d红外热像测温技术及其应用研究

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电气设备红外热像测温技术应用

电气设备红外热像测温技术应用

电气设备红外热像测温技术应用【摘要】在电力系统的各种电气设备中,导流回路部分存在大量接头或连接件,如果导流回路连接不紧或接触面处理不良,会引起接触电阻增大,当负荷电流通过时,必然导致局部过热,严重会烧毁电气设备,甚至造成火灾。

红外热像仪是电力生产人员的“火眼金睛”。

【关键词】红外热像;测温1.红外测温技术简介红外测温仪/热像仪可在远离目标的安全处测量物体的表面温度,成为电气设备维护必不可少的工具。

通过探测电气设备和线路的热缺陷,从而及时发现、处理、预防重大事故的发生。

在《带电设备红外诊断技术应用导则》中关于操作方法中指出:检测时一般先用热像仪对所有应测部位进行全面扫描,找出工况异常部位,然后对于异常部位和重点电气设备进行正确测温。

电气设备/线路的热缺陷通常是指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,可归纳3种:第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。

第二种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。

第三种是因漏磁通产生的涡流损耗。

诊断范围:发电机的定子绕组线棒接头、铁心、电刷、端盖、冷却系统,旋转电机、变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、阻波器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线接头、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。

1.1判断方法(1)表面温度判断法;(2)相对温差判断法:对电流制热型设备应准确测温,计算相对温度,判断缺陷性质;(3)同类比较法:同一电气回路中,当三相电流对称和三相设备相同时比较对应部位的温升值,判断工况是否正常;同型号的电压制热型设备,可根据对应点温升差异判断设备是否正常;(4)热谱图分析;(5)档案分析法:根据不同时期的数据分析(温度,温升,相对温差和热谱图)。

红外热成像摄像机原理分析以及应用

红外热成像摄像机原理分析以及应用

红外热成像摄像机原理分析以及应用随着技术的进步,监控系统已经在各个领域得到了广泛的应用。

目前的视频监控系统主要采用可见光摄像机和人工监视、录像相结合的方式进行日常的安全防护,但由于可见光摄像机在恶劣天气或照度较低的条件下,很难滤除干扰得到有用的视频图像,因此使得整个安防系统在夜间或恶劣天气条件下的防范能力大打折扣。

同时,由于现在的视频监控系统仍然依托于人工监视,安保人员需要对监控画面进行24小时不间断的监视、人为对视频图像进行分析报警,否则系统就起不到实时报警的功能,而更多的只是事发后取证的作用。

从整体上来说,目前的视频监控系统还处于在半天时、半天候和半自动状态。

在伊拉克战争中,美军平均每个士兵拥有1.7台红外热像仪产品一项统计数据表明,世界上47%的暴力犯罪案件发生在晚6点到早6点之间。

原因很简单,在夜幕的笼罩下,犯罪分子容易隐蔽,犯罪场面也不容易被看见——黑暗掩盖了犯罪行为。

即使安装了一般的视频监控系统,也有可能让犯罪分子逃之夭夭。

因此,如何提高在“夜黑风高”的案件高发时间段的自动报警防范能力,成为安防系统当成亟待解决的难题之一。

在这种情况下,红外热成像技术以其作用距离远、穿透能力强、能识别隐蔽目标等优势被引入安防领域,成为监控领域的一份子。

热成像摄像机的监控原理在自然界中一切温度高于绝对零度(-273.16摄氏度)的物体都不断地辐射着红外线,这种现象称为热辐射。

红外线是一种人眼不可见的光波,无论白天黑夜,物体都会辐射红外线,但红外线不论强弱,人们都看不到。

热成像摄像机(又叫热像仪)就是利用红外探测器、光学成像物镜接收被测目标的红外辐射信号,经过红外光学系统红外探测器的光敏源上利用电子扫描电路对被测物的红外热像进行扫描转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热图像。

利用这种原理制成的仪器为热成像摄像机。

它通过探测微小的温度差别,将温度差异转换成实时的视频图像,显示在监视器上。

红外热像测温技术及其应用研究

红外热像测温技术及其应用研究

红外热像测温技术及其应用研究作者:李云红孙晓刚廉继红来源:《现代电子技术》2009年第01期摘要:阐述红外热像测温技术的工作原理和红外热像仪的基本组成,综述了红外热像仪测温技术的发展,从技术层面剖析了红外热像仪测温存在的问题,介绍了国内外在红外热像测温技术方面的研究热点,例举了利用红外热像仪进行温度场测量的应用实例,同时展望了未来的发展方向。

针对红外测温领域中的理论、仪器及应用进行了较为详细的分析和总结。

关键词:红外热像仪;热像测温;热像图;应用研究中图分类号:TN215 文献标识码:A文章编号:1004-373X(2009)01-112-04Research on Measurement Temperature Technology andApplication of Infrared Thermal ImagingLI Yunhong 1,2,SUN Xiaogang1,LIAN Jihong2(1.Harbin Institute of Technology,Harbin,150001,China;2.Xi′an PolytechnicUniversity,Xi′an,710048,China)Abstract:The principle of infrared thermal imaging temperature measurement technology and the basic composition of the infrared thermal imager are explained in this paper.The article reviews the history and presents status of infrared temperature measurement technology,analyzes the existing problems of temperature measurement with infrared thermal imager from technical perspectives,introduces domestic and international researching focuses of infrared thermal imaging temperature measurement technology,and gives the example of applications of the infrared thermal imager,and prospects its future trends.In the end,the analysis and summary of the theory,instrument and applications for infrared temperature measurement are made in detail.Keywords:infrared thermal imager; thermal imaging temperature measurement;thermal image;application research0 引言自然界一切温度高于绝对零度的物体都在以电磁波的形式向外辐射能量,其中包括0.7~1 000 μm的红外光波。

