2019-红外检测技术-文档资料

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红外检测方法

红外检测方法

红外检测方法红外线的划分1672年英国著名科学家牛顿首次用三棱镜将太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、兰、紫七色,开始了可见光光谱学的研究.英国著名天文学家赫胥尔在研究太阳光谱中各单色光的热效应时,发现最大的热效应是出现在红色光谱以外,从而发现了红外线的存在。

英国著名物理学家马克斯威尔在研究电磁理论时,证实了可见光及看不见的红外线,紫外线等均属于电磁波段的一部分,从而把人们的认识统一到电磁波理论中。

从波长为数千米的无线电波,到波长为10-8A ~10-10A(1A=10-4 μm )的宇宙射线均属于电磁波的范围,而可见光谱的波长从0.4~0.76μm 仅占电磁波中极窄的一部波段。

红外光谱的波段为0.76~1000μm ,要比可见光波段宽得多。

为了研究和应用的方便。

根据红外辐射与物质作用时各波长的响应特性和在大气中传输吸收的特性,可把红外线按波长划分为四部分:①近红外线——波长为0.76~3 μm ;②中红外线——波长为3~6 μm ;③远红外线——波长为6~15 μm ;④超远红外线——波长为15~1000 μm目前,600 ℃以上的高温红外线仪表多利用近红外波段。

600℃以下的中、低温测温仪表面热成像系统多利用中、远红外线波段,而红外线加热装置则主要利用远红外线波段。

超远红外线的利用尚在开发研究中。

红外线辐射的基本定理①辐射能 Q ——辐射源以电磁波形式所辐射的能量(J)。

②辐射功率 P ——辐射源在单位时间内向整个半球空间所发射的能量 (w /s)。

③辐射度M ——辐射源单位面积所发射的功率, ( W/m -2 )。

一般,源的表面积A 越大,发射的功率也越多。

因此辐射度M 是描述辐射功率P 沿源表面分布的特性。

辐射度在某些文献上又称为辐出度或辐射出射度等。

④光谱辐射度M λ——表示在波长λ处单位波长间隔内,辐射源单位面积所发射的功率。

即单位波长的辐射度, ( W/m 2·μm ),通常辐射源所发出的红外电磁波都是由多种波长成分所组成(全波辐射)。

红外检测技术及应用

红外检测技术及应用

红外检测技术及应用-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII红外检测技术及应用红外基本概念红外线:白色的太阳光被分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色,位于可见光红光外侧,人眼看不见的光线叫红外线。

