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辽宁非接触式红外成像测温无线传输

来源: 发布时间:2022年07月28日

红外线测温仪在接线的时候需要注意的问题分享:A、在完成测温仪与导线的连接后,应将接线盒上的出线孔螺栓拧紧,然后再将接线盒盖好。接线盒的出线孔应该向下,以免因密封不良而使水、灰尘、和赃物等落入接线盒中;B、红外接线盒内的温度不宜过高。因为补偿导线的热电特性只在0-100度(或200度)范围内才与红外测温仪的热电特性相一致,超过此温度将产生附加误差,所以安装时要使接线盒避开高温区。通常作法是将测温仪弯曲成一定角度,使接线盒远离热源或用水冷却接线盒的方法使接线盒不至温度过高;C、测温仪回路的插接件(包括接线盒中的接线柱、接线片)如果温度均匀,则不影响红外测温仪回路的热电势值。但在许多场合下,由于插接件受热状况不同,从而引起附加热电势造成测量误差。为了减少此项误差,应使连接导线与热电极尽量靠近,而且连接正、负热电极的两个插接件也应尽量靠近,使补偿导线与热电极连接的两个接点温度尽可能一致。淄博正瑞电子创新发展,努力拼搏。辽宁非接触式红外成像测温无线传输

红外线的波长在~100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种相当广的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。温度在零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。通过红外探测器将物体辐射的功率信号转换成电信号后,成像装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经电子系统处理,传至显示屏上,得到与物体表面热分布相应的热像图。运用这一方法,便能实现对目标进行远距离热状态图像成像和测温并进行分析判断。江苏变电站红外成像测温无线传输淄博正瑞电子团结一致,再创佳绩!

红外测温原理:在自然界中,一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外测温仪的工作原理:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

红外测温仪相比于热电偶测温仪有哪些优势?温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。热电偶属于接触式测温,它是工业上常用的温度检测元件之一,比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于较高温度的测量。红外测温仪属于非接触式测温,它是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度比较快;和接触式测温方法相比,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。欢迎各界朋友莅临参观。

使用红外热像仪不得不注意的4点:红外热像仪是非常专业的光学图像设备,有着许多的型号,并不是“一机测所有”的设备,那样既不准确,也不可靠。不同的型号要完成不同的使命,选择合适的红外热像仪才能帮助我们更好的解决问题。因此,我们在使用的过程中需要注意以下4点。1、确定目标温度范围:为了使得测量更精确,需要用户确定被测物体的温度范围。不同的红外热像仪能测出的温度范围有所不同,也就是所说的“量程”。量程越大,测量的温度范围越大,精确度越低;量程越小,测量的温度范围越小,精确度越高。因此,需要用户自行选择所需要的温度测量范围的红外热像仪。2、确定目标大小:在使用红外热像仪测量目标温度时,如果被测目标的图像太小,背景所展现出来的能量就会干扰红外热像仪的读数。因此,被测目标所显示出的图像的应该大于红外热像仪的视场,以被测目标为视场大小的1.5倍为佳。淄博正瑞电子以更积极的态度,更新、更好的产品,更好的服务,迎接挑战。辽宁非接触式红外成像测温无线传输

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红外测温系统概述:开关柜、电机、变压器、电容器等设备是高耗能企业的重要的供电设备,这些设备的安全运行关系到整个集团公司的正常生产运营。所以监测该类设备的带电运行温度变化,通过温升变化判断电气设备运行状态,给电气人员提供参考依据,非常有必要。DCT-30温度在线监测系统可同时接收无线射频数字温度信号和红外热成像信息,通过点式接触式测温和面式非接触测温有效结合,完全满足了不同电气设备,不同测温范围的客户需求。辽宁非接触式红外成像测温无线传输