红外热成像仪原理与应用分析

红外热成像仪原理与应用分析

原理阐述
红外热成像仪利用红外探测器接收目标物体发射的红外能量,并将其转化为电 信号。这些电信号经过处理和解析,最终形成可供观察和分析的热图像。红外 热成像仪能够检测到目标物体温度的微小变化,因此可用于监测设备的运行状 态、检测疾病病变以及监控安全等领域。
设备介绍
红外热成像仪主要由红外探测器、光学系统、电子处理系统和显示终端等组成。 其中,红外探测器是核心部件,它能够将红外能量转化为电信号。光学系统则 用于聚焦和传输红外能量至红外探测器。电子处理系统则对探测器输出的电信 号进行处理,以便在显示终端上显示出热图像。
未来展望
红外热成像无损检测技术在未来将得到更广泛的应用和推广。随着科学技术的 发展,该技术将不断优化和创新,提高检测的灵敏度和准确性,扩大应用范围。 例如,在医疗领域,红外热成像无损检测技术可用于医学诊断和疾病监测;在 能源领域,该技术可应用于太阳能电池板的无损检测。
结论
红外热成像无损检测技术是一种基于红外热成像技术的无损检测方法,具有非 接触、非破坏、快速、高灵敏度等优点。本次演示介绍了红外热成像无损检测 技术的原理及其应用,包括发动机无损检测、金属材料质量检测、建筑质量检 测等。随着科学技术的发展,该技术在未来将得到更广泛的应用和推广,为各 个领域的无损检测和监测提供强有力的技术支持。
红外热像仪图像分析系统组件在多个领域都有广泛的应用,以下是几个主要的 应用领域:
1、工业检测:红外热像仪图像分析系统可以用于工业生产中的产品质量检测、 设备故障检测等。通过分析物体发出的红外辐射,可以快速、准确地检测出产 品的缺陷和设备的故障点,大大提高了生产效率和产品质量。
2、医疗诊断:红外热像仪图像分析系统在医疗领域也有着广泛的应用。例如, 可以利用该系统对皮肤疾病进行诊断,通过分析病变部位发出的红外辐射,可 以判断出疾病的类型和严重程度。此外,还可以用于中医诊断等领域。

热成像技术原理及其应用

热成像技术原理及其应用

热成像技术原理及其应用(参考)第一章导言1 热成像系统技术基础热成像系统能把物体发射的红外辐射(红外光)转变成可见光,从而将人类的视觉由可见光扩大到不可见红外光。

人的眼睛不能响应0.4~0.7µm以外的光,要使人眼在夜间看东西象白天一样,使红外转换为可见景物的视觉判读成为可能,需目标相对背景有显著的发射率、温差和与大气窗口相一致的红外辐射传输通道;还需要一种光电器件能响应物体发射出的红外光子。

人眼是接受可见光辐射的最好敏感元件:眼睛的光谱响应范围0.4~0.7µm,正好符合太阳光源的输出峰值,这个波段集中了38%的太阳辐射能量,且地球上的物体具有良好的反射度;眼睛是一种理想的可见光波段量子噪声限探测器(量子能级的低噪声);人眼对非可见红外光有很好的滤波功能。

自然可见图像主要是由反射和反射度差产生。

相反热像仪对红外光响应所形成的热图像主要是由发射率差产生。

目前热像仪工作的三个红外辐射传输的窗口是1μm~3μm,3μm~5μm,8μm~14μm。

2 热成像系统技术发展简述最初的热成像系统是circa温度记录仪(1930);1952年美国陆军制成第一台自动温度记录仪(采用双轴扫描和测辐射热探测器,照相胶卷记录图像),以后10年主要是民用;1956年美国空军研制了第一台实时FLIR航扫仪(AN/A-AS-3),后发展改进研制了第一台二维图像的热像仪XA-1(单元扫描);1960年Perkin-Elmer公司为陆军研制了地面FLIR(锑化铟、双折射棱镜扫描,5°视场、瞬时视场1mrad、帧频0.2);1960~1974由空军和德克萨斯仪器公司及海军和休斯飞机公司分别制定扫描FLIR研制计划,研制完成60多种FLIR,产品几百件(试用于对北越轰炸);到90年代初扫描型热像仪发展至顶盛,美国发展了采用64元、120元、180元制冷MTC探测器的热成像通用组件(以色列120元,英国32元和8条SPRITE探测器)同期世界上生产了约10万台热像仪(1代);80-90年代美国的标准组件计划是第一代红外热像仪(扫描型)发展的标志性事件。