红外线是电磁辐射频谱的一部分,电磁频谱中包括无线电波、微波、可见光、紫外线、伽马射线和X光。

红外线是一种电磁波,它的电磁波谱图见下:按波长红外波段通常又分成四个较小的波段:近红外、中红外、远红外、极远红外。

红外线波长通常以微米来表示。

红外频谱范围从0.7微米至1000微米。

实践中,红外温度测量使用的波段范围为0.7微米至14微米。

红外线遵循可见光所遵循的规律:直线传播,反射、折射。

任何大于绝对零度(-273C)的物体都会向外界辐射热能。

红外测温仪就是通过接受物体辐射的红外能量而计算出物体的表面温度。

●黑体:一个吸收所有碰撞它的任何波长红外辐射的物体被定义为黑体。

●黑体辐射:实际上的黑体就是一个空腔,上面开有一个小孔,当空腔达到某一温度并处于热平衡时,从小孔射出的红外辐射就具有稳定的特性,称为黑体辐射。

基本热传导理论:传导模式:• 辐射• 传导• 对流●传导:热量传导取决于:• 传导率(k)和厚度(L)• 温差△T(从一侧到另一侧)• 面积A传导率值●常见材料的k值●数值越大,传导性越强温差△T的变化•△T增加,热传导也增加•△T降低,热传导也降低•无△T,也没有传导●对流:对流传导的热能取决于:• h 值(对流系数)• 温差△T(从表面到该流量的一点)• 面积A对流系数(h)取决于:• 流速• 流量方向• 表面状态• 几何结构• 粘度不能简单地用数量表示温差:如传导情况一样•△T增加,热传导也增加•△T降低,热传导也降低• 没有△T,也没有传导●辐射一个表面的辐射热能取决于:• σ = S-B 常数• 发射率(ε)• 温度(T)一个热表面要比一个凉爽的表面放射更多热辐射(如果两个是同样材料的话)发射率:• 一种材料性质• 一种“效率系数”• 校正值= 0-1.0• 黑体= 1.0• 实体= <1.0.高发射率表面• 油漆(任何颜色),绝缘带或者强氧化物质表面• 可靠的、可重复的温度测定低发射率表面• 低辐射• 高热反射• 必须考虑到背景• 在0.6发射率以下辐射温度难以正确地测定发射率可以根据以下而变化:• 材料• 表面• 波长• 温度红外测温原理:完全理解红外技术及其原理是准确测量温度的基础。

红外检测技术介绍及应用讲课文档

红外检测技术介绍及应用讲课文档
红外热像技术是研究红外辐射的产生、传 输、转换、探测并付诸于应用的科学技术
就像照相技术意味着“可见光写入”一样, 热成像技术意味着“热量写入”。
热成像技术生成的图片被称作“温度记录 图”或“热图”。
目标
空气
热像仪
热图
现在二十三页,总共五十一页。
红外热像十一页。
反射辐射 W 自身辐射Wε
物体发出的 辐射
Wex
现在十六页,总共五十一页。
➢反射(r)、辐射(a)、穿透(t): r+a+t=1
光滑表面的反射率较高,容易受环境影响。(反光) 粗躁表面的辐射率较高 • 不同的材料、不同的温度、不同的表面光度、不同 的 颜色等,所发出的红外辐射强度都不同(辐射率不 同)。
PM X90
适用:由於儀器工作在短波段,所以主要用於需要看 火焰的設備檢測,如:電廠的鍋爐及石化系統設備的 檢測.
现在三十三页,总共五十一页。
在線檢測系統
A 20
A40
主要用於需要24小時監察的設備
现在三十四页,总共五十一页。
研究型热像仪
SC3000
P630
S 65 / 45
由於儀器各項指標都比較高,所 以主要用於研究及發展,多數用 戶是大學, 研究所等.
1800年英国的天文学家Mr.William Herschel 用分光棱镜将太阳光分解
成从红色到紫色的单色光,依次测量不同颜色光的热效应。他发现,当水银 温度计移到红色光边界以外,人眼看不见任何光线的黑暗区的时候,温度反 而比红光区更高。反复试验证明,在红光外侧,确实存在一种人眼看不见的 “热线”,后来称为“红外线”,也就是“红外辐射”。
现在三十五页,总共五十一页。
远距离追踪,检测热像仪

