热成像测温系统解决方案

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热成像人体测温解决方案

热成像人体测温解决方案

热成像人体测温解决方案引言在当前的全球疫情背景下,有效的人体测温工具变得至关重要。

热成像技术作为一种非接触式、高效精准的人体测温方法,逐渐被广泛应用于各个领域。

本文将介绍热成像人体测温解决方案的原理、应用场景以及市场前景。

1. 热成像人体测温原理热成像人体测温原理基于热辐射理论和红外成像技术。

人体表面温度会通过红外辐射传递出来,红外传感器可以感知这些辐射并转换成数字信号。

热成像设备采用红外传感器实时捕捉人体表面的热辐射信号,并通过算法将其转化成温度值。

利用热成像技术可以非接触、快速地测量大量人员的体温。

2. 热成像人体测温解决方案的应用场景2.1 公共场所热成像人体测温解决方案在公共场所的应用非常广泛,如机场、车站、商场、学校等。

通过使用热成像设备,安检人员可以快速对大量人员进行体温筛查,有效地减少了人工筛查的工作量,保障了公共场所的安全。

2.2 医疗机构在医疗机构,热成像人体测温解决方案可以用于病房、急诊科、门诊等疫情防控工作。

医护人员可以利用热成像设备对患者进行快速体温测量,减少了人员接触,提高了工作效率。

同时,方便医护人员对病情进行监测和判断,更加有效地防止交叉感染。

2.3 工业生产领域热成像人体测温解决方案在工业生产领域也有广泛的应用。

工业企业可以利用热成像设备对员工进行体温监测,确保工作场所的安全。

特别是在高温、有害气体等特殊环境下,通过热成像人体测温解决方案可以避免工作人员受到热能伤害或其他危险。

3. 热成像人体测温解决方案的优势3.1 高效快速热成像人体测温解决方案可以实现对大量人员的快速测温,非接触式的优势使得人员筛查更加高效。

传统的体温测量方法需要一个一个地接触式测量,非常耗时耗力。

3.2 精准可靠热成像技术可以实现对人体表面温度的高精度测量,智能的算法可以将热辐射信号转化为温度值,非常可靠。

相比于传统的体温计测量方法,热成像人体测温解决方案减少了测量误差,提高了测量的准确性。

热成像摄像机测温功能如何配置

热成像摄像机测温功能如何配置

热成像摄像机测温功能如何配置?最近热成像摄像机成了焦点,受疫情的影响,大家都在找相关的设备。

大华与海康都有相关的设备,有朋友问到关于热成像摄像机的使用,本期我们就以海康的热成像摄像机配置为例,一起来了解下配置过程。

正文:首先我们来了解下什么是热成像摄像机。

智能功能:热成像摄像机,通过其超强的环境适应性和超远探测距离的特点,解决了诸多可见光设备无法解决的问题,为大家展现了一个新视界。

由于热成像设备对温度敏感的特性,当画面中某个物体超过设定的温度阀值时,触发温度异常报警。

适用场景:电力测温、森林防火、海事河道等需要监测温度的监控项目。

使用热成像机摄像机,我们主要是用来测温的,在这次的疫情中也是主要用到这个功能。

1以海康为例,在“配置→系统→系统维护→热成像智能”页面中选择“测温+行为分析/烟火检测”,然后点击保存,两种智能功能同时支持测温功能。

2、本地配置单击主界面上的“配置”页签,进入设备配置界面。

单击“本地”,这里需要启用规则信息、测温信息显示、抓图叠加温度信息,如下图显示。

3、测温基本配置选择“配置→测温→基本配置”,勾选“开启测温功能”,全部勾选,然后点击保存,显示界面如下图所示:4、测温高级配置选择“配置→测温→高级配置”。

配置模式分为普通模式和专家模式两种:普通模式普通模式为全屏测温模式,只需设置发射率、距离、预警阈值和报警阈值,就能在预览界面中显示画面的最高温度和最低温度。

具体的配置方法如下:专家模式专家模式分为点测温、线测温、框测温三种测温规则,具体的配置方法如下:步骤1:使用云台方向键将画面调整到需要测温的场景。

选择需要将该场景保存的非特殊预置点位,本例以“预置点1”为例说明,然后单击“设置”,完成预置点的设置。

步骤2:在预览界面下面的列表中,选择一行测温规则,设置报警规则。

测温类型可选择点测温、线测温和框测温,一个预置点可设置10 个框、10 个点和1 条线测温。

在预览界面下面的列表中,选择一行测温规则,设置其相关参数。

红外热成像人体温度监测预警系统方案

红外热成像人体温度监测预警系统方案

红外热成像人体温度监测预警系统方案一、方案背景:新型冠状病毒肆虐,为了防控病毒的传播,共克时艰,复工企业要做好企业员工的体温监测工作。

航天云网联手长视科技打造面向人员流动密集场所的人体温度监测预警系统解决方案。

二、应用场景三、方案优势本方案采用红外热成像、云计算、大数据、人工智能等技术,进行无接触温度测量,生成人眼可见的红外热图像,实现远距离大面积的人体温度测量,加强疫情防控。