基于红外热成像的温度场测量关键技术研究

基于红外热成像的温度场测量关键技术研究

基于红外热成像的温度场测量关键技术探究摘要红外热成像技术是一种非接触、实时测温的方法,具有广泛的应用前景。

本文基于红外热成像技术,对温度场测量关键技术进行了探究。

起首,介绍了红外热成像技术的原理,并对其在温度场测量中的应用进行了总结。

然后,详尽探讨了红外热像仪的校准和温度测量精度影响因素,并提出了提高测量精度的方法。

接着,针对红外热成像技术中常见的问题,包括温度场中的干扰因素、辐射率不确定性等,提出了相应的解决方案。

最后,通过试验验证了所提出的方法的有效性,并展望了红外热成像技术在温度场测量中的将来进步方向。

关键词:红外热成像;温度场测量;校准;测量精度;干扰因素1.引言红外热成像技术以其非接触、实时测温的特点,成为工业、医学等领域中广泛应用的一种测温方法。

与传统的接触式测温方法相比,红外热成像技术无需接触被测物体,防止了传感器与被测物体之间的热交换,从而减小了测量误差。

本文将针对该技术在温度场测量中的关键技术进行深度探究,旨在提高温度场测量的精度和可靠性。

2.红外热成像技术原理及应用红外热成像技术是利用物体表面发射的红外辐射能,结合红外探测器将其转化为电信号,再经过信号处理与图像重建,最终形成热成像图像。

红外热成像技术在温度场测量中的应用包括表面温度场监测、热工过程分析、热辐射计量等。

3.红外热像仪校准与测量精度影响因素红外热成像技术的准确度受到红外热像仪的校准和测量精度影响。

在校准方面,需要对红外热像仪的系统参数进行准确标定,包括温度灰度干系、非匀称性、应对时间等。

而测量精度受多种因素影响,如环境温度、距离、视场角、被测物体特性等。

针对这些影响因素,本文将提出相应的校准方法和测量精度改进技术,以提高红外热成像技术在温度场测量中的精度和可靠性。

4.红外热成像技术中常见问题及解决方案在红外热成像技术应用中,屡屡会遇到温度场中的干扰因素,如背景辐射、反射、传导等。

这些因素会导致测量误差,降低测量精度。

红外线测温技术的原理和应用

红外线测温技术的原理和应用

红外线测温技术的原理和应用红外线测温技术是一种非接触式温度测量方法,广泛应用于工业、医疗、消防等领域。

它通过检测物体发射的红外辐射能量来测量物体的表面温度。

本文将详细介绍红外线测温技术的原理和应用。

一、红外线测温技术的原理红外线(IR)是在电磁波谱中紧邻可见光的一个频段,其波长范围为0.75μm-1000μm(微米)。

红外线的特点是能够通过大气层,并且被热物体发射。

红外线测温技术基于物体的发射与吸收红外辐射的原理来进行测量。

红外线测温技术的原理可以归结为以下几个关键步骤:1.热能发射:所有物体都会发射红外辐射能量,其强度与物体的温度成正比。

温度越高,物体发射的红外辐射能量越大。

2.红外辐射接收:测温设备(红外测温仪或红外相机)通过感应元件接收物体发射的红外辐射能量。

3.信号处理:测温设备将接收到的红外辐射能量转换成电信号,并进行滤波、放大等处理。

4.温度计算:通过校准和算法,将接收到的电信号转换为与物体表面温度对应的数值。

5.显示或记录:获得物体的表面温度数值后,可以通过显示屏或记录设备显示或记录下来。

二、红外线测温技术的应用红外线测温技术具有非接触、快速、准确等优点,因此在许多领域得到了广泛的应用。

1.工业领域在工业生产中,红外线测温技术可以用于监测和控制物体的温度。

例如,可以用于炉温监测、电子元件的温度检测、冶金工艺中的温度控制等。

红外线测温技术可以实时地检测物体的温度变化,帮助提高生产效率和质量。

2.电力行业红外线测温技术在电力行业的应用主要包括电力设备的温度检测和故障诊断。

通过对输电线路、变压器、开关设备等的温度进行监测,可以早期发现潜在的故障并采取相应的措施,预防事故的发生,保障电力系统的安全运行。

3.医疗和健康 care红外线测温技术在医疗和健康 care 领域的应用日益广泛。

例如,在医院中,可以使用红外测温仪快速测量人体表面的温度,尤其是在流行病期间,可以实现快速筛查和诊断。

此外,红外线测温技术也可用于测量食品、水源等的温度,以确保食品安全和水质安全。

变电运行中红外测温技术的应用

变电运行中红外测温技术的应用

实时监测
红外测温技术能够实现实 时监测,对变电运行中的 设备进行连续的温度监测 ,及时发现异常情况。
红外测温技术应用范围
电力设备监测
红外测温技术广泛应用于变电 运行中的电力设备监测,如变 压器、断路器、隔离开关等设
备的温度监测。
输电线路监测
红外测温技术可用于输电线路的温 度监测,检测导线接头、绝缘子等 部位的温度异常。
正确的测量方法
使用红外测温仪时,需要按照正确的测量方法进行操作。一般来说,红外测温仪需要对准 目标设备进行测量,保持一定的距离和角度,以确保测量结果的准确性。同时,还需要注 意避免环境因素的干扰,如光线、温度等。
红外测温数据的处理与分析
数据收集与整理
在变电运行过程中,红外测温仪会不断采集温度数据。为了 后续的处理与分析,需要将这些数据进行收集和整理,形成 完整的数据记录。
测量距离限制
红外测温技术通常需要在一定距离范围内进行测量,对于远距离 或难以接近的目标,应用受到一定限制。
目标表面特性
目标表面的反射率、发射率等特性对红外测温结果有较大影响, 不同材质和表面状态可能导致测量误差。
红外测温技术的改进措施
多光谱测温技术
采用多光谱测温技术,同时获取多个波段的红外辐射信息,以提 高测温精度和稳定性。
实时监测
02
开关设备在运行过程中,红外测温技术能够实时监测其温度变
化,及时发现并报警接触不良等潜在故障。
提高安全性
03
通过红外测温技术诊断并处理开关设备接触不良问题,可以提
高变电运行的安全性和稳定性。
案例三:红外测温技术预防电缆头老化事故
老化现象监测
红外测温技术能够实时监测电缆头的温度变化,检测其老化现象, 预防因老化引发的故障和事故。

