高速测温的挑战 菲力尔FLIR

合集下载

FLIR红外热像仪监测水泥窑状况与性能 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

FLIR红外热像仪监测水泥窑状况与性能 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

147FLIR 红外热像仪监测水泥窑状况与性能如今,水泥在建筑业中起着中流砥柱的重要作用。

作为砌筑砂浆与混凝土至关重要的一部分,水泥产品的生产与使用使水泥成为世界上最宝贵、最实用的矿产之一。

水泥生产是一个十分复杂的过程,在该过程中其中一步是将水泥的主要成分石灰岩与其他成分置于旋转炉中混合。

这些旋转炉或水泥窑是水泥厂至为关键的资产,能将内含物加热至高达1,500°C 。

然而也存在过热风险,可对水泥窑外壳造成重大损害。

为监测细微的加热过程以防对水泥窑造成潜在损坏,FLIR Systems 红外热像仪可用于24/7全天候测量温度。

FLIR A 系列红外热像仪使潜在的危险热点清晰可见。

IRT KilnMonitor ®设置视图。

最近,有两家公司联合开发一个高级计算机系统IRT KilnMonitor®,该系统使水泥生产操作员能够及时监测、处理并跟踪来自若干水泥窑的数据。

第一家公司INPROTEC IRT是FLIR Systems在意大利的官方经销商。

该公司总部位于米兰(意大利),在面向工业安全应用的高科技设备领域具有广泛的专业技术。

第二家公司Grayess是专门定制红外热像仪解决方案与软件方面的设计、生产与市场营销领导者,面向各种广泛应用。

Grayess总部设在美国佛罗里达州布雷登顿。

IRT KilnMonitor®系统包括FLIR A系列红外热像仪,可实时监测水泥窑温度。

除此此外,该系统还包括一个水泥窑可视化模块(2D与3D)及一个热像分析模块。

INPROTEC IRT销售总监Roberto Ricca对FLIR红外热像仪的质量十分满意,因此感到非常高兴。

“我们设计了该系统,旨在与FLIR A315和/或A615红外热像仪相集成。

这些产品提供准确的红外细节数据,对此类应用十分必要。

”水泥生产为了解水泥生产过程中旋转水泥窑的重要性以及该过程中热像仪的使用方法,首先我们先看一下水泥是如何生产的。

专业研发人员的红外手册二 FLIR菲力尔

专业研发人员的红外手册二 FLIR菲力尔

MCT PtSi InSb QWIP Microbolometer
MWIR 3.0µm 5.0µm 8.0µm
LWIR 14.0µm
图2. 探测器材料及其相对于红外中波(MW)与长波 (LW)波段的光谱响应示例
2
红外热成像原理
从根本上来讲, 绝对黑体就是辐射能的绝 对吸收体和发射体, 这个概念在数学上叫 做基尔霍夫定律(Kirchhoff’s Law)。 物体 的辐射性用符号 e表示, 即物体的放射率 (emittance)或发射率(emissivity)。 在基尔 霍夫定律中, a = e, 由于两个数值均随着 辐射波长而变, 因此公式可写成a(l)=e(l), 其中l表示波长。 因此, 总辐射定律的数学公式可以写成1 = e + r + t, 对不透光体(t=0)而言, 可简化为 1 = e + r或r = 1 – e(比如, 反射率=1-发射 率)。 由于绝对黑体是一个绝对的吸收体, 因此r=0, e=1。
专业研发人员的红外手册
研发行业的红外热成像应用指南
目录
红外热成像原理 1 红外热成像探测器 7 红外热像仪如何物尽其用? 14 滤波器增强红外热像仪实用性 25 超高速应用热成像 35
由FLIR AB发布 未经FLIR Systems AB书面允许,不得以任何形式复制本手册。 © Copyright 保留所有权利
4.50
T-1000˚C
4.00
3.50
੨ᄏ਒ໍ६࿴ख࿴ൈ
3.00
T-900˚C
2.50
2.00
T-800˚C
T-700˚C T-600˚C T-500˚C
1.50
1.00
T-400˚C T-300˚C

FLIR C2功能强大,结构轻巧的红外热像仪 菲力尔

FLIR C2功能强大,结构轻巧的红外热像仪 菲力尔

FLIR C2功能强大、结构轻巧的红外热像仪FLIR C2是全球首款功能齐全的口袋式红外热像仪,便于随身携带,可随时发现各种隐藏问题,以红外热图像的形式清楚显示能量损耗、结构缺陷和管道问题等。