趋势等信息。

五、硬件产品介绍图:错误!使用“开始”选项卡将标题应用于要在此处显示的文字。

与黑体技术规格:规格参数与型号测温探测器探测器类型非制冷焦平面探测器分辨率640*512 / 336*256 像素间距17μm波段8μm ~14μm热灵敏度50mk测温测温范围高增益:-40°C ~ +160°C 低增益:-40°C ~ +550°C 测温精度±2°C或2%(工业测温)、±0.5°C(人体测温)压缩标准视频压缩标准H.264视频格式mp4,mov压缩输出码率1Mbps ~ 4Mbps接口模拟输出1路CVBS网络接口RJ45 10M/100M/1000M自适应串行接口可定制RS-232、RS-485报警接口1入1出协议Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP,PPPOE基本参数镜头标配 13mm/19mm(其它镜头可根据需求定制)尺寸44.5*44.5*72.6mm重量140g六、配置清单航天云网人体温度监测预警系统将为企业参与疫情防控提供便捷、贴心、高效的服务,航天云网积极助力打赢疫情防控阻击战。

售后响应7*24小时线上运维,故障2小时响应,远程联机服务,平均4小时内就解决问题。

发电行业热成像测温系统解决方案

发电行业热成像测温系统解决方案

发电行业热成像测温系统解决方案随着能源消耗的不断增加,发电行业越来越重要。

在发电过程中,温度监测是一项关键任务,因为高温可能导致设备故障和事故发生。

因此,发电行业需要一种高效可靠的温度监测系统来帮助识别和解决潜在的问题。

针对这一问题,热成像测温系统是一个理想的解决方案。

该系统使用红外热成像技术,能够在不接触物体的情况下,非常快速地获取物体表面的温度分布情况。

以下是关于热成像测温系统的一些解决方案。

1.高温监测:热成像测温系统能够实时监测发电设备和输电线路的温度。

通过检测可能存在的高温区域,发电厂工作人员可以及时采取措施来防止设备故障和火灾。

2.识别热失效部件:热成像测温系统可以帮助监测设备中的热失效部件。

通过检测异常的温度分布,系统能够识别可能发生故障的设备。

这使得发电厂能够提前更换可能故障的部件,避免停机时间的增加。

3.节能:通过使用热成像测温系统,发电厂可以找到能源浪费的地方。

例如,系统可以识别输电线路上的局部过热现象,帮助发电厂制定合理的维护计划,避免能源浪费。

4.安全性提升:热成像测温系统可以帮助发电厂检测潜在的火灾隐患。

通过及时发现设备中的热点,发电厂能够采取必要的措施来消除火灾隐患,提高安全性。

5.远程监测:热成像测温系统可以实现远程监测和远程报警功能。

通过安装一套数据传输系统,发电厂可以通过互联网远程监视设备的温度变化,并在发现异常情况时及时通知工作人员。

总之,热成像测温系统是解决发电行业温度监测问题的理想解决方案。

它能够帮助发电厂识别高温区域、检测热失效部件、节能、提升安全性以及实现远程监测和报警功能。

这些功能使发电厂能够更好地管理和维护设备,确保发电过程的顺利进行。

基于5G、红外热成像技术实现无接触体温探测的解决方案

基于5G、红外热成像技术实现无接触体温探测的解决方案
第38卷 第4期 2020年 4月
数字技术与应用 Digital Technology &Application
Vol.38 No.4 2A0p2r0i年l 第20240 期
应用研究
DOI:10.19695/12-1369.2020.04.26
基于 5G、红外热成像
技术实现无接触体温探测的解决方案
详见图2。 2.2 黑体辐射源 红外体温计的检测目前依