红外测温技术在配电运维中的应用研究

红外测温技术在配电运维中的应用研究

红外测温技术在配电运维中的应用研究摘要:为确保电网安全稳定运行,必须有效管理电网应用设备。

红外测温技术在电网应用中是检修电网的一种重要手段。

本文对红外测温技术特点、原理、缺点、管理范围及应用于配电线路中的方法与意义等进行分析与探讨。

关键词:配电线路;红外测温技术;应用原理一.电网红外测温特点与技术原理相比于传统红外测温仪器,在电网运维中所应用的红外测温特点主要包括:a.红外测温应用时,可保证不深接触、不取样、不停运及不解体。

可保证应用测温过程中不会变换系统运行状态、不会停电,能够对设备运行信息进行有效、真实的监测,可以确保安全、稳定操作;b.实施大量扫描时,能够做到持续性成像扫描,而且其状态的显示是极为快捷、灵活、直观等,使电网运行状态具有较高检测率;c.可以对设备运行过程中存在故障与否进行及时性检查,而且还能定量、不间断的对故障严重程度进行真实反映。

二.采用红外测温对配电线路缺陷进行检测的方法(一)表面温度判断很多设备因为电磁效应与电流致热型而导致发热,采用设备表面温度值,使设备和设备控制部件、高压开关设备、温升极限标准与绝缘介质及材料温度,并结合设备符合、环境状况性对设备运行存在故障与否进行判断。

此故障检查的主要优势就是实用、方便;其劣势为在故障点没有明显发热现象、负荷过小的情况下,极易造成误判、漏判等情况。

所以,一般表面温度判断在简单设备外部热故障比较适用。

(二)相对温差判断这种判断方法指的是电网配电设备运行状况。

像电网设备环境温度、物理属性、符合电流、表面状况等参数比较接近或者等同的对应测点实施温度相减。

这种方法在判断电流致热故障中比较适用,能够拍出环境温度与符合对其诊断结果的制约与影响是相对温差判断的主要优势。

(三)同类比较电气回路相同,如果三相设备与三相电流对称等同,对三相电流致热设备温升值进行对比,由此就能够对设备存在故障与否进行判断。

如果三相设备异常同步产生,应该使其对比于同回路设备。

品检中的红外热像仪检测技术应用

品检中的红外热像仪检测技术应用

品检中的红外热像仪检测技术应用红外热像仪是一种利用红外线辐射技术来探测和显示物体表面温度分布的仪器。

它具有非接触、快速、准确的特点,广泛应用于品检领域。

本文将介绍红外热像仪检测技术在品检中的应用。

红外热像仪在品检中的主要应用之一是检测电气设备的异常情况。

在生产工程中,电气设备的温度异常往往是故障的一个重要指标。

传统的温度检测方法需要在设备表面粘贴温度传感器,并通过有线连接到测温仪器。

而红外热像仪可以实现非接触式的温度检测,只需对准设备表面进行扫描即可获取全面的温度分布图像,从而准确判断设备是否存在温度异常,并及时采取措施避免故障的发生。

红外热像仪还可以用于检测建筑物中的能源损失情况。

在建筑物的运行过程中,能源的损耗是不可避免的。

然而,过多的能源损耗会导致额外的负担和资源浪费。

利用红外热像仪,可以对建筑物外墙、窗户、门等部位进行扫描,快速获得它们的热量分布情况。

通过分析这些图像,我们可以确定哪些部位存在能源损失,并及时采取维修或改进措施,提高能源利用效率,减少浪费,节约成本。

红外热像仪在制造业中的应用也非常广泛。

在制造过程中,产品的质量控制是至关重要的。

红外热像仪可以检测产品表面的温度分布,通过分析图像来评估产品的质量。

例如,在焊接过程中,红外热像仪可以检测焊缝的温度分布,以确保焊接质量;在注塑成型过程中,红外热像仪可以检测模具温度分布,以避免产品质量不良。

这些应用可以提高制造过程的稳定性和一致性,保证产品的品质。

红外热像仪在食品行业中也得到了广泛应用。

食品的质量和安全性是对食品行业的重要要求。

红外热像仪可以用于检测食品的温度分布,以确保食品的烹饪和贮存过程中的安全性。

例如,在烤肉或烘烤食品的过程中,红外热像仪可以检测食品的温度,并确保其达到适宜的烹饪温度;在食品冷藏和储存中,红外热像仪可以检测冷藏设备或存储场所的温度分布,以保证食品的质量和安全。

综上所述,红外热像仪在品检中的应用准确、高效、非接触,并且具有广泛的适用性。

红外热成像人体快速测温系统的研究

红外热成像人体快速测温系统的研究

红外热成像人体快速测温系统的研究摘要红外热成像测温仪,因其具有非接触、响应速度快、操作简便等特点,被作为机场、港口、车站等公共场所对密集人群的快速、方便、非接触测量的重要工具。