C2的基本功能包括:MSX ®多波段动态成像、高敏感度、宽视场角,以及全屏测温图像等,能够清晰显示问题的所在位置,并检验缺陷是否修复完好。

便于随身携带随身携带,随时可用,及时发现问题。

•质地轻盈,结构轻薄,适合放入各种工作服的口袋中。

•3英寸触摸屏,颜色鲜明,具有自动定向功能,观测更方便。

•内置LED 照明灯,既可用作手电筒照明,也可用作摄影照相之用。

红外热图像即时保存JPEG 格式的红外热图像,可十分方便地使用FLIR 工具对热图像进行调节和分析,调取任何像素点的温度信息,并创建准确、可靠的检测报告。

•经过MSX 增强的热图像提供叹为观止的细节信息,能更容易地发现问题所在。

•红外热图像可存储4800个像素点的信息,能够捕获-10˚C 至150˚C 范围内的温度信息。

•宽广的视场角轻松涵盖需要观察的区域,高热灵敏度能够探测常见的细微温差。

价格经济实惠价格实惠,为更多能真正需要使用此工具的人员提供更多购买机会。

•标配FLIR Tools 专业报告软件-具有行业标准的图像分析。

•通过FLIR Tools 处理视频流,经济型价格,高端功能。

•享受FLIR 独有的保修服务,整机2年保修,探测器10年保修。

墙壁中的热水排水管超负载运行的开关保温性能差的外墙技术参数本文所述设备如用于出口,须获得美国政府的授权。

有悖于美国法律的行为一律禁止。

技术参数如有变更,恕不另行通知。

©2014 FLIR Systems, Inc.版权所有。

[创建日期11/14]整机2年保修探测器10年保修150107 C 2 D a t a s h e e t S C N。

检测气体泄漏的绝佳利器 - 菲力尔FLIR光学气体红外热像仪

检测气体泄漏的绝佳利器 - 菲力尔FLIR光学气体红外热像仪

泄漏气体的汽车空调
灵敏度值模式(HSM)下,您还可 在安全地带甚至是更远距离内扫描 泄漏点。
7. 认真考虑未来的工业排放法 规 挥发性气体排放导致全球变暖,给 工作人员和排放此类气体设施附 近的居民带来极大的危害。FLIR光 学气体热像仪可检测出几十种挥发 性有机化合物,包括温室气体六 氟化硫(SF6),因此对于建设更加 健康的环境起到了有效的促进作 用。OGI红外热像仪的使用符合欧 盟工业排放指令(IED)和美国部分 EPA法规设置的新工业排放法规和 程序。
使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计 划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI降低了业界的工 业排放,使操作人员符合未来的行业规范。此外,作为更高效过程的一部 分,OGI能节省开销,而且最重要的是它提高了财产和人员的安全性。
为了最大限度地发挥OGI设备的作 用,您应该考虑下列十点建议。
GF304 制冷气体 GF306 六氟化硫和氨气 GF309 工业锅炉、化学加热器、 燃煤锅炉的高温测量 GF320 挥 发 性 有 机 化 合 物 (VOC) GF346 一氧化碳(CO)排放
T820590 {EN-uk}_A
10. 参加培训 向经验丰富、资质合格的OGI使用 者学习,最大限度的发挥热像仪的
泄漏阀门作用。源自您可以参加合格机构如红外线培训 中心开设的培训课程。(http:// )。
关于FLIR GF-系列 便携式FLIR GF-系列红外热像仪通 过在安全距离内对气体进行可视 化,提高了操作人员的安全,同 时可追踪对环境有害的气体的泄 漏,推动环境的保护。
探头结合使用。 使用OGI热像仪将泄露可视化, 并对漏点进行追踪。随后使用嗅 探器探头——有毒挥发气体分 析仪(TVA)或有机气体分析仪 (OVA)对泄漏进行量化。将OGI 热像仪和一个嗅探器探头组装起来 即可构成智能型LDAR。

菲力尔FLIR K2消防用超值热像仪

菲力尔FLIR K2消防用超值热像仪

FLIR K2消防用超值热像仪FLIR K2是专门为消防和其他严酷环境设计的坚固、耐用并超级实惠的红外热像仪。

它的3英寸背光显示屏能显示160 x 120像素分辨率的热图像,帮助消防员穿过浓烟找到路、更自信地分析情况、更快速地进行决策。

超值新定义K2经济的价格让更多的消防员能够拥有强大的热成像技术——一份很小的投资,却能在关乎安全、生命救援和财产保护时发挥巨大的作用。

紧凑小巧、使用简单FLIR K2 是一款紧凑、轻便的热像仪,可以轻松地连接到空气呼吸机上。

直观的用户界面让消防员们可以将注意力集中于手头的工作。

只有一个大按钮,即便戴着厚重的手套,也能轻松地开启热像仪。

坚固、可靠K2设计于适应严酷的运行环境,它能抵抗从 2m 高处到混凝土地面的掉落,防水等级IP67,运行温度+260°C / +500°F(可持续3分钟)。

多种图像模式FLIR K2有5种图像模式可根据用途任选其一。

可使用FLIR Tools软件进行模式间的切换。

FLIR Tools软件可在FLIR网站http://onelink.to/tools上免费下载。

多波段动态成像(MSX)K2使用了FLIR专利的MSX技术,该技术可以将内置可见光相机拍到的重要细节嵌入到热图像上,帮助消防员在不影响温度数据的情况下辨认结构和周围环境。