据JJFH07-200《3 测量人体温度 的红外温度计》[4]校准规范,采用 黑体辐射源作为计量标准器具, 黑体辐射源的空腔有效发射率 应大于等于0.997。[3]本文研究的 热成像人体测温系统以黑体作 为测温的基准温度源。黑体安装 在摄像机的视野里,后者对黑体 进行温度测量,并以此为基准实 时进行测温校正,以达到人体测 温高精度±0.3℃的要求。
体温监测措施。
关键词: 红外热成像;体温测试;无接触
中图分类号:TN215
文献标识码:A
文章编号:1007-9416(2020)04-0051-02
1 5G无接触体温探测研究的必要性 伴随着春运人群的流动性,除湖北外各省份均有确诊病例,国
务院号召延期复工,截至2月14日,笔者所在的一线城市仍有绝大多 数企业采用远程办公的方式进行复工。目前新冠肺炎已对房地产、 线下零售、建筑、交通、教育、金融等行业产生了较大影响,笔者预计 对2020年一季度经济将产生程度较大的影响。然而疫情虽然凶猛,社 会运转却不能停止,就长远来看,全面复工势在必行,如何实现抗疫 和生产两不误,对疫情的控制显得尤为重要。因此,笔者提出基于5G 的红外热成像技术实现无接触体温探测的解决方案(下文称红外测 温技术),对我国疫情控制有几点重要意义[1]:
盛业斐 (南京邮电大学,江苏南京 0023)

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。

热成像技术方案

热成像技术方案

工地热成像系统解决方案杭州新中大科技股份有限公司智慧建造事业部2018/4目录一、背景及需求 (3)1应用背景 (3)2业务现状 (3)3需求分析 (3)4方案简介 (4)4.1系统组成 (5)4.2系统功能 (5)4.3火点自动定位 (6)4.4前端防结雾 (6)4.5视频采集系统 (7)二、报价 (9)一、背景及需求1应用背景近些年来,我国建筑施工行业飞速发展,加上国家大基建的政策方针,全国的施工项目是数量庞大。

然而,项目部的防火安全措施不能让人乐观。

据不完全统计,仅2006-2011年,全国共计发生8000来起项目部火灾事故,造成极大的经济损失和人员伤亡事故,社会影响比较恶劣。

北京央视文化中心火灾、上海教师公寓火灾、无锡华仁大厦外墙装饰火灾、上海环球金融中心火灾、济南奥体中心连续两次施工着火等等。

因此,加强项目部施工防火安全是施工安全中的重要工作之一。

同时,项目部现场材料丢失也是一项令施工方和建设方比较头疼的问题。

加上2017年以来主要原材料的价格不断上涨,施工方材料成本也是急剧加大,因此对于重要材料的夜间监管也是非常头疼。

尤其是对于偏僻野外施工,由于夜间光线及其弱化,即便是采用夜视监控设备,也不能拍摄有效的监控视频来追查。

2业务现状一般来说,项目部现场从业人员素质参次不齐,尤其是农民工的安全教育工作不到位和自身的不够重视,加上工地上人员来自全国不同区域,管理上也难以达到标准化管理。

火灾防范措施执行力难以落实到位,导致项目部现场容易发生火灾,同时项目部人员众多,可以说是鱼龙混杂,偷盗事件经常发生。

对于施工企业的经济价值比较高的材料来说,意味着施工成本会不断加大。

3需求分析建筑施工项目部现场、材料对方区域、化工原料集中区域,需要夜间进行监控预警系统,保障第一时间相关领导和责任人员能获取预警信息,采取防范和应对措施。

1)夜间防盗光线较弱的施工现场夜间材料防盗、外来人员侵入监测、预警,及时财务措施;2)工地防火尤其是夜间人员休息阶段,对于发生的火灾不能在初始阶段知晓并预警采取措施,往往是发现时已经是火灾难以控制,现场混乱,损失严重;3)化工原料有些工地现场有化工原料的堆放,由于气候和其他复杂的因素,导致化学反应前期仅凭肉眼难以发现热源的膨胀,等到发现火情的时候已经难以控制;4方案简介热成像摄像机具有热点检测功能,当其监控的场景内出现火点时,热成像摄像机能够及时捕获到该火点,并主动发出报警信息,达到提前火灾报警防范的效果。

