体积小、功耗低,可集成在云台、筒机等防护型设备,在重点的区域进行温度监测。当温度超过限定值或者温差等其他条件,即可联动后端报警,提醒工作人员及时处理,避免发生电路熔断、停电事故,保障电力系统平稳运行。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/60add05a-3e30-4f81-a514-d00386edc831.jpg[/img][/align][b][color=#000000]新能源电池制造[/color][/b][color=#000000]新能源电池生产过程中,需要进行针刺、老化、跌落等各种试验。温度的变化是重要的检测指标。艾睿光电为客户提供专业的分析软件,AT400系列工业在线式测温红外热像仪,可以为客户带来精细的画面以及实时温度曲线,帮助研发和品质人员发现产品问题,改善工艺设计,降低不良率。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/4af3d2c6-adba-4994-97ec-a592e391a049.jpg[/img][/align][color=#000000]AT400系列工业在线式测温红外热像仪,凭借[color=#ff0000][b]高清晰、高帧频、宽测温、多形态、多协议、小尺寸、低功耗[/b][/color]等优势,可满足不同场景及观测范围的测温需求,为用户带来实时测温+精准分析新体验,赋能千行百业。[/color][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

在线红外热像仪相关的耗材

  • 红外热像仪
    红外热像仪配件是在第三代热成像相机的基础上采用一流的红外技术制造而成的红外热成像仪,是具有高灵敏度,采用人体工程学设计的手持式红外热像仪,非常适合各种红外成像应用。红外热像仪配件特色* 优异的热成像性能,高精度温度测量;* 折叠设计,270度旋转显示;* 自动/电动聚焦,单手即可操作;* 宽广的温度测量范围 * 激光指示器;* 高亮度LED灯;* 内置数字相机;* 宽视场IR镜头;* 自动热/冷/平均温度探测;* 实时热成像视频,可转存到电脑中;* 引导性操作提示,方便操作使用;* 新一代分析软件。红外热像仪配件参数:探测器类型:非制冷型FPA, 384x288像素光谱范围:8-14微米IFOV视场/最小焦距: 21x16度/0.4m (标准镜头), 38x28度/0.3m (宽广镜头,选配,非标配), 11x8.5度/1.2m (telephoto 镜头,选配,非标配)空间分辨率IFOV: 1.2mrad温度灵敏度:图像显示屏:3.2' ' , 270度可转LCD屏;成像模式:热图像,可见图像等 像仪聚焦:自动/电动;电子变焦:4X数字变焦: 连续1-8X测量温度范围:-20到250摄氏度(工业), -20到600摄氏度(可选), -20到1200摄氏度(可选);
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    用途:i5小型红外热像仪堪称目前市场上最为轻盈、性价比最高的红外热像仪。该款产品红外图像分辨率达80×80像素,集便捷灵活、操作简便等优势于一身,无需任何使用经验即可轻松掌握操作要领。“瞄-拍-测”操作一气呵成,高质量红外图像即刻呈现,高效获取所需红外信息。技术规格:图像和光学数据视场角(FOV)17°×17°最小调焦距离0.6 m空间分辨率(IFOV)3.71 mrad热灵敏度/NETD帧频9 Hz调焦免调焦探测器探测器类型非制冷微热量焦平面阵列(FPA)波长范围7.5 ~ 13 μm红外图像分辨率80 ×80像素图像显示显示2.8英寸彩色液晶显示屏图像调整自动调整/图像锁定测量测温范围0~+250℃精度±2℃或读数±2%测量分析点测温中心点温度发射率校正变化范围:0.1~1.0发射率表预先设定材质的发射率表反射温度校正基于输入的反射温度自动校正设置调色板黑白、铁红和彩虹设置命令可设置为本国单位、语言、日期和时间格式图像存储图像存储类型迷你SD卡文件格式标准JPEG,包含14位测量数据数据通讯接口接口迷你USB,与电脑互相进行数据通讯电源系统电池类型可充电锂离子电池电池电压3.6 V电池工作时间大约5小时充电系统电池壳随机充电充电时间充至90%电量需要3小时电源管理自动关机交流电源交流适配器,90~260 VAC输入,5V输出至热像仪环境参数操作温度0~+50 ℃存储温度-40~+70 ℃湿度(工作和存储)IEC 60068-2-30/24h 95%相对湿度EMCEN61000-6-2:2005(抗干扰);EN61000-6-3:2007(抗辐射);FCC 47 CFR Part 15 class B(抗辐射)封装热像仪外壳和镜头:IP43(IEC 60529)冲击25 g (IEC 60068-2-29)震动2 g (IEC 60068-2-6)物理特性热像仪重量(含电池)0.34 kg尺寸(长×宽×高)223×79×83mm产地:美国
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