多种消防用途FLIR K2具有多种消防用途。

它可帮助您的队伍穿过浓烟并确定优先灭火任务、在漆黑的环境中更快速地找到被困的受灾者、扫描大修时的热点,并可用于各种救援任务。

延长保修购买K2热像仪后60天之内登录注册,可享有FLIR独有的2-5-10延长保修服务,包含2年电池保修,5年整机保修,10年探测器保修。

成像参数成像和光学参数视场角(FOV) / 调焦47° × 31.5°图像帧频9 Hz红外图像分辨率160 × 120 像素焦平面阵列(FPA) /波长范围非制冷红外探测器/ 7.5–13 µm启动时间< 30 秒(红外图像, 非图形用户界面)睡眠模式唤醒时间< 10秒.热灵敏度/NETD< 100 mK @ +30°C (+86°F)光圈数(F)1,1可见光相机内置数码相机640 × 480 像素数码相机,FOV73° × 61°,可根据红外镜头调整灵敏度最小 10 勒克斯图像显示显示器 3 英寸. LCD, 320 × 240 像素, 背光图像模式 –可使用FLIR Tools软件进行切换FLIR Tools软件TI 基本消防模式(默认) 黑白消防模式火焰模式搜救模式探热模式自动量程自动,非可选测量目标温度范围–20°C 到 +150°C (–4°F 到 +302°F)0°C 到 +500°C (+32°F 到+932°F)精确度环境温度 10°C 到35°C (+50°F 到 95°F)条件下,±4°C (±7.2°F)或读数的±4%测量分析点测温1等温线是自动热探测探热模式(最热的20%区域将呈现彩色)数据交互接接口从PC 和Mac设备更新USB USB Micro-B电源系统电池锂电池,可运行4小时充电系统双座充电器,车载充电器充电时间 2.5 小时到 90% 电量,通过LED灯显示充电状态充电温度0 °C到+45 °C / 32 °F 到 113 °F环境数据设计满足 NFPA 1801要求震动,撞击加速阻力,耐腐蚀,显示屏耐磨损,耐热,阻燃,标签持久运行温度范围–20°C 到+55°C (–4°F 到 +131°F)+85°C (+185°F): 15 分钟+150°C (+302°F): 10 分钟+260°C (+500°F): 3 分钟储存温度范围–40°C 到 +70°C (–40°F到 +158°F)封装IP 67 (IEC 60529标准)抗跌落从2 m (6.6英尺)高处到混凝土地面(IEC 60068-2-31)物理参数热像仪重量,包括电池0.7千克(1.54磅)热像仪尺寸(长x宽x高)250 × 105 × 90 mm (9.8 × 4.1 × 3.5英寸)三脚架UNC ¼”-20包装包装清单红外热像仪、电池(2块)、电池充电器、挂带、电源、说明书、USB数据线、说明书光盘FLIR中国公司总部前视红外光电科技(上海) 有限公司1519K2brochureSCN。

高速热成像在自动化领域的应用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

高速热成像在自动化领域的应用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

高速热成像在自动化领域的应用多年来,红外热像仪的应用慢慢拓展到工业领域。

事实上,制造和过程工程专家已经将红外热像仪应用到几乎所有自动化应用领域并获得巨大成功,这些应用包括自动检测、过程控制、状态监控、防火和检测和连续光气成像等。

但是,自动化摄像机功能特性不尽相同,也无法都作为一些高速自动化专用摄像机使用,所以,需要具有先进技术的红外热像仪。

图1:生产线过程监测:定位瓶子异常区域,并触发报警,移除装的过满或过少的瓶子。

FLIR A66xx:结构紧凑、配备了制冷型锑化铟探测器的红外热像仪。

制造和过程工程师经常使用自动化技术来提高产量和产品质量。

自动化热成像技术使人们得以对众多工业生产应用加以改进,包括过程监测和控制、质量保证、资产管理和机器状态监测。

在自动化环境下热成像红外热像仪利用热辐射成像,热辐射人眼不可见但可转化一个视觉图像,以描绘某个物体或场景的热度变化。

所有温度高于绝对零值的物体均能发射热能,辐射波谱在电磁波谱范围内,温度升高,辐射量增大。

红外热像仪可以捕捉目标物体的热图像,无需接触即可提供精确温度测量数值。

这些量化测量数值可应用于各种监控和控制领域。

在某些情况下,红外热像仪是指智能传感器。

在这种情况下,热像仪还内置有逻辑和分析装置,可以将所测温度与用户提供的温度数据进行对比。

其还带有一个数字输入/输出端口,一旦出现温差,可触发报警和控制功能。

制冷型和非制冷型热像仪在自动化应用领域,可供选用的红外热像仪系统众多。

因此,最常被问到的一个问题是:“我应该使用制冷型还是非制冷型红外热像仪系统,哪一个是更划算?”事实上,当今市场上有两类红外热像仪系统:制冷型和非制冷系统。

而这两类系统组件成本差异较大,因此,选用何种系统至关重要。

制冷型红外热像仪现代制冷型红外热像仪由成像传感器和制冷机结合而成。

制冷机将传感器温度降至低温温度。

为了降低热像仪热致噪声,使其低于成像现场热致噪音信号水平,该降温操作必不可少。

电子产品测试解决方案 - 适用于实验室的最佳工具 FLIR菲力尔

电子产品测试解决方案 - 适用于实验室的最佳工具 FLIR菲力尔
电子产品测试解决方案
适用于实验室的最佳工具
研发

工业实验室

PCB和电路板分析
选择您的实验室测试解决方案
如果您正在尝试寻找合适的电子产品测试仪器,千万别错过!在这里,您将会找到有效的 工具来解决各种实验室问题。
湿度数据记录仪 红外热像仪
热电偶测温仪
LCR测定仪 数字万用表
示波器 电源 毫欧姆计
钳形表
提供实验室用电压测试、频率测量、二极管测量、电容和温度测量所需的所有功能。
FLIR
DM66
FLIR
DM93
FLIR
DM285
借助非接触式电压 检测功能,安全地 检测电压,测量交 流/直流电压和电流 (A、mA、μA)
具备蓝牙®技 术,与兼容的移 动设备连接,实 现数据远程浏览 和分享
160×120分辨率红 外热传感器,帮 助您更快、更高 效地定位热点
380560
接触温度
对于需要测量极高或极低温度的工件,Extech拥有合适的接触式测量工具。
EA11A
1 通道
SDL200
4 通道
TM500
12 通道
大气温度
当你需要知道一个房间的温度时,Extech温湿 度计是最方便的工具。该产品可同时显示温度 和湿度。
445702
445703
湿度计和数据记录仪
使用Extech的湿度和温度数据记录仪控制静电并保持 准确的湿度和温度信息。可靠跟踪数据、记录数千个 读数,并将其传输到PC。
2
FLIR电子产品测试解决方案
依靠红外热成像进行有效的实验室试验
由于测试程序不当而导致的产品召回以及返工,会带来难以承受的损失。利用热成像功能,您可以在每幅图像中检测 到数千个测量点,并在几秒钟内获得可靠数据。FLIR提供最可靠的热成像解决方案,轻松获取整幅图像,首次应用立竿 见影。