2019年红外探测应用分析报告

2019年红外探测应用分析报告

2019年红外探测应用分析报告目录一、红外探测应用领域:总量上军品大于民品,增速上民品大于军品 (1)1 .1 全球军用市场稳定增长,红外探测广泛应用于各个武器平台 (1)1 1 1 1 1 1 .1.1 个人携带式武器装备 (2).1.2 陆地车辆 (3).1.3 侦察与作战飞机 (3).1.4 侦察卫星 (4).1.5 海军舰艇 (5).1.6 红外制导导弹 (6)1 1 .2 全球民用增速高于军用,非制冷型探测是主力 (7)1 1 1 1 1 .2.1 电力检测的应用 (8).2.2 制造生产的应用 (10).2.3 安防领域的应用 (10).2.4 消防领域的应用 (12).2.5 医疗领域的应用 (13).3 国内军品市场渗透率有待提升,民用领域应用亟待拓展 (14)二、国内红外企业小而散,军工业务占比较高 (16)2 .1 军工央企与中科院下属单位 (17)2 2 .1.1 军工集团:每个军工集团旗下都有红外设备相关单位 (17).1.2 中科院:科研实力强,产业化能力较弱 (20)2 .2 民营企业 (21)2 2 2 2 .2.1 高德红外:制冷与非制冷兼备,产业链纵向拓展 (21).2.2 大立科技:非晶硅非制冷探测器实现产业化,热像仪整机技术突出 (23).2.3 睿创微纳:聚焦氧化钒非制冷探测器及其应用,整机增长拉动业绩 (26).2.4 飒特红外:国内率先实现红外热像仪产业化,加大全球销售布局 (28)三、从行业龙头 FLIR 发展看我国差距与机遇 (29)3 3 3 3 .1 FLIR 发展历程:相关产业并购不断,纵横双向扩张 (29).2 FLIR 业务三分天下,工商国防齐发展 (30).3 FLIR 竞争优势:红外行业领军者,规模化优势显著 (31).4 启示:国内红外企业众多有待整合,横向拓展丰富产品种类 (32)图表目录表 1:红外探测在军事上的应用 (1)表 2:红外探测在民用领域的应用 (7)表3:红外探测在电气检测的应用 (8)表4:2010 年全国输变电主要电力设备数量表 (9)表 5 高德红外子公司及主营业务 (22)表 6 睿创微纳 2018 年主要客户 (26)图1:2014-2019 年全球军用红外市场规模预测 (2)图2:2014 年全球军用红外热像仪系统销售区域份额 (2)图3:ENVG III/FWS-I 整合式夜视瞄准系统 (3)图4:BAE 官网上 ENVG III/FWS-I 系统概念图 (3)图5:M1A2 SEP 主战坦克 (3)图6:M1A2 SEP 主战坦克观瞄装置 (3)图7:RC-135s“眼镜蛇球”战略侦察机 (4)图8:RQ-4A“全球鹰”无人机 (4)图9:DAIRS 系统的分布 (4)图10:SBIRS GEO-4(地球同步轨道 4 号卫星) (5)图11:“响尾蛇”AIM-9 近程空空导弹 (6)图12:“小牛”AGM-65D 空地导弹 (6)图13:“标枪”反坦克导弹” (7)图15:2014-2020 年全球民用红外市场规模预测 (8)图16:2017 年全球非制冷红外热像仪市占率 (8)图17:2018 年新上市的各类型民用非制冷红外设备 (8)图18:全球非制冷红外成像厂商分布 (8)图19:2009-2018 年全国电网投资及其增长情况 (9)图20:常见工业自动化应用场景 (10)图21:红外探测器在安防领域的应用 (10)图22:红外探测器在安防领域的应用实例 (11)图23:2011-2020 年国内安防市场规模及预测 (11)图24:2018-2023 年中国智慧城市支出预测 (11)图25:2016 年国内安防产品应用占比 (11)图26:国内视频监控市场规模(亿元) (11)图27:国内视频监控主要厂商市场份额 (12)图28:海康威视红外热像仪产品 (12)图29:国内消防设备市场规模(亿元) (12)图30:国内消防车产量(辆) (12)图31:红外探测器在医疗领域的应用 (13)图32:全球医疗器械销售额到 2030 年的预测(亿美元) (14)图33:2014-2019 年中国医疗器械市场规模(亿元) (14)图34:2000-2011 年中美军费对比(亿美元) (14)图35:2016 年全球世界各国军费开支占比 (14)图36:2018 年非制冷红外热像仪市场份额 (15)图37:2016 年红外热像仪成本分解 (15)图38:红外热成像装置加工流程 (16)图39:国内红外产业链格局 (16)图40:北京波谱华光科技有限公司主要产品 (17)图41 洛阳电光设备研究所主要产品 (18)图42 西安应用光学研究所主要产品 (20)图43:高德红外主要红外产品及应用领域 (21)图44:2014-2018 年高德红外营收及增速情况 (22)图45:2014-2018 年高德红外净利及增速情况 (22)图46:2014-2018 年高德红外销售毛利率和净利率 (23)图47:2014-2018 年高德红外三费费率 (23)图48:2014-2018 年高德红外资产负债率和权益收益率 (23)图49:2014-2018 年高德红外研发支出和占收入比重 (23)图50:2014-2018 年高德红外各业务营收 (23)图51:2014-2018 年高德红外各业务毛利率情况 (23)图52:大立科技主要红外产品及应用领域 (24)图53:2014-2018 年大立科技营收及增速情况 (24)图54:2014-2018 年大立科技净利及增速情况 (24)图55:2014-2018 年大立科技销售毛利率和净利率 (25)图56:2014-2018 年大立科技三费费率 (25)图57:2014-2018 年大立科技资产负债率和权益收益率 (25)图58:2014-2018 年大立科技研发支出和占收入比重 (25)图59:2014-2018 年大立科技各业务营收 (25)图60:2014-2018 年大立科技各业务毛利率情况 (25)图61:2016-2018 年睿创微纳营收及增速情况 (26)图62:2016-2018 年睿创微纳净利及增速情况 (26)图63:2016-2018 年睿创微纳销售毛利率和净利率 (27)图64:2016-2018 年睿创微纳三费费率 (27)图65:2016-2018 年睿创微纳资产负债率和权益收益率 (27)图66:2016-2018 年睿创微纳研发支出和占收入比重 (27)图67:2016-2018 年睿创微纳各业务营收 (27)图68:2016-2018 年睿创微纳各业务毛利率情况 (27)图69:飒特红外主要红外产品及应用领域 (28)图70:FLIR 公司上市以来股票价格与营收走势(亿美元) (29)图71:FILR 公司上市以来毛利率与净利率走势 (29)图72:FLIR 公司收购历史 (30)图73:FLIR 公司业务组成 (30)图74:FLIR 公司分部门营收走势(亿美元) (31)图75:2017 年 FILR 分部门营收占比 (31)图76:FLIR 公司分部门营收走势(亿美元) (32)图77:2017 年 FILR 分地区营收占比 (32)一、红外探测应用领域:总量上军品大于民品,增速上民品大于军品红外线是一种肉眼不可见的光线,又称为红外热辐射。