使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策

使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策

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。

05-大华-热成像2020年推广--人体测温解决方案V1

05-大华-热成像2020年推广--人体测温解决方案V1

测温范围 :30℃~45℃,
测温精度 :±0.3℃,有黑体
±1℃,有黑体
人体测温双目大枪 DH-TPC-BF8421
氧化钒非制冷红外焦平面探测器
探测器分辨率:400*300
波长范围 :8~14 μm
热成像镜头 :25mm
灵敏度
:<40 mK
可见光
:1/2.8“ CMOS
可见光焦距 :4.95~198mm, 光学变倍40X
可见光: 分辨率:1920*1080 镜头焦距4mm/8mm可选
防护等级:IP67 供电:DC12V/PoE
核心功能亮点
1、人脸自动检测、人脸 自动测温; 2、双光融合 3、发现疑似发烧人员后, 自动声光提示
DH-TP:±( 0.1~0.2 )℃/30min
防护等级:IP67 供电:DC12V/PoE
温度分辨率:0.1℃ 温度稳定性:±( 0.1~ 0.2 )℃/30min
1、人脸自动检测、人脸自动 测温; 2、双光融合 3、发现疑似发烧人员后,自 动声光提示
高精度黑体
DH-ASG4X00B
按配单选型 ,热成像摄像机安装 在人闸上,实现测温结果与人闸联 动
大场景(人员密集区域)
核心产品
人体测温双目中枪 DH-TPC-BF3221
氧化钒非制冷红外焦平面探测器
探测器分辨率:256*192
光谱范围 :8μm~14μm
热成像镜头 :3.5mm/7mm可选
灵敏度
:<50 mK
可见光
:1/2.8“ CMOS
可见光镜头 :4mm/8mm可选
声光警戒 :内置白光警示灯、喇叭
适应性强 可适用于出入口、门店等小场景以及三站一场等人员密集的大场景

彩页—大华热成像人体测温方案

彩页—大华热成像人体测温方案

-20°
像人
精度
达±
0
.
3
°
C
异常体温筛查 智能联动
安全通行
三重防夹
坚固耐用
不锈钢机身
适用场景
检查站、车站、机场、医院、学校、酒店、政府机关等 需要监测体温、控制人流的场所
「 让社会更安全 让生活更智能 」
ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING
适应性强
可回溯
可适用于出入口、门店等小场景以及三站一场等人员密集的大场景 结合平台,可实现对历史数据的回溯,数据分析等
测温产品
人体测温双目中枪 DH-TPC-BF3221
人体测温双目球 DH-TPC-SD8421 热成像人体测温黑体 DH-TPC-HBB1
智能温感人行通道
技术参数
氧化钒非制冷红外焦平面探测器
探测器分辨率 256*192
光谱范围
8μm~14μm
热成像镜头 3.5mm/7mm可选
灵敏度
<50 mK
可见光探测器
靶面尺寸
1/2.8“ CMOS
镜头焦距
4mm/8mm可选
功能规格
声光警戒
内置白光警示灯、喇叭
测温范围
30℃~45℃
测温精度
±0.3℃,有黑体;±1℃,无黑体
技术参数
探测器分辨率 光谱范围 热成像镜头 灵敏度
性能规格 40.0℃(环温+5.0℃~ 50.0℃可调) 0.1℃ ±0.2℃(单点) ±( 0.1~0.2 )℃/30min 0.97±0.02 220VAC 50Hz 0~40℃/ ≤80%RH
技术参数
性能规格
测温范围

红外热成像仪检测中存在的问题及解决方案

红外热成像仪检测中存在的问题及解决方案

红外成像仪:红外热成像仪检测中存在的问题及解决方案随着红外技术的不断发展,红外成像仪在日常检测中时常使用到。

同时使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策随着”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策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:目前在使用中所存在的问题:重设备,轻人员,培训工作不到位。

(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、对策风险预控、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。