FLIR C2功能强大的口袋式红外热像仪 菲力尔

FLIR C2功能强大的口袋式红外热像仪 菲力尔

C2功能强大的口袋式红外热像仪
墙体内发热管道
屋顶检测保温不良轻松放功能强大的口袋式红外热像仪
整机保修*探测器保修*234
9FLIR C2是全球首款功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式红外热像仪。

用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC 故障以及其它问题。

C2的基本性能包括:MSX ®实时热图像增强、高灵敏度、宽视场角、红外成像等。

为客户精确显示问题所在。

主要优势
•随身携带、随时使用
•检测肉眼无法发现的问题
•自动定向、查看方便
•MSX 技术精确显示编号、标志等细节信息
•测温范围:-10°C 至150°C
•保存JPEG 格式的红外图像
•免费的FLIR Tools 分析与报告软件
•前所未有的超高性价比
放入口袋
电气热点地板辐射采暖HVAC 故障检修主要性能
1结构轻薄
2
高亮度3”电容触摸屏3
内置LED 照明灯和手电筒4 快照按键接触面积大,以JPEG 格式储存热图像、可见光图像和MSX 图像
5
电源按钮开/关方便6 U SB Micro-B 接口7
可见光相机8
红外探测器9
直观的用户界面15
6
78
/C2世界第六感。

建筑外墙检测中的应用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在建筑行业的应用

建筑外墙检测中的应用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在建筑行业的应用

应用案例日本《建筑基准法》要求对特殊类型的建筑(视建筑类别的用途和规模而定)实施定期安全检验,并且必须向相关主管部门提交检验报告。

该项法规的最新修订涉及墙面施工所采用的具体建筑材料(包括砖)。

修订版规定如发现外砖墙体有任何异常劣化或损坏,或者如外墙整修迄今已过10年,则必须对外砖墙体进行彻底的锤击检查。

可使用手锤敲击检查声音,或者使用红外热像仪。

因此,热像仪作为检验工具得到了越来越多的应用,与整体锤击检查相比,它是一种侵扰性低、负担轻的替代性检验方法。

热像仪在建筑维修和处理客户投诉中的应用已经非常普遍,因为热像仪还能够检测漏水及其它建筑问题。

UDI公司最先认识到了这项创新技术在建筑工业的应用潜力。

通过向客户明确说明热像仪服务的优势,UDI已将热像检验作为可行的替代性服务项目。

高精度热像仪在建筑外墙检验中的应用自2011年日本东部发生地震以来,日本各方日益关注建筑物外墙的耐久性和可靠性。

UDI公司是2001年4月成立的一家由政府指定的民间机构,旨在提供各类建审服务。

其中一项服务就是使用热像仪进行外墙诊断。

该公司采用了FLIR SYSTEMS的红外热像仪。

FLIR T640红外热像仪将卓越的人体工程学和超优质640x480像素红外分辨率结合起来,生成细节丰富的清晰图像,对于需要数小时人力劳动的建审工作来说,热像仪是非常理想的工具。

表1. 基于《建筑基准法》(2009年4月1日颁布)第12条的定期报告制度的变更摘要(1)限定调查/检验的项目、方法和标准(2)报告细节的加强要点有关外墙面砖的劣化和损坏过去的要求:检验外墙的方法是在手臂能够触及的范围内用手锤敲击墙砖,同时目视检查其它部分。