红外搜索功能实验报告(3篇)

红外搜索功能实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解红外搜索技术的原理和应用。

2. 掌握红外搜索设备的基本操作方法。

3. 通过实验验证红外搜索系统的性能和有效性。

4. 分析红外搜索系统在实际应用中的优势和局限性。

二、实验原理红外搜索技术是利用红外线对目标进行探测、识别和跟踪的一种技术。

它主要基于物体发射或反射的红外辐射特性来进行目标搜索。

红外搜索系统由红外探测器、信号处理单元和显示控制单元组成。

三、实验器材1. 红外搜索系统一套(包括红外探测器、信号处理单元、显示器等)。

2. 红外目标模拟器。

3. 红外反射板。

4. 实验台及电源。

四、实验步骤1. 系统搭建:将红外搜索系统的各个单元按照说明书的要求连接好,确保各个连接正常。

2. 环境设置:选择一个开阔的场地作为实验区域,确保实验区域内没有其他红外干扰源。

3. 系统调试:打开红外搜索系统,进行系统自检,确保各个单元工作正常。

4. 目标搜索:- 将红外目标模拟器放置在实验区域内的不同位置,模拟实际目标。

- 操作红外搜索系统,通过红外探测器对目标进行搜索。

- 观察显示器上的目标位置和状态,记录搜索结果。

5. 数据记录:记录不同距离、不同角度下的搜索效果,包括目标识别准确率、搜索时间等。

6. 性能分析:根据实验数据,分析红外搜索系统的性能,包括搜索范围、搜索速度、识别准确率等。

7. 实验总结:总结实验过程中遇到的问题及解决方案,提出改进意见。

五、实验结果与分析1. 搜索范围:实验结果显示,红外搜索系统在开阔场地内,搜索范围可达100米以上。

2. 搜索速度:在实验过程中,红外搜索系统对目标的搜索速度较快,平均搜索时间约为2秒。

3. 识别准确率:通过实验验证,红外搜索系统对目标的识别准确率较高,平均准确率达到90%以上。

4. 性能分析:- 红外搜索系统在开阔场地内具有较好的搜索性能,但在复杂环境中,如建筑物、植被等,搜索效果会受到影响。

- 红外搜索系统的搜索速度较快,但受目标移动速度、角度等因素影响,搜索时间会有所延长。

第13章红外2019

第13章红外2019

1、2960±10, 2、2925±10, 3、2872±10, 4、2853±10, 5、1465(1450)±20, 6、1375, 7、720
正 己 烷
己烯-1
=CH
C=C
二、芳烃
-H 3100~3000cm-1 C=C 1600,1500(双峰)
1600,1580 ,1500(共轭,三峰) -H 900~690 确定苯环取代方式 δ-H 1250-1000 特征性不强
V :0,1,2,3….振动量子数; :分子振动频率
红外吸收光谱产生的必要条件:
E=(V激-V基)h = h L L=V
基频峰 振动能级由基态(V=0)跃迁至第一 振动激发态时 所产生的吸收峰为基频峰。
(V激-V基) =V =1时,E= V h = h L L=
.基频峰与泛频峰
对象 具有共轭结构 所有有机化合物
形状 峰少而平坦
峰多而尖锐
用途 定量
定性、药物鉴别
IR 药典中鉴别原料药 首选方法
红外光谱与有机化合物结构
纵坐标为吸收强度T,横坐标为波长λ( m )和 波数1/λ (cm-1). 谱图可以用峰数,峰位,峰形,峰强来描述。 应用:有机化合物的结构解析。 定性:基团的特征吸收频率; 定量:特征峰的强度; 辐射→分子振动能级跃迁→红外光谱→官能团→分子结构
例1 H2O 非线性分子 N=3 振动自由度=3N-6=3 三种振动形式
νas 3756
νs 3652
δ 1595
例2 CO2 O=C=O N=3 线性分子 振动自由度=3× 3-5=4
ν s 1388cm-1
ν as 2349cm-1 IR上有
δ
667cm-1 IR上有

红外检测技术ppt课件

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2 红外无损检测技术的应用
2. 电气设备和其他设备一样,无论在运行或停止状态,都 具有一定的温度,即处于一定的热状态中。设备在运行中处
于何种热状态,直接反映了设备工作是否正常,运行状态是
否稳定良好。 使用红外热成像装置,进行设备的热状态异常 检测,国内外都有很多应用实例。例如在电力系统的设备诊
择性探测器, 而光电型探测器为有选择性探测器。一般将响
应率最大的值所对应的波长称为峰值波长,而把响应率下降到 响应值的一半所对应的波长称为截止波长。响应波长范围也表
示红外探测器使用的波长范围。
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1 红外无损检测基础
(3) 噪声等效功率。红外探测器的输出电压较低,外界 噪声对它的影响很大,因此要用噪声等效功率参数来衡量红外 探测器的性能。噪声等效功率是输出信噪比为1时所对应的红 外入射功率值, 也即红外探测到的最小辐射功率, 该值越小,
在热加工中应用红外无损检测技术的场合比较多。
1) 采用外部热源给焊点加热,利用红外热像仪检测焊点的红 外热图及其变化情况来判断焊点的质量。无缺陷的焊点,其温 度分布是比较均匀的,而有缺陷的焊点则不然,并且移开热源 后其温度分布的变化过程与无缺陷焊点将产生较大差异。上述 信息可以用来进行焊点质量的无损检测。图6-87是点焊质量的 红外无损检测示意图。
得焊缝宽度、焊道的熔透情况等信息,实现焊接过程的质量与
焊缝尺寸的实时控制。在自动焊管生产线上采用红外线阵CCD 实时检测焊接区的一维温度分布,通过控制焊接电流的大小, 保证获得均匀的焊缝成形。
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2 红外无损检测技术的应用
5) 被测轴瓦是由两层金属压碾而成的,可能存在中间层或 大的体积状、面状缺陷。由于内部有缺陷处与无缺陷部分传 热速度不同,采用对工件反面加热,导致有缺陷处温度低于 无缺陷处的表面温度,通过红外摄像可获得缺陷的图像和尺 寸。用类似方法也可进行轴承滚子表面裂纹的检测。