红外测温及热成像方案

红外测温及热成像方案

红外测温及热成像方案一、方案概述本方案旨在利用红外测温技术和热成像技术,实现对目标物体的非接触式温度测量和热图显示,适用于工业、医疗、安防等领域。

二、方案流程1. 硬件部分(1)红外测温模块:采用高精度的红外传感器,能够实现对目标物体的非接触式温度测量,测量范围可根据需求进行调整。

(2)热成像模块:采用高分辨率的热像仪,能够实时捕捉目标物体的热图,并将其转化为可视化的图像。

(3)控制模块:采用高性能的微处理器,能够实现对红外测温模块和热成像模块的控制和数据处理。

(4)显示模块:采用高清晰度的显示器,能够显示目标物体的温度值和热图。

2. 软件部分(1)数据采集:通过控制模块对红外测温模块和热成像模块进行控制,实现对目标物体的温度和热图数据的采集。

(2)数据处理:通过微处理器对采集到的数据进行处理,计算出目标物体的温度值和热图。

(3)数据显示:将处理后的数据通过显示模块进行显示,实现对目标物体的温度值和热图的实时显示。

三、方案优势1. 非接触式测量:采用红外测温技术,能够实现对目标物体的非接触式温度测量,避免了传统测温方式中可能存在的接触污染和误差。

2. 高精度测量:采用高精度的红外传感器和热像仪,能够实现对目标物体的高精度温度测量和热图捕捉。

3. 实时显示:采用高性能的微处理器和显示器,能够实现对目标物体的温度值和热图的实时显示,方便用户进行实时监测和分析。

4. 多领域应用:本方案适用于工业、医疗、安防等领域,能够满足不同领域的温度测量和热图显示需求。

四、方案应用1. 工业领域:可用于工业生产中的温度监测和热图分析,如机械设备的温度监测、电子元器件的热分布分析等。

2. 医疗领域:可用于医疗诊断中的体温测量和热图分析,如对病人的体温监测、对病灶的热分布分析等。

3. 安防领域:可用于安防监控中的人体温度检测和热图分析,如对人员的体温监测、对异常热源的检测等。

五、方案总结本方案采用红外测温技术和热成像技术,实现对目标物体的非接触式温度测量和热图显示,具有高精度、实时显示、多领域应用等优势,适用于工业、医疗、安防等领域。

红外热成像在换流站阀厅测温监测中的解决方案

红外热成像在换流站阀厅测温监测中的解决方案

红外热像仪在换流站阀厅测温监测中的应用第一章高压直流输电及换流站概述前言我国幅员辽阔,资源也相当丰富。

可是这丰富的资源却分布相当的不均匀。

自从改革开放以来,东部沿海地区经济飞速发展,用电负荷日益增加,可东部地区能源却极端匮乏。

而西南地区依据多山的特点,水电资源虽然相当丰富,但经济却非常落后,用电负荷也相对较少。

这种现状要求我们必须实施全国电网联合,优化配置能源,做到西电东送、南北互供。

一、高压直流输电1.高压直流输电顾名思义,所谓高压直流输电是指将水力、火力、风能、核能等交流发电机组所发出的三相交流电通过换流站整流变成直流电,经过升高电压后的直流电通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。

2.高压直流输电的优点近年来,随着我国科学技术的飞速发展,西南水电和北方的火电基地都得到了大力开发,而这些地区的电力必然要被输送到发达地区,如果还是采用原来的特高压交流输电系统,势必会极大地浪费资源。

在这种形式下,高压直流输电工程就被提上了日程。

无论从哪个方面来考虑,高压直流输电都具有不可替代的优点。

2.1高压直流输电能节省大量的线路建设费用从输电线路上来讲,特高压交流输电要用三根导线,而高压直流输电只需要两根导线,当使用大地或者海水做回路时甚至可以使用一根导线,这就大大节约了原材料。

对于所使用的电缆来讲,绝缘介质的直流强度比交流强度高得多,从这个层次上来讲,制造直流电缆就会节省很多资金。

2.2高压直流输电比特高压交流输电消耗的电能少众所周知,导线越多,电阻就越大,消耗的电能就越大,从这个层面上讲,用两根或者一根电缆的高压直流输电就比用三根特高压交流输电线路节省电能。

再加上高压直流输电还具有无感抗、无容抗、无集肤效应和电晕损耗低、抗无线电干扰等优点,所节省的电能之大就可想而知了。

2.3高压直流输电在技术上存在许多优点由于直流输电不存在电机的同步运行问题,因此也就不存在系统的稳定性问题,这样就可以实现电网的非同期互联;交流输电过程中输送距离、输送功率会受到网络结构和参数的限制,而高压直流输电由于线路中没有电抗,所以也就不存在这个问题。