如发现问题,应进行整体检查,包括使用手锤检验锤击声音或采用其它指定方法。

此外,如施工或墙面维修完工已有十年,首次检验应使用听锤音法或其它指定方法。

检验应包括墙面材料坠落可能给行人造成危险的部分。

1. 红外线墙面检验的原理红外线是一种波长比可见红光长、比无线电波短的电磁辐射。

FLIR ONE PRO专业版手机热像仪 菲力尔

FLIR ONE PRO专业版手机热像仪 菲力尔

FLIR ONE Pro 使您能快速发现隐藏问题。

FLIR One Pro 将测温范围最高至400 ˚C 的高分辨率热传感器与强大的测量工具和报告生成功能相结合,可以为您代劳几乎所有辛勤工作。

具有划时代意义的VividIR™图像处理功能可以让您观察到更多的细节部分并且足以让您的客户信服您已经第一时间解决了他们的问题。

该款最新设计包括具有划时代意义的OneFit™高度可调节连接器,轻松适配您的手机,您甚至不需要将手机从保护外壳中取出便能使用。

改进后的FLIR ONE 应用程序让您能一次测量多个温度或多个感兴趣区域并且将数据传输至您的智能手表以供您远程查看。

无论您是在检查配电板、排查暖通空调(HVAC )问题或是查找水渍,这款新一代的FLIR ONE Pro 无疑是最专业的工具。

VividIR 图像处理检测问题&解决问题 - 高清晰度移动红外成像性能使您可以精准地定位故障, 然后记录您的解决方案并提供给客户• 最先进的图像分辨率增强功能使您能够检测热图像细节,让您快速查明问题• 具有160 x 120热分辨率,FLIR ONE Pro 采用FLIR 最高分辨率的微型红外热像仪机芯,测量温度最高可达400 °C• FLIR MSX ®功能通过1440 x 1080高清摄像头将可视边缘叠加在热图像上,从而生成更清晰易懂的图片OneFit 连接器无须解开外壳 – 高度可调节连接器意味着即使您的手机带有外壳, 也能确保FLIR One 轻松适配,因此您可一举两得,在保护手机的 同时丝毫不影响热成像• USB-C 和Lightening 连接器长度最多可以额外调节4 mm• 适用于Android 和IOS 的可反转连接器• 在保护手机的同时,确保FLIR ONE 与移动设备轻松适配功能强大的应用程序专业性能 - 工作本位特点包括更专业地解决问题的高级性能和功能• 使用多个实时点温仪和多个区域测温• 在FLIR ONE 应用程序中获取实时热成像的小贴士和诀窍,再通过FLIR Tools 生成专业报告• 通过连接到您的Apple Watch 或Android 智能手表,能够检测角落周围和不便的位置FLIR ONE PRO ®技术参数。

FLIR GFx320本质安全型防爆红外热像仪 菲力尔

FLIR GFx320本质安全型防爆红外热像仪 菲力尔

FLIR GFx320
检测甲烷、 碳氢化合物和 挥发性有机化合物(VOCs) 泄漏。
世界第六感
FLIR中国公司总部 前视红外光电科技(上 海) 有限公司
NASDAQ: FLIR
采用可视化最小浓度甲烷、 碳氢化合物和挥发性有机化合物 (VOCs)、 获得全球防爆认证的本质安全型红外热像仪, 能立 即开始作业并且以快于传统气体嗅探器法最多达9倍的速度找 到泄漏点。 本质安全认证使检查员可以手持热像仪进入扫描 危险区域。 通过快速查找泄漏并修复泄漏点, 能够在保护环境 的同时避免VOCs损失和招致环保处罚。
主要特性
本安型防爆认证 本质安全型GFx320经第三方认证, 可用于危险场所, 代表已 开发了用于检测关键区域同时能保障作业人员安全的开创性 技术。 经验证的气体检测技术 GFx320经专门校准, 用以可视化人肉眼无法看见的逸散性排 放, 因此检验员无须浪费时间检查安全无泄漏的部件。 符合美国环保部法规标准并认证 GFx320能够检测速度仅为0.4克/小时的甲烷气体泄漏, 经验 证, 符合美国环保局的OOOOa甲烷法规中定义的灵敏度标 准。 泄漏轻松可见 FLIR高灵敏度模式(HSM)采用专有的视频处理技术, 泄漏检 测能力增加5倍。 温度校准功能更方便进行比较 GFx320可对温度测量值进行校准, 因此用户能够确认气体化 合物与背景场景的最准确温差。 抗疲劳的人体工学设计 GFx320从作业人员的角度进行设计, 拥有可倾斜目镜、 清晰的 LCD屏幕以及旋转式手柄等特性。 坚固耐用且准确可靠 GFx320采用经橡胶处理的按键和坚固耐用的热像仪外壳, 专 为恶劣的作业环境而设计。
压缩机法兰上的 天然气泄漏
储罐上的通气 泄压阀
法兰甲烷泄漏
GFx320是以下应用场合的理想之选:

把握城市交通的脉搏 - 菲力尔FLIR红外智能交通传感器

把握城市交通的脉搏 - 菲力尔FLIR红外智能交通传感器

对市政与城市规划部门而言,交通拥堵是一件颇为棘手以及面临挑战的问题,也被他们视为经济增长的必然产物。

美国环保局(U.S.EPA )的统计数据表明:每年因交通拥堵导致行车缓慢所消耗的燃料多达10亿加仑,费用合计约50亿美元。

此外,交通拥挤往往令司机心情欠佳,加之汽车的尾气排放与污染明显增加了人们患病的风险。

打造智慧城市除了提倡公交出行与鼓励拼车外,各国的交管机构纷纷开始将思路转向智慧交通,借由与此打造更顺畅、更高效的城市交通。

其中,安装交通智慧传感器便是智慧交通的先行设备,已得到了诸多城市的认可。

通过检测十字路口的路况和采集实时交通流量,从而对交通信号灯进行动态调节,降低车辆的闲置时间,缓解城市交通压力。

英国国家汽车协会就曾表示:如果一座城市中3条主要路段每天平均减少一分钟的拥堵,那么对二氧化碳的减排量将明显高于关闭2000盏街灯的减排量1。

交通传感器与智慧软件系统的出现正好符合了打造智慧城市的广阔愿景,而智慧城市可对城市基础建设进行升级,包括:交通、执法、电厂、医院等,从而提升城市的生活质量。

通过将智慧技术融入城市基础设施,便可采集实时交通数据,为交通管理、泊车管理、城市规划、能源管理等提供较为智慧的决策基础。

智慧城市传感器近年来,交管部门对智慧传感器有了更深的认识与了解,智慧传感器主要一项用途是进行实时采集十字路口与交通重点路段的数据,从而助力解决出现的交通瓶颈问题。