红外测试技术(详细超值版)

红外测试技术(详细超值版)
相别组合 相对温差 % 相对电阻偏差 % C:A 97.5 98.8 B:A 93.8 96.7 C:B 59.3 64.1
相对温差与发射率选择的关系(C、B两相线路侧接头)
数据 相别 C B 温度℃ ε=0.34 ε=0.6 104.4 81.7 45.1 35.3 ε=0.9 68.4 30.3 相对温差 % ε=0.34 ε=0.6 ε=0.9
(4)具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作 现场的有关安全管理规定。
仪检测设备中由热引起的缺陷
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
红外诊断的基本原理 电力设备故障红外诊断的方法 红外检测的规范化作业 红外诊断典型案例分析
名词术语
热辐射 任何物体只要高于绝对零度(-273℃),其原子、 分子都在不断地热运动,并以发射电磁波的形式 释放能量,称之为热辐射。 物体的温度在1000℃以下时,热辐射最强的是红 外辐射。
• 水气(6.3µm); 二氧化碳, 硫和氮的氧化物等 ( 2.7µm 和 15µm)
• 大气衰减与波长密切相关。在某些波长,几公里的距离也只有 很少的衰减,而在另一些波长,经过几米的距离辐射就衰减得 几乎没有什么了。
影响红外线穿过大气的主要因素
大气窗口(1~3 µm;3.5~5 µm;8~14 µm )
红外线在大气中穿透比较好的波段,通常称为 “大气窗口” 。红外热成像检测技术,就是利用了所谓的“大气窗口”。 短波窗口在1~5μm之间,而长波窗口则是在8~14μm之间 。
近红外 中红外 透 射 率 远红外
波长 短波 (3µm ~ 5µm); 长波 ( 8µm ~ 14µm)
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红外检测的优点

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红外检测ppt资料
3中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿

60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左

红外检测技术

红外检测技术

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红外探测器特性参数
美国Indigosystem公司生产的红 外探测器,材料为 InSb ,温度 分辨率为0.018 ℃。红外整机价 格在4万美元左右,而且对中国 大陆禁运。
法国Sofradir公司生产的民用红 外探测器,材料为多晶硅,温 度分辨率为0.08 ℃。价格在12 万人民币左右。可以直接进口。
红外成像检测技术
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1
主要内容
红外检测系统简介 红外镜头 红外探测器 信号处理电路 图像分析软件 具体应用实例
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2
一、红外检测系统
大气窗口 检测系统组成部分 人体发射的红外线
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3
1、大气窗口
红外波长的范围为:780nm~1mm。 在1~2.5μm、3~5 μm 、8~14 μm这3个波段,
距离也越远。
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大气对红外线的吸收最少。因此,这3个 波段称为“大气窗口”。
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2、红外检测系统框图
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3、人体红外特性
人体红外波长的范围为10 μm左右。人 体为恒温,发出的红外波长只与温度有 关,与穿的衣服多少无关。
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二、红外镜头
红外检测系统的镜头与普通的光学镜头不 同,其材料为金属锗。
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5、消防营救
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七、智能保安检测系统
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设计特点
全天侯监控 多点巡回检测 可疑处声光报警
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红外检测模板PPT教案