热成像远距离测温仪使用方法

热成像远距离测温仪使用方法

热成像远距离测温仪使用方法
使用热成像远距离测温仪的步骤如下:
1. 调整焦距:使用前先仔细调整焦距,保证操作的正确性将避免现场的操作失误。

2. 了解测量距离:测量目标温度时,需要先了解能够获得准确测温速度的测量距离。

为了获得准确的测量读数,应将目标物体尽量充满热像仪的视场,显示足够的景物,才能够分辨出目标。

热像仪与目标的距离不能小于热像仪光学系统的焦距,否则无法形成清晰的图像。

3. 选择正确的测温范围:为了获得正确的温度,必须设置正确的测温范围。

当观测目标物体时,对仪器的温度跨度进行微调将会获得更好的图像质量,同时也会影响到温度曲线的质量和热像仪的测温精度。

4. 保证测量过程中仪器平稳:现在的热像仪频都较高,在拍摄图像过程中,仪器的移动可能会引起图像模糊。

为了保证图像的清晰,在冻结和记录图像的过程中,应尽可能保证仪器的平稳。

5. 图像捕获:当需要捕获图像时,可以通过按下快门按钮或触摸屏上的捕获按钮来完成。

确保相机在捕获图像之前保持稳定,以避免图像模糊或扭曲。

以上步骤仅供参考,具体操作可能因设备型号和功能而有所不同。

如有疑问,建议咨询专业人士或阅读使用说明。

红外测温及热成像方案

红外测温及热成像方案

红外测温及热成像方案红外测温及热成像技术是一种基于物体发射红外辐射的测温方法,通过红外相机采集红外图像,并通过图像处理算法转化为温度分布图像。

这一技术在工业、医疗、建筑等领域具有广泛的应用前景。

红外测温的原理是利用物体发射红外辐射与温度成正比的特性。

物体的温度越高,其发射的红外辐射也越强。

红外相机能够感知物体发射的红外辐射,并将其转化为数字图像。

通过对图像进行处理和分析,可以得到物体表面的温度分布情况。

红外测温技术具有许多优势。

首先,它可以在非接触的情况下进行测温,避免了传统接触式测温中可能带来的交叉感染风险。

其次,红外测温速度快,可以实现对大面积物体的快速测温。

同时,红外测温技术还具有高精度、高灵敏度的特点,能够对微小温度变化做出准确的测量。

在工业领域,红外测温及热成像技术广泛应用于设备状态监测和故障诊断。

例如,在电力行业中,通过红外测温可以实时监测电力设备的温度变化,及时发现异常情况并进行维修。

在制造业中,红外测温可以用于监测设备的运行状况,提前预警可能出现的故障。

在医疗领域,红外测温技术被广泛用于体温测量。

相比传统的体温计,红外测温可以在非接触的情况下快速测量体温,避免了交叉感染的风险。

同时,红外测温还可以用于监测疾病患者的病情变化,提供及时的医疗干预。

在建筑领域,红外测温技术可以用于建筑结构的检测和维护。

通过对建筑物表面的温度分布进行监测,可以及时发现结构缺陷和隐患,防止事故的发生。

同时,红外测温还可以用于监测建筑物的能耗情况,优化能源利用,降低能源消耗。

红外测温及热成像技术在各个领域都有着广泛的应用前景。

通过利用物体发射的红外辐射进行温度测量,红外测温技术可以实现非接触、快速、准确的测温。

在工业、医疗、建筑等领域的应用中,红外测温技术可以提高工作效率,降低风险,为人们的生活和工作带来更多便利。

体温检测系统解决方案

体温检测系统解决方案
体温检测系统解决方案序号方案名称设计原理及优势使用范围1红外人体体温监测系统智慧体温检测系统系统使用非接触红外测温原理可以获取物体的红外图像和温度信息不同的温度在热像图中以颜色进行区分
体温检测系统解决方案
序号
方案名称
设计原理及优势
使用范围
1
红外人体体温监测系统
(智慧体温检测系统)
系统使用非接触红外测温原理,可以获取物体的红外图像和温度信息,不同的温度在热像图中以颜色进行区分;设备采用的高精红外测温镜头测温范围广,支持远距离高精准测温,测量精度±0.2℃。
可移动热成像快
速体温初筛架
B.系统包括人体测温热像仪(黑体)方案和活体测温卡片机两部分,安装便捷,移动能力强。
校门口,食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大
的区域入口。
热成像相机人体
测温黑体方案
C.黑体与热成像相机相对安装,人员通过时,热成像相机通过检测人体体表温度。
校门口,食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大
可固定在校门口,食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
6
手持红外体温检测器
皮肤裸露位置的热辐射来显示被测对象的体温。最常见的是额温枪,只需将探头对准额头,按下测量钮,仅有几秒钟就可得到测量数据,一般来讲实测最大值即是所要数据。
工作人员随时手持测量。
卡片机安装在朝向人员运动的方向,通过对过卡片机的人员进行人体体表温度检测;主要针对室内的场景,可支持多种安装方式,适合临时布控的非常经济性方案。
校门口,食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大
的区域入口。
5
手持式高精度红外测温仪
手持测温热像仪采用红外探测器,对待检学生进行测温,可实现快速查看图像和数据。