基于红外热成像技术的传感器与可见光传感器结合使用,能够检测多项参数,提供内容真实且详实的交通流量信息。

通过视频检测,传感器可提供十分精确的结果,可替代线圈与其它检测技术,对路口的交通信号灯进行控制与管理。

传感器可检测靠近路口或在此等候的车辆信息,从而对交通信号灯进行更高效地控制。

其中,行人存在传感器可为行人提供合理的安全通行时间,并保障司机与行人、非机动车境,提高人们的生活品质。

应用案例交通传感器FLIR T rafiOne 通过检测路口实时路况,管理交通信号系统,助力智慧城市的发展。

FLIR 新一代测试测量设备 菲力尔

FLIR 新一代测试测量设备 菲力尔

1新一代测试测量设备50年以来,一直作为面向军方、政府和商业客户提供热成像技术的全球最大供应商,FLIR 始终恪守创新、优质和可靠的承诺,现推出全新的测试测量产品系列。

®2一款功能先进的数字万用表重磅上市全新FLIR DM93采用坚固的万用表设计,拥有高级的变频滤波和屏蔽功能,能帮助您准确分析变频控制设备中出现的非正弦波形和噪声信号,避免您在电气故障排查方面的臆测。

此外,FLIR DM93的低阻抗输入模式在长期使用中可以减少虚假电压读数;自动数据记录功能可以捕捉偶发性故障;蓝牙功能可以实现移动设备的连接,从而更安全/更轻松地进行远程诊断;高亮度LED 照明灯可以为昏暗区域的检测工作提供照明。

因此,FLIR DM93能助您解决最棘手的难题。

为变频设备故障排除精心准备• 变频测量模式提高诊断性能• 低阻抗输入模式减少虚假电压错误• 高亮度双LED 照明灯• Bluetooth ®蓝牙功能与移动设备轻松连接• METERLiNK ®技术可与FLIR 红外热像仪相连接FLIR DM93高亮度LED 照明灯可以为昏暗区域的检测工作提供照明精确诊断变频控制设备用自动数据记录功能捕捉偶发性故障METERLiNK 可与FLIR 红外热像仪相连接3切合您实际需求的一流功能全新FLIR CM83是一款工业级数字钳形表,专为复杂诊断而设计,具备首屈一指的功率分析功能,包括:谐波模式可以排查各种电气噪声故障;相位旋转功能可以确定三相平衡性,更轻松地完成电机的诊断和安装工作;浪涌电流功能可以捕捉电机启动中产生的瞬时电流波动。

FLIR CM83还具有变频过滤功能,以分析变频控制设备中的非正弦波形和噪声信号,帮助您定位复杂工业和商业系统中的电气问题。

融合了功率分析和变频设备诊断功能• 先进的功率分析功能• 高亮度双LED 照明灯• Bluetooth ®蓝牙功能与移动设备轻松连接• METERLiNK ®技术可与FLIR 红外热像仪相连接FLIRCM83利用METERLiNK 技术与红外热像仪相连接分析有关设备功率的问题诊断变频控制设备的问题浪涌电流功能可以捕捉电机启动中产生的瞬时电流波动4精心装备,执行复杂系统的故障排除工作全新FLIR CM78是一款功能丰富的1000A 数字钳形表,专为需要温度测量功能的技术人员而设计,此功能在操作工业设备和复杂机械时尤其实用。

菲力尔FLIR 无人机热像仪套件 - 搭载红外热像仪并适用于紧急救援情况的无人机系统(UAS)

菲力尔FLIR 无人机热像仪套件 - 搭载红外热像仪并适用于紧急救援情况的无人机系统(UAS)

借助全新FLIR无人机热像仪套件,无人机热成像技术的应用将变得更为灵活。

通过将主流先进产品所具备的飞行稳定性、万向技术、移动应用整合和图像传输等特性与业内领先的FLIR热成像技术相互结合,此套件成为了可靠、快速部署的空中热成像终极解决方案。

该套件尤其适用于消防救援,借助该套件,事故现场指挥官能够透过烟雾看清并掌握火灾现场救援人员的情况。

作为一套必备装置,该套件能够帮助指挥官随时完成搜救行动的快速部署。

无人机热像仪套件的优势:•遥控无人机热成像设备,应对每一次出勤任务•穿透烟雾,密切关注复杂火灾现场的救援人员状况•不分昼夜展开搜救行动•监测楼顶状况,降低消防员受伤的风险•高集成性的航空器搭配主流无人机应用实现实时影像拍摄、热像仪控制和数字记录•完整套件,让设备快速起飞有两套组件可供选择,确保您获得所有想要的功能。

日夜搜寻失踪人员或事故受害者透过烟雾指挥水柱喷射,有效扑灭火焰。

帮助清理火场的人员发现可能骤燃的地下热点。

FLIR无人机热像仪套件搭载红外热像仪并适用于紧急救援情况的无人机系统(UAS)国际市场请注意,FLIR Systems所售小型无人机系统的操作(可包括将民用飞机进行商用)需符合当地法律法规(包括飞机注册和运营商认证要求)或者需要与当地航空管辖部门协调。

购买红外热像仪时不提供所需注册和认证文件,买方须自行获取。

无论何种情况,强烈建议对操作员进行培训。

本文所述设备若用于出口,需获得美国政府的授权。

有悖于美国法律的行为一律禁止。

图片仅作说明之用。

技术参数如有变更,恕不另行通知。

©2016 FLIR Systems, Inc. 版权所有FLIR中国公司总部前视红外光电科技(上海)有限公司16124DroneFirstResponderIntrntlKitsDatasheetSCN。