本文结合检验检疫工程项目,系统地介绍了红外测温仪对人体快速测温的应用,并对系统测试数据进行了统计分析。

关键词红外;测温;非接触传统的体温计主要有两种,水银式体温计和电子式体温计,是经口腔、腋窝、直肠等来测量人体的平均温度,这两种体温计不适合于大量人群的快速检测。

红外热成像技术是一门新兴的综合性高新技术,具有灵敏精确、成像直观、信息丰富、无创检测、简便经济等特性,受到国内外学者的普遍关注。

人体温度是通常以测量腋下温度或口腔温度,来估算人体温度。

基于红外辐射原理,以人体为辐射源,采用先进的红外扫描技术,探测人体红外辐射,经过一系列信号处理,把不可见的体表温度变化转变为可视性的和可定量的红外热图,通过对检测到的图像进行分析,就可以得到体温的测试结果。

这种方法不仅可以实现对大流动人群的快速、方便、非接触测量,还可以对流动人群进行扫描测量,搜索和探测那些密集流动人群中的个体发热情况,可快速识别出被测范围内那些超过温度设定限值的所有的发热体。

1 测温原理红外辐射是指波长范围介于可见光与微波之间的电磁辐射,在光谱图上位于红光之外,其本质与可见光相同,具有电磁波的一般属性。

红外辐射还具有与可见光不同的两个特性:一是红外辐射与热能的传递有关,有着明显的热效应;二是红外辐射与物质分子热运动的频率一致时,入射的红外辐射可被物体分子吸收,物体分子吸收红外辐射后自身的热运动得到加强,表现为物体温度升高。

人体红外辐射探测原理基于红外辐射的定律。

正常人体的辐射本领与绝对温度310°K 的黑体相似。

不论肤色,比辐射率约为0.99,说明人体具有很高的辐射本领。

斯蒂芬—波尔兹曼定律表明,黑体单位表面积向整个半球空间发射的辐射总功率与其自身绝对温度的四次方成正比。

红外测温技术在建筑节能中的应用研究

红外测温技术在建筑节能中的应用研究

b o t h mi l i t a r y a n d c i v i l p u r p o s e s a s a v e r y i mp o r n e c o u l d s u b s t i t u t e .As i t i s u s e d
mo r e a n d mo r e wi d e l y,i t s r e s e a r c h h a s t o b e mo r e a n d mo r e d e e p e n e d . At p r e s e n t ,s o me d e v e l —
Wi t h t he a d v a nc e of e c o no my a nd s oc i e t y, t h e c o ns t r uc t i o n i ndu s t r y ha s t o b e de v e l op e d mor e r a pi d l y a nd de e pl y . The b ui l d i ng e ne r gy s a v i n g h a s e n t e r e d t he Tr i — s t e ps d e v e l op me nt e r a .
的 评 价 体 系 的建 立提 供 参 考 关 键 词 :红 外 测 温 ; 建 筑 节 能 ;工 程 质 量 中图分类号 : S一9 文 献 标 志码 : A 文 章 编 号 :1 0 0 8 —6 9 2 7 ( 2 0 1 3 ) 0 1 —0 1 1 3一 O 4
Ap pl i c a t i o n o f i n f r a r e d t e mp e r a t u r e me a s u r e me n t

红外热像仪原理、主要参数和应用

红外热像仪原理、主要参数和应用

红外热像仪原理、主要参数和应用红外热像仪原理、主要参数和应用1. 红外线发现与分布1672年人们发现太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成的。

当时,牛顿做出了单色光在性质上比白光跟简单的著名结论。

我们用分光棱镜可把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等单色光。

1800年英国物理学家赫胥尔从热的观点来研究各色光时,发现了红外线。

红外线的发现标志着人类对自然的又一个飞跃。

随着对红外线的的不断探索与研究,已形成红外技术这个专门学科领域。

红外线的波长在0.76--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最为广泛的电磁波辐射,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。

温度在绝对零度以上的物体,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,成像装置的输出的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,经电子系统处理后传至显示屏上,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。

2. 红外热像仪的原理红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)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上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大处理、转换为标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。

这种热像图与物体表面的分布场相对应;实际上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光相比缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实际校正,伪色彩描绘等高线和直方进行运算、打印等。

红外热成像系统测温算法及温度漂移补偿研究

红外热成像系统测温算法及温度漂移补偿研究

红外热成像系统测温算法及温度漂移补偿研究红外辐射测温技术作为一种非接触温度测量方法,广泛应用于军事和民用领域。

随着红外热成像技术的应用和发展,很多应用场合对红外测温精度的要求越来越高,然而红外辐射测温受到被测物体发射率、测量距离、红外热成像系统自身等因素的影响导致测温精度较低,并且测量温度随着工作环境及时间的变化会发生温度漂移,难以满足高精度测温的应用需求。

因此,需要通过分析这些影响因素的作用规律,建立测温和影响因素补偿的模型,进而提高红外热成像系统的测温精度,这对促进红外热成像系统的应用和发展具有十分重要的意义。

本文首先介绍红外辐射测温的基本定律,推导辐射测温的数学表达式,并分析物体发射率、测量距离等对辐射测温的影响,并给出减小这些因素测温误差的方法。

其次由于红外探测器的非均匀性对红外测温影响较大,为了减小红外热成像系统的测温误差,本文重点分析了红外焦平面阵列探测器的非均匀性定义及分类,然后对空间固有非均匀性进行典型的两点校正算法和‘S’型非均匀性校正算法研究,在此基础上建立相应的线性和非线性温度测量算法,并给出温度测量算法的实现步骤。