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二、电流互感器
电流互感器是将系统高电压、大电流的信息传递 到低电位、小电流的二次侧,联络一次系统和二 次系统的重要元件 ;
电流互感器按照绝缘介质可分为充油电容型、SF6 气体绝缘互感器,35kV及以下电压等级有固体绝 缘互感器 ;
电流互感器由一次导电回路、电容屏、绝缘油/气 体、二次线圈、外瓷套等组成;
因工艺和质量控制原因,避雷器在运行中 出现较多因内部受潮而导致的设备故障, 通过红外检测能早期发现此类设备隐患。
避雷器缺陷热像是典型的电压致热型。
第37页/共84页
九、阻波器
阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的 高频通信元件,它阻止高频电流向其它分 支分流,起减少高频能量损耗的作用。
阻波器通常由电感线圈、调谐元件及避雷 器等组成,采用支柱绝缘子或悬式绝缘子 支撑,
导电回路、盆式绝 缘子、SF6气体、金 属外壳组成,通过
导电部分、外瓷套 组成,中间充满SF6 气体作为绝缘介质 。
红外检测的手段也 表面污秽发热、端
能发现GIS设备导电 部连接接触发热较 回路发热这一类电 常见
流致热型缺陷
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七、隔离开关
隔离开关是高压开关中使用最多的一种电 气设备,它的作用是将需要检修的电气设 备与带电的电网隔离或转换系统设备运行 方式。
红外检测模板
会计学
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1
项目一 红外检测技术培训教材
任务一 红外基本知识和电力红外检测 任务二 电网输变电设备红外检测诊断 任务三 红外热像仪器及操作实践 任务四 诊断技术与规范管理
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红外基本知识和电力红外检测
一、 红外检测技术发展概述 二、 红外热像检测基本知识 三、电力设备红外检测基本机理
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红外检测的优势

红外检测作为非破坏检测众多方法中的 一个,它们的功能在相比之下是各有特 色,但红外检测却有其独到之处,形成 了它的检测优势,可完成X射线、超音波、 声发射及激光全息检测等技术无法担任 的检测。
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优点

1、非接触性:红外检测的实施是不需要 接触被检目标的,被检物体可静可动, 可以是具有高达数千摄氏度的热体,也 可以是温度很低的冷体。所以,红外检 测的应用范围极为宽广,且便于在生产 现场进行对设备、材料和产品的检验和 测量。
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非稳态加热

非稳态加热:对被测目标加热,不需要 使其内部温度达到均匀稳定状态,而在 它的内部温度尚不均匀、具有导热的过 程中即进行红外检测。
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非稳态加热

如将热量均匀地注入被测目标,热流进 入内部的速度要由它的内部状况决定, 若内部有缺陷,则会成为阻档热流的热 阻,经一定时间会产生热量堆积,在其 相应的表面会产生热的异常。缺陷造成 的热流变化取决于缺陷的位置、走向、 几何尺寸和材料的热物理性能。

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加热方式

稳态加热:将被测目标加热到其内部温 度达到均匀稳定的状态时,再把它置放 于一个低于(或高于)该恒定温度的环境中 进行红外检测。
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稳态加热

这种方式多用于材料的质量检测,如被 测物内部有裂纹、孔洞或脱粘等缺陷时, 则被测物与环境的热交换中热流将受到 缺陷的阻碍,其相应的外表面就会产生 温度的变化,与没有缺陷的表面相比则 会出现温差。
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优点

在某种意义上说,只要设备或材料的故 障缺陷能够影响热流在其内部传递,红 外检测方法就不受该物体的结构限制而 能够探测出来。
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优点

4、操作便捷:由于红外检测设备与其它 相比是比较简单的,但其检测速度却很 高,如红外探测系统的响应时间都是以 μ s或ms计,扫描一个物体只需要数秒或 数分钟即可完成,特别是在红外设备诊 断技术的应用中,往往是在设备的运行 当中就已进行完了红外检测,对其他方 面很少带来麻烦,而检测结果的控制和 处理保存也相当简便。

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红外检测概念

红外技术是研究和应用红外辐射的一门 新型科学技术。红外检测就是利用红外 辐射原理对设备或材料及其它物体的表 面进行检验和测量的专门技术,也是采 集物体表面温度信息的一种手段。
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红外检测概念