菲力尔全新手持系列热像仪,助力电气检测体验升级

菲力尔全新手持系列热像仪,助力电气检测体验升级

菲力尔全新手持系列热像仪,助力电气检测体验升级社会的不断进步,使人们对于电力的需求越来越大,伴随着发电厂的硬件设备越来越现代化,作为发电厂的核心硬件设备的电气设备,其健康运行关系到整个用电区域经济的正常运行。

为了及早排查隐患,提高电气设备的可靠性,保证电力生产的安全高效应用,美国菲力尔公司推出了专为电气检测领域设计的FLIRT500系列专业红外热像仪,目前拥有两款型号,分别是T530 和T540红外热像仪。

通常电气检测领域的大部分设备都在室外,容易受到雨水及烟尘等环境的影响,而形成故障。

所以,输配电环节的巡查,常常要求检测人员身处极具挑战的环境中,尤其是当设备视线受阻或难以接触时,则更加增加了排查的难度,这时,一款能够轻松地对头顶目标和低处目标进行成像的红外热像仪就显得尤为重要。

作为热成像技术全球领导者美国菲力尔公司(FLIRSystems)专注于热成像技术50多年,是热像仪领域的佼佼者。

本次推出的新品FLIRT500系列红外热像仪,就是专为电力检测人员所设计的,它配备180°旋转式光学组件,可以灵活自如地仰视、俯视、观察目标周围,可以让专业人员,无论身处任何极具挑战性的环境里,都能轻松看清热为了让检测任务变得轻松、可靠,FLIRT500系列还内置了先进的测量工具,它强大的激光辅助自动调焦功能,能够帮助电力维护人员找到最佳距离系数比。

4英寸的液晶触摸屏,强大的FLIRVisionProcessing™技术,可以轻松生成清晰醒目的热在高端技术加持的前提下,T500系列热像仪作为FLIR公司的中高端款产品,凭借着便捷高效的性能,FLIRT500系列俨然已成为电力维护人员的得力助手。

除了这个系列,美国菲力尔同时还为电力检测人员提供了另外一个选择——FLIRExx系列红外热像仪。

气温控制天花板检测 - 菲力尔FLIR红外热像仪在建筑行业的应用

气温控制天花板检测 - 菲力尔FLIR红外热像仪在建筑行业的应用

应用案例气温控制天花板安装在Bernhoven医院的气温控制天花板是Inteco公司开发的MeandRo 系统。

MeandRo系统采用辐射型天花板设计,使用热水和冷水的流通进行采暖和制冷。

天花板为冲孔薄钢板夹层式结构,出厂配有一个MeandRo元件。

MeandRo元件包含一条弯曲的8 x 0.5 mm铜管,整体焊接在一片天花板钢板同样大小的开放式结构的热导体上,这种元件可应用于任 何风格的设计。

由于MeandRo元件之间使用连接环彼此连接,因此很容易出现安装误差。

但通过专家进行安装后的检测就能快速,简单的解决这些误差。

使用红外热像仪进行检测如果某处的气温控制天花板元件连接不畅,就无法获得理想的室内气候。

另外一个安装中容易出现的问题是热水或冷水的供给不足,导致天花板运检测许多公司和办公室推出了新型灵活,高效的现代化工作方式,因此室内气温的质量非常重要,为迎合这个趋势,建筑师们研发出了能够快速调节温度的气温控制天花板,这种天花板为调节室内气温提供无比自由的选择,并且在风格、外观、尺寸和功能及性能上具有惊人的可应用性。

气温控制天花板尤其适合用在剧院和医院的特护病房,这些地方的室内气温控制非常重要。

最近,气温控制天花板设计和建造专家及公共建筑天花板通风系统专家Inteco B.V公司为荷兰乌登Bernhoven医院的新楼安装了约1200m2的气温控制天花板,近期将投入使用。

为了确保气温控制天花板安装正确,运转良好,Inteco B.V公司的客户聘请了Thermografisch & Adviesbureau乌登公司作为独立方进行安装检测。