红外焦平面阵列的响应漂移是限制提高红外热成像系统测温精度的又一大影响因素,而典型的非均匀性校正方法并不能有效消除漂移的影响。

故为了减小响应漂移的影响,本文对红外探测器的响应漂移进行深入研究,在此基础上建立漂移补偿模型,并给出漂移补偿的实现步骤。

最后介绍算法的测试平台和环境。

重点给出非均匀性校正、温度测量算法和漂移补偿算法在该平台上的测试过程。

实验结果表明:本文提出的温度测量算法具有较高的温度测量精度,漂移补偿算法能有效地补偿探测器的响应漂移。

关键词:红外焦平面阵列,非均匀性校正,温度测量,漂移补偿第一章绪论1.1红外热成像技术的概述德国物理学家霍胥尔于1800年在太阳光线中发现了红外线,它是众多不可见光线中的一种,又称为红外热辐射。

红外热辐射作为自然界最广泛的电磁辐射,任何物体只要其表面温度高于绝对零度(-273.15℃)都会不断的向外释放红外辐射错误!未找到引用源。

解析红外热成像测温技术在金属机械加工方面的应用

解析红外热成像测温技术在金属机械加工方面的应用

若进给量. 产_ o . 1 m i i  ̄ r ; ; 切削深度 Ⅱ _3 m m; 刀具 材料—Y T 1 5 ; 工件材料—4 5 钢, 其 函数式表达如下 :
0= ( 1 )
为切削速度 , m / s ; 为主切削力 , N;
式 中:
p为单位时间内产生的切削热 , J / s 。
摘 要: 为 了探 究红外线成像测 温仪在 金属机械加 工方 面的应用 , 笔者选取 了焦平面热成像测 温仪 测试 了金属机 械热
处理 炉以及焊接 、 热处理 、 加工等工艺流程, 获取到 了焊接 、 铣、 刨、 车等 工艺关键加 工部位 热像 温度分布 图像 , 从而为确 定工 艺参数及开展 工艺研 究课题给 予科 学检测手段。
式为 :
0 =c c p- ¨
式中 :
( 2 )
Hale Waihona Puke 为切削区平均温度 ; c 为进给量为 厂 时 的切 削 温度 系 数 。 1 . 3 . 3 切 削 深 度 若切 削速率 1 0 7 m / mi n 、 进 给量 产一 0 . 1 mm / r 、 刀 具 材料 —Y T 1 5 、 工 件材料— 4 5 钢, 其 函数 表达式 为 :
关键字 : 红外热成像测温技 术 ; 金属机械加工 ; 应用分析 中图分类号: T D 4 5 3 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 2 — 5 4 5 X( 2 0 1 3) 0 4 - 0 2 7 4 - 0 2
红外线成像测温技术主要 以超过绝对零度物体 ( 4 ) 通过空气 、 冷却液等周围介质将 都会发射红外辐射原理为依据 , 借助传感器、 透镜 等 1 . 2切 削 区域温 度分 布 光学手 段采集被测视场 内各物体发射的红外辐射 , 通过 过模 / 数转 换 , 待信 号被 微 处理 器处 理后 所 得 被

红外测温技术研究背景意义及现状

红外测温技术研究背景意义及现状

红外测温技术研究背景意义及现状红外测温技术研究背景在人口密集,流动性较大的场所,如火车站、机场和会场等,疾病防治工作十分困难。

此外,像“非典”和“H1N1”这类疾病具有较高的传染性和发病前期较好的隐藏性,使得传统体温测量手段无法快速、准确地发现体温偏高者。

因此,快速、准确地区分体温正常者和偏高者成为防治这类疾病的重要手段。

研究意义红外测温技术可以在不接触被测量者的情况下,快速、准确地测量体温,避免了传统手段可能造成的疾病互相传染的风险。

因此,研究红外测温技术在密集人群中的应用,对于提高疾病防治工作的效率和准确性具有重要的意义。

国内外研究现状目前,国内外已经有很多研究关于红外测温技术在密集人群中的应用。

例如,在火车站、机场等场所,已经开始使用红外测温设备对旅客进行快速体温筛查。

此外,在医疗领域,红外测温技术也被广泛应用于疾病的早期诊断和治疗。

虽然红外测温技术在应用中还存在一些问题,如误差较大、环境干扰等,但是随着技术的不断发展和完善,相信这些问题将会逐渐得到解决。

红外测温技术是一种非接触测温技术,已经在测量领域发展多年。

与传统测温技术相比,它具有很多优点。

首先,它的测量不会干扰测温场,不影响测温场原有的分布,因此具有不可比拟的测量精度,理论上温度分辨率可达0.01℃。

其次,红外测温不需要与测温对象达到热平衡就能读出物体的温度,测温速度非常快,可以实时观测,便于快速与动态测量,尤其对于一些测量人员不便于接近的设备或者一些易传染疾病(如SARS、H1N1)的测量具有很大的优势。