红外测温及热成像方案

红外测温及热成像方案

红外测温及热成像方案简介红外测温及热成像技术是通过获取物体的红外辐射,实现非接触式温度测量与图像显示的一种先进技术。

本文将探讨红外测温及热成像方案的原理、应用领域、设备以及未来发展趋势。

红外测温原理红外测温原理是基于物体发射的热辐射与其温度之间的关系,根据普朗克辐射定律和斯特藩-玻尔兹曼定律,可以将物体的热辐射功率与温度建立起数学关系。

红外热像仪通过感应并测量物体发射的红外辐射,经过处理后将其转换为可视化的图像。

热成像技术热成像技术是利用红外相机对物体表面的红外辐射进行拍摄和处理,生成红外图像,从而实现对物体温度分布的可视化。

热成像技术广泛应用于工业、医疗、安防等领域,并且在近年来得到了快速发展。

工业应用在工业领域,红外测温及热成像方案被广泛应用于设备状态监测、火灾预警、能量损失分析等方面。

通过实时监测设备表面的温度变化,可以及时发现设备故障或异常状况,避免生产事故的发生。

医疗应用在医疗领域,红外测温及热成像方案被用于体温监测、热成像诊断等方面。

由于红外测温技术可以实现非接触式的温度测量,大大提高了医护人员的工作效率和安全性。

安防应用在安防领域,红外测温及热成像方案被广泛应用于人体检测、火灾预警等方面。

通过监测人体表面的热辐射,可以实现对人体的实时监控和异常警报,提高了安全性和防护能力。

红外测温及热成像设备红外测温及热成像设备主要包括红外热像仪和热成像相机两种。

红外热像仪是通过红外探测器接收红外辐射,经过图像处理后显示成热成像图像。

热成像相机则是将红外热像仪技术与普通数码相机结合,实现图像和温度信息的同时显示。

红外热像仪的关键技术包括红外探测器、光学系统、电子系统和图像处理算法等。

红外探测器的技术发展是推动红外测温及热成像方案进步的关键。

目前常用的红外探测器包括焦平面阵列和非扫描式红外探测器。

未来发展趋势红外测温及热成像技术在多个领域都有广泛的应用前景。

未来发展的主要趋势包括:1.分辨率提升:随着红外探测器技术的不断进步,热成像设备的分辨率将不断提高,能够更精准地捕捉温度变化和目标细节。

热成像技术方案【工程线 智慧工地】

热成像技术方案【工程线 智慧工地】

工地热成像系统解决方案1一、背景及需求 31应用背景 (3)2业务现状 (3)3需求分析 (4)4方案简介 (5)4.1系统组成 (7)4.2系统功能 (7)4.3火点自动定位 (8)4.4前端防结雾 (8)4.5视频采集系统 (10)二、报价 (12)2一、背景及需求1应用背景近些年来,我国建筑施工行业飞速发展,加上国家大基建的政策方针,全国的施工项目是数量庞大。

然而,项目部的防火安全措施不能让人乐观。

据不完全统计,仅2006-2011年,全国共计发生8000来起项目部火灾事故,造成极大的经济损失和人员伤亡事故,社会影响比较恶劣。

北京央视文化中心火灾、上海教师公寓火灾、无锡华仁大厦外墙装饰火灾、上海环球金融中心火灾、济南奥体中心连续两次施工着火等等。

因此,加强项目部施工防火安全是施工安全中的重要工作之一。

同时,项目部现场材料丢失也是一项令施工方和建设方比较头疼的问题。

加上2017年以来主要原材料的价格不断上涨,施工方材料成本也是急剧加大,因此对于重要材料的夜间监管也是非常头疼。

尤其是对于偏僻野外施工,由于夜间光线及其弱化,即便是采用夜视监控设备,也不能拍摄有效的监控视频来追查。

2业务现状一般来说,项目部现场从业人员素质参次不齐,尤其是农民工的安全教育工作不到位和自身的不够重视,加上工地上人员来自全国不同区域,管理上也难以达到标准化管理。

火灾防范措施执行力难以落实到位,导致项目部现场容易发生3火灾,同时项目部人员众多,可以说是鱼龙混杂,偷盗事件经常发生。

对于施工企业的经济价值比较高的材料来说,意味着施工成本会不断加大。

3需求分析建筑施工项目部现场、材料对方区域、化工原料集中区域,需要夜间进行监控预警系统,保障第一时间相关领导和责任人员能获取预警信息,采取防范和应对措施。

1)夜间防盗光线较弱的施工现场夜间材料防盗、外来人员侵入监测、预警,及时财务措施;2)工地防火尤其是夜间人员休息阶段,对于发生的火灾不能在初始阶段知晓并预警采取措施,往往是发现时已经是火灾难以控制,现场混乱,损失严重;3)化工原料有些工地现场有化工原料的堆放,由于气候和其他复杂的因素,导致化学反应前期仅凭肉眼难以发现热源的膨胀,等到发现火情的时候已经难以控制;44方案简介热成像摄像机具有热点检测功能,当其监控的场景内出现火点时,热成像摄像机能够及时捕获到该火点,并主动发出报警信息,达到提前火灾报警防范的效果。