转异常。

冷热水通道使用连接环连接的简易安装系统。

冷热水通道使用连接环连接的简易安装系统。

使用的MeandRo系统为冲孔薄钢板夹层式结构,出厂配有一个MeandRo元件。

应用案例& Adviesburea乌登公司的业务经理。

“比如FLIR T440bx红外热像仪,兼容智能手机和平板电脑,这样就能在检测中将热成像立即展示或是分享给我们的客户和安装公司。

高速红外热像仪-完美解决速度需求 菲力尔FLIR

高速红外热像仪-完美解决速度需求 菲力尔FLIR

高速红外热像仪—完美解决速度需求采用热电偶或点温仪测得的热量并不能完全反映设备的热属性。

传统方法无法提供能全面描绘高速热应用的分辨率与速度。

相反,红外热像仪能捕获成千上万个快速变化的热点,精确显示热源与扩散趋势。

选择合适的热像仪、搜集可靠的测量值、生成具有说服力的报告,为研究工作奠定坚实的基础。

FLIR 锑化铟制冷型红外热像仪拍摄FA-18大黄蜂战机的定格画面。

传统热电偶的热图像红外热像仪的类型红外热像仪大体可分为两类:一类是高性能制冷型光子计数红外热像仪,另一类是经济实惠的非制冷型微测热辐射计红外热像仪。

现今市面上的大多数制冷型热像仪采用锑化铟(InSb)探测器。

制冷型红外热像仪通过计算某一个特定波段(尤指3-5μm 的中波红外波段)能量的光子来工作。

光子撞击像素点,转化为可存储于积分电容器的电子。

像素点以电子的方式,通过断开或短路积分电容器来控制快门。

根据不同的热像仪型号,FLIR 锑化铟热像仪扫描-20至350˚C 物体的积分时间为6ms-50µs 。

这些极短的积分时间为定格画面提供了可能性,能够精确测量每个快速变化的瞬间。

与制冷型热像仪相比,非制冷型热像仪成本更低、质量更轻、功耗更小。

非制冷热像仪像素点采用特定材料制成,其电阻可随温度的变化发生明显变化。

常见材料为:氧化钒或非晶硅。

当热能聚焦于像素点时,像素点会随之升温或冷却。

因像素点的电阻随着温度的变化而变化,其大小可测量,能通过校准操作映射回目标温度。

像素点拥有限定的质量,它们有相应的热时间常数。

现今配备有非制冷型微测热辐射计红外探测器的热像仪,其时间常数一般为8-12ms 。

但这并不意味着像素点能在8-12ms 内立即响应,并提供精确结果!一般经验是:处理跃阶输入信号的一阶系统达到稳定状态的所需的时间是时间常数的5倍。

时间常数与思维实验为了探讨微测热辐射计红外探测器的响应时间,我们来打一个有趣的比方,假想有两桶水:一桶是装满已搅拌均匀的0℃冰水,另一桶是让水在100˚C 时快速沸腾。

科研用红外热像仪 FLIR菲力尔

科研用红外热像仪 FLIR菲力尔

科研用红外热像仪世 界第六感2FLIR: 世界热像仪领域的领导者FLIR是热成像系统设计和制 造领域的全球领导者,产品 涉及商业,工业,政府等各 种领域。

FLIR的热成像系统使用了最先 进的热成像技术,能够探测红 外辐射(或热量)。

基于检测到 的温差,热像仪能生成有关该 目标热轮廓的可视图像。

通过 先进的算法还能从图像上读取 准确的温值。

我们自主设计和 制造产品内部的所有关键技术 组件,包括探测器,电子元件 和镜头等。

为科研团队提供灵活的解决方 案和专家支持 FLIR Systems全身心致力于为要 求严格的科研领域提供专业服 务。

我们拥有一支专业的科研 团队,负责设计和研发当今市 场上最先进的热像仪。

这些热 像仪系统都是使用我们位于瑞 典泰比和美国佛罗里达州尼斯 维尔最先进的设施设计和研发 得出的。

FLIR聘请研发应用专家作为直 属员工。

这些专家被委派至全 球各地,其最终目的就是为我 们科研领域的客户提供当地的 专家支持服务。

科研用红外热像仪 FLIR Systems热像仪是各种注重 灵活性和高性能科研用途的 理想选择。

在研发应用中, 准确性、可靠性、灵敏度和高 性能是至关重要的。

这也是为 何FLIR热像仪被广泛应用在全 世界各个领域的缘由,其中包 括:工业研发、学术研究、无 损实验、材料分析、安防和航 天科技。

摩托车刹车产品开发印刷电路板FLIR Systems瑞典公司3工业研发热像仪能帮助开发人员分析、观测和量化研发项目的散热和热属性。

此举有利于开发项目的热效率 得到持续、稳定的控制,缩短设计周期,避免代价高昂的产品召回。

电气检测 印刷电路板设计面临的挑战是如何在不降低产品的性能或成本的 前提下进行散热管理。

由于电子组件的尺寸越来越小,要准确了 解其热信息异常困难。

但是,借助热成像技术,工程师能轻松地 将他们制造设备的热图可视化和量化。

如果在复杂印刷电路板的 设计阶段就投入使用红外热像仪,便能有效避免后续故障和昂贵 的召回。

使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

130使用FLIR 红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查随着产业化发展,现代化农场的构成与工厂越来越相似。

如今的农场主们花在体力劳动上的时间越来越少,大部分时间都是通过计算机操作。

在这种环境下,良好的自动化监测系统对于确保生产质量和持续性而言必不可少。

位于瑞典林雪平的Agrican 公司意识到这一点,并使用FLIR 红外热像仪开发了一套自动化奶牛监测系统。

自动分析软件使用先进的算法在奶牛乳房热图像中检测正在恶化的乳腺炎。

FLIR A310红外热像仪提供分辨率为320 x 240像素的全辐射热画面。

Agrican 的创始人Ellinor Eineren 解释道:“现代奶牛业面临的一大难题是奶牛乳腺炎疾病。

乳腺炎是指奶牛乳房中持续出现炎症。

这种乳腺传染病存在致命风险,是奶牛最常患的一种疾病,但如果能够早期确诊,则非常容易治疗。

通常情况下会不断给受感染的奶牛挤奶,确保奶牛乳房中只有少许甚至没有牛奶积131存,从而避免引起感染病的细菌繁殖。

这样一来,动物自身的免疫系统就能在出现乳腺炎临床症状前摆脱细菌的入侵。

”Eineren 认为,使用传统手工的挤奶方法诊断正在恶化的乳腺炎相对简单。

“血液加速流动造成乳房升温是感染炎症的 症状,若奶牛乳房升温便可认定其患病。

农场主们在识别这些症状方面本应有大量的实际经验,但由于现代社会挤奶机取代人工进行挤奶,所以靠经验诊断并非易事。

”丢弃的牛奶由于大部分现代奶牛场中不再由人工挤奶,农场主就无法感知到乳房升温这一乳腺炎恶化的迹象。

“这对乳业来说是个棘手的问题。

乳腺炎给动物带