此外,红外测温可以确定微小目标的温度,实现实时观测与自动控制,测量距离可近可远,并且可以夜间作业,具有较强的适应性。

最后,红外测温的方法在理论上无测量上限,测温范围宽。

正是由于这些优点,目前红外测温技术已经广泛应用在电力工业、航空航天、质量检测及冶金等领域。

近年来,我们先后遭遇了“非典”、“H1N1”等流行性疾病的侵扰,这些疾病最大的特点是传染性强,有潜伏性。

红外热成像测温

红外热成像测温

红外热成像测温红外热成像测温技术是一种先进的热成像技术,早在上世纪80年代就开始发展,被广泛应用于许多领域,如军事、航空航天、汽车制造等。

热成像测温技术可以快速、准确、无损测量物体表面的温度,并利用影像自动处理等技术,对成像结果进行分析,实现高精度的测温。

热成像的基本原理就是将物体表面的热量和画面色彩结合起来,以彩色来表示温度的变化。

由于物体表面的热量变化很细微,有时候彩色的变化很难看见,因此需要红外成像技术来帮助监测。

红外热成像技术可以通过红外传感器对物体表面的热量进行测量,并由此产生热成像,从而比传统手段更准确地测量温度。

红外热成像技术的发展为物体表面温度测量提供了无损、快速的检测方法。

通过把热量和图像色彩结合起来,可以使温度的变化得到更精确的表达,而且可以显示对象表面所有的温度分布,让检测精度更高,也可以进行同时多点测温。

热成像测温技术广泛应用于各个领域,而且具有无损、快速和高精度的特点,也为无损测量物体表面温度提供了可靠的方法。

其中,它在军事、航空航天等领域可以用来检测机体、发动机和导弹表面温度,也可以用来检测汽车表面的热能有效分布情况等。

此外,它在医学上也有应用,可以用来检测人体表面温度,评估人体各部位热量状态,有助于诊断疾病以及对治疗方案的评估。

热成像测温技术有着巨大的发展前景,从技术层面来看,可以进一步提高测量的精度,以及更高的灵敏度、更多的测温范围和更快的测温速度等。

从应用方面来看,热成像测温技术也可以向其他领域扩展,如可再生能源、制药等,成为关键的技术手段。

总之,红外热成像测温技术是一种先进的热成像技术,已经在许多领域得到了广泛应用,它能够快速、准确、无损地测量物体表面的温度,未来具有巨大的应用前景。

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图1 第三代非致冷红外热像仪示意图
红外热像测温技术就是通过红外探测器接收被测 物体的红外辐射,再由信号处理系统转变为目标的视频 热图像的一种技术。它将物体的热分布转变为可视图 像,并在监视器上以灰度或伪彩显示出来,从而得到被 测物体的温度分布场信息。红外热像测温原理如图2 所示。
由于红外热像仪属于窄带光谱辐射测温系统,使用 其进行温度测量时所测得的物体表面温度,不是直接测 量得到的,而是以测到的辐射能计算出来的。因此,实 际测量时,测量精度受被测表面的发射率和反射率、背 景辐射、大气衰减、测量距离、环境温度等因素的
红外热像测温技术及其应用研究
李云红1一,孙晓刚1,廉继红2
(1.哈尔滨工业大学黑龙江哈尔滨150001,2.西安工程大学陕西西安710048)