医院热成像监控解决方案V1.0

医院热成像监控解决方案V1.0

医院热成像监控解决方案目录第1 章方案概述 (2)第2 章需求分析 (2)2.1 快速体温初筛 (2)2.2 便捷实施部署 (3)第3 章场景应用 (4)3.1 大门口筛查场景 (4)3.1.1 【方案一】热成像初筛方案 (4)3.1.2 【方案二】手持测温方案 (7)3.1.3 【方案三】热成像自动关联人员方案 (9)3.2 室内日常监测场景 (10)第4 章平台功能 (10)4.1 测温配置 (11)4.2 事件查询 (11)4.3 数据统计 (11)第5 章报价方案 (11)第 1 章方案概述2019年12月以来,湖北省武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现多起病毒性肺炎病例,均诊断为病毒性肺炎/肺部感染。

根据国家文健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(实行第四版)》,部分患者起病症状轻微,可无发热。

重型、危重型患者病程中可为中低热,甚至无明显发热。

发热是新型肺炎临床的主要表现之一。

第 2 章需求分析由于医院是集医务人员、病人共同聚集的区域,在这个环境中会存在着大量人员聚集、接触、交互的情况发生。

在这个情况下,各类最新的疫情情况以及消息的及时性,显的至关重要,因此需要一套可以及时预警联动的系统,通过智能化的手段辅助医院进行疫情的防控,能够针对疫情,可以及时有效的传递信息,以便各个部门各个职能人员以最快最有效的方式响应紧急状况。

2.1 快速体温初筛用于测量人体温度的仪器仪表大致分为两种类型,分别是接触式的和非接触式的。

接触式的仪器在用于公共场所人体检测时存在以下缺点:1.测温速度慢,需要人为干预,逐一进行单体测温;2.测量时需要和被测对象接触,往往由于在使用时消毒不彻底,出现交叉感染的情况。

随着检测技术的成熟,非接触式仪器被广泛应用于公共场所的人体测温,其中近距离热成像温度测量技术已经普遍成熟在各行业应用,存在以下优点:1.测量速度快,通常检测时间小于1秒;2.检测率高,可同时对多个人进行体温检测;3.测量过程中不需要和被测对象接触,不会因为消毒不彻底出现交叉感染的情况。

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热成像测温系统可以通过非接触的方式检测人体温度,能够帮助用户快速发现体温异常的人员。

今天就来给大家介绍一下相关的解决方案。

系统框架
围绕公共卫生突发事件下的人体测温预警管控业务建设要求,系统提供两种应用模式。

一种是快速布控筛查方案,一种是手持体温筛查方案。

1、快速布控筛查方案
该模式主要用于对人流量较大的单个站点或出入口,快速布设本地组网的热成像测温摄像机,通过计算机上的报警管理软件进行人行通道的测温监测和实时报警。

对于突发公共卫生事件下,该模式可以用于对公共人员快速实施无感测温,主动发现异常体温人员,提高应急事件响应效率。

2、手持体温筛查方案
该模式下,为了便于执法人员机动灵活的对各个通道口的人员进行实时检查。

系统设计采用活体手持测温热像仪对待检人员进行测温,快速查看图像和数据。

3、技术原理
自然界中,一切物体只要其温度高于绝对零度(-273℃)都能辐射电磁波。

热成像主要采集热红外波段(8μm-14μm)的光,来探测物体发出的热辐射。

热成像把热辐射转化为灰度值,通过黑体辐射源标定得到的测温算法模型(温度灰度曲线)建立灰度与温度的准确对应关系,从而来实现测温功能。

4、热成像体温筛查:
热成像体温筛查是指通过热像仪(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,超过正常体温即判断存在发烧的可能性,这种情况下建议复测;复测方法,建议使用耳温枪或者水银温度计测温。

热成像相机通过检测人表面的热辐射进行测温,测温结果也会随着流汗或者风吹出现波动,因此热成像体温筛查系统建议用于室内相对稳定环境。

现在很多客运站、火车站、地铁开始安装热成像测温系统,如果说大家想多了解一下这个系统,成都慧翼科技建议大家找专业人士咨询一下。

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