发展到现在,红外检测技术早已不再局 限于非破坏检测的最初意义,而成为红 外诊断技术的组成部分,红外检测是红 外诊断技术的基础。
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红外检测的基本方法
红外检测的基本方法分为两大类型,即 被动式和主动式。 1、被动式的红外检测在设备的红外检测 诊断技术中应用比较多; 2、主动式的红外检测又可分为单面法和 双面法

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红外检测的基本方法

红外检测中对被测目标的加热方式也分 为稳态加热和非稳态加热。

红外检测仪器的安装和运载方式有固定 式、便携式、车载式和机载式(直升机 装载)等多种。
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红外检测仪器
红外测温仪 红外热像仪 红外热电视

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红外检测仪器的安装和运转方式

1、固定式:用于对旋转型设备故障的监 测、关键设备的监测和生产线上产品工 艺、质量的监测。
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红外检测仪器的安装和运转方式

2、便携式:便携式的红外检测仪器应用 十分广泛,在日常巡检、定期普测、配 合设备检修和跟踪监测中都要使用(主要 使用或配合使用)便携式仪器。
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优点

2、安全性极强:由于红外检测本身是探 测自然界无处不在的红外辐射,所以它 的检测过程对人员和设备材料都不会构 成任何危害;而它的检测方式又是不接 触被检目标,因而被检目标即使是有害 于人类健康的物体,也将由于红外技术 的遥控检测而避免了危险。
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优点

3、检测准确:红外检测的温度分辨率和 空间分辨率都可以达到相当高的水平, 检测结果准确率很高。例如,它能检测 出0.1℃,甚至0.01℃的温差;它也能在 数毫米大小的目标上检测出其温度场的 分布;红外显微检测甚至还可以检测小 到0.025mm左右的物体表面,这在线路板 的诊断上十分有用。
主动式红外检测

主动式红外检测是在进行红外检测之前 对被测目标主动加热,加热源可来自被 测目标的外部或在其内部,加热的方式 有稳态和非稳态两种,红外检测根据不 同情况可在加热过程当中进行,也可在 停止加热有一定时间后进行 。
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主动式红外检测
1、 单面法:对被测目标的加热和红外检 测在被测目标的同一侧面进行。 2、双面法:相对于上述的单面法而言, 双面法是把对被测目标的加热和红外检 测分别在目标的正、反两个侧面进行。
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被动式红外检测

所谓被动式系指进行红外检测时不对被 测目标加热,仅仅利用被测目标的温度 不同于周围环境温度的条件,在被测目 标与环境的热交换过程中进行红外检测 的方式。被动式红外检测应用于运行中 的设备、元器件和科学试验中。由于它 不需要附加热源,在生产现场基本都采 用这种方式。
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红外检测仪器的安装和运转方式

3、车载式:在进行设备的定期普测时, 由于被测设备数量多、检测路线长,必 须采用车载式检测。车载式是把热像仪 装载在汽车(或其它车辆)上,可以使用两 组测距不同的镜头摄取远、近两处设备 的红外图像;
红外检测技术
穆云超
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红外辐射及传输
红外辐射实质上是波长为0.75-1000μm的 电磁波。该波段位于可见光和微波之间, 比红光的波长更长,所以称红外线。 任何物体温度高于0K,都会不停的进行红 外辐射---热辐射

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红外探测器
能够将红外辐射转换为电信号的器件 相应率: 光谱相应 等效噪声功率
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红外检测的原理

当一个物体本身具有不同于周围环境的 温度时,不论物体的温度高于环境温度, 还是低于环境温度;也不论物体的高温 来自外部热量的注入,还是由在其内部 产生的热量造成,都会在该物体内部产 生热量的流动。
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红外检测概念

热流在物体内部扩散和传递的路径中, 将会由于材料或投射的热物理性质不同, 或受阻堆积,或通畅无阻传递,最终会 在物体表面形成相应的“热区”和“冷 区”,这种由里及表出现的温差现象, 就是红外检测的基本原理。
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