摘要:阐述红外热像测温技术的工作原理和红外熬像仪的基本组成,综述了红外热像仅测温技术的发展,从技术层面
剖析了红外熬像仪测温存在的问题,介绍了国内外在红外热像测温技术方面的研究热点,例举了利用红外热像仪进行温度
图3预防性雄护热图
2.2质量监测 对船舶系统,特别是新船出厂交付使用之前,各种
部件的设计和安装是否达到要求,还存在什么问题,在 试乘航时利用红外热像技术可以快速而准确地达到质 量监测的目的。质量监测热图如图4所示。
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万方数据
3结语
发展到目前的热成像系统已是现代半导体技术、精 密光学机械、微电子学、特殊红外工艺、新型红外光学材 料与系统工程的产物。近年来,红外热像仪的生产已经 形成了较大的产业群,应用也涵盖了几乎所有的领域。 作为一种全新的检测和科研手段,红外热成像技术的应 用前景十分广泛,也期待能在实际运用中发现更多的 用途。
面温度等。 1.2背景的影响
式(1)等号右边第二项为背景投向被测物体并被反 射的辐射能。由该式可知,被测物体的发射率越高,背 景影响越小;背景温度越高,背景影响越大;当被测物体 温度与背景温度相近时,背景影响引起的误差较大。 1.3 大气的影响
物体所辐射的能量必须经过大气才能到达探测系 统,在其通过大气时,会被大气中的气体分子和尘埃吸 收与散射而衰减。吸收红外辐射的气体主要是CO:(有 2.65~2.8/.tm,4.15~4.45 btm,13.0~17.0 btm三个 吸收波段)和HzO(有2.55~2.84 pm,5.6~7.6肛m, 12~30弘m三个吸收波段)。因此,仪器接收到的红外 辐射和仪器与被测物体的距离有关,而且大气的吸收程 度与大气的温度和相对湿度也有关系。
Keywords:infrared thermal imager;thermal imaging temperature measurement;thermal image;application research
0引 言
自然界一切温度高于绝对零度的物体都在以电磁 波的形式向外辐射能量,其中包括0.7~1 000 pm的红 外光波。红外光具有很高的温度效应,这是红外热像测 温技术的基础。
万方数据
及图像处理系统,该系统已完成标定并在高频等离子体 风洞中进行了实验。H wang Jihongc63采用红外成像的 电荷耦合装置(CCD)测量平面磨削中工件的温度场分 布。Elmahdy A H口3采用红外热成像技术在实验室进 行窗口表面的温度测量,都取得了很好的效果。
使用热成像技术探测乳腺癌在医学领域的应用已 经有50多年的历史。如对乳腺癌及恶性肿瘤的早期诊 断、伤口愈合的红外观察、风湿性关节炎和发病状况的 诊断、牙科治疗初步研究、耳鼻喉疾病的诊断、胸部肿块 的红外诊断等[s’9],可以说远红外成像技术在医学中的 应用已经成为一种新的诊断手段。在发现表浅肿瘤如 乳腺癌、甲状腺癌、皮肤癌等,对脉管炎以及其他炎症, 对骨折、骨髓炎、挫伤、关节炎,对确定烧伤和冻伤边缘, 对合理的选择截断部位,对植皮、脏器、移植后排异反应 的舰察,对妇产科临床如胎盘的定位、针灸的经络穴温 序反应等,都表现出了日益强大的应用能力,必将促进 医疗卫生事业的快速发展。
2.3科学研究 在科学实验研究方面,红外热像技术显示出其在测
试物体温度场方面的优势。王喜世等利用红外热像仪 测量火焰温度[15],侯成刚等利用其精确测试物体的发 射率,都取得了较好的效果[161。许永华等针对高炉炉 内温度场的分布及高炉布料的情况提出了一种基于红 外图像处理的高炉温度场检测方法,通过红外图像处理 来建立温度场分布模型,结合十字测温进行温度定标, 实现了高炉温度场分布在线监视[1 7。。高炉红外热成像 仪通过高灵敏度红外探测器,实时测温,测量数达到十 万个温度点,温度分辨率可达到<0.5℃(200℃目 标)。实时显示的测试数据反应了高炉内物料温度或高 或低的变化,能精确测出炉顶物料的温度,直观地反应 出炉内煤气流上升的高度。这样,高炉内部燃烧情况的 细微变化(特别对于物料的燃烧程度)可及时反应出来, 热图如图5所示。
远红外成像技术首先被大量的应用于农业和环境 检测是在1980年早期,他们主要是通过空中摄像技术 来对所探测的目标进行宽范围的检测和分析。直到敏 感摄像技术得到了发展,才开始了对植物进行单株 (single plant)水平上的研究。其具有的多功能性,准确 性和较高的分辨率(可达0.01)使得对单株植物叶片和 幼苗的实时观测成为了可能,也因此在植物研究中的应 用掀起了热潮。如在重力作用下,对植物叶片表面与周 围环境之间热交换的影响的研究、通过对植物如拟南 芥,大麦突变体的筛选、对植物气孔导度的研究、植物在 胁迫环境中的研究、在寒冷环境中植物体内的冰核形成 过程的观测研究、谷类作物由于疾病和阵风而造成的旗 叶温度的差异测量、叶片蒸腾速率研究、单细胞的研究 等[10]研究成果十分显著,研究对象范围也大幅度拓宽。
红外成像技术应用于农业生产方面已有很多,刚开 始用于园艺产品的分析和苹果损伤的发现和植物健康 状况的评估。目前,已被广泛应用于农业和园艺中的贮 藏室的设计和控制以及蔬菜的保鲜贮藏、对一些敏感的 生物产品进行质量评估和控制、对农作物的生理衰变的 检测。在水果和蔬菜成熟时期,通过热成像对其进行热 温的测定往往可以评估气候对其的胁迫。还有水果和 蔬菜新鲜程度的评估、植物不同部分受虫害的影响、苹 果成熟程度,糖分及种间的差异的鉴定、空气对流量的 测定等。
LI Yunhon91”,SUN Xiaogan91,LIAN Jihon92 (1-Harbin Institute of Technology.Harbin,150001.China●2.xi’∞Polytechnic University,xi’an,710048,China)
Abstract:The principle of infrared thermal imaging temperature measurement technology and the basic composition of the infrared thermal imager are explained in this paper.The article reviews the history and presents status of infrared temperature measurement technology,analyzes the existing problems of temperature measurement with infrared thermal imager from tech— nical perspectives,introduces domestic and international researching focuses of infrared thermal imaging temperature measure— ment technology,and gives the example of applications of the infrared thermal imager,and prospects its future trends.In the end,the analysis and summary of the theory,instrument and applications for infrared temperature measurement are made in detail.
红外热像技术还应用于材料和构件的红外热像无 损检测与评价、电力和石化设备状态的红外热像诊断、 构(建)物的红外热像检测与节能评价、自动测试、灾害 防治、地表/海洋热分布研究[1卜“1等方面。另外,红外
】】3
热像技术在电子电路设计、材料内部缺陷及应力检测、 热能设备的制造设计等科研领域得到了越来越广泛的 应用。
场测量的应用实例,同时展望了未来的发展方向。针对红外测温领域中的理论、仪器及应用进行了较为详细的分析和总结.
关键词:红外热像仪;熬像测温;热像图I应用研究
中图分类号:TN215
文献标识码:A
文章编号:1004—373X(2009)01—112一04
Research on Measurement Temperature Technology and Application of Infrared Thermal Imaging
红外热像测温技术是当今迅速发展的高新技术之 一,已广泛地应用于军事、准军事和民用等领域,并发挥 着其他产品难以替代的重要作用。美国、德国、英国、法 国等发达国家非常重视红外热像测温技术的研究与应 用,掌握热像测温技术的发展进程、应用领域和发展趋 势,有利于启发科学、合理的发展思路,为热像仪的优化 发展提供方向性的支持。
红外热成像测温技术为非接触式测温,响应快、不 破坏被测物体的温度场及可以检测某些不能接触或禁 止接触的目标,理论上讲,可以用于任何需要温度检测 的场合。 2.1预防性维护
利用红外热像仪进行预防性维护,就是早期发现设 备的异常情况,并相应地采取适当的补救措施,保证设 备安全,减少损失。对大型设备,对其早期的温度异常 变化情况进行监测,判断设备运行状况有重要意义。 图3为船舶系统在配电设备、动力设备及供暖设备上拍 摄的热图,通过热图温度显示可以快速而准确地对其运 行状况进行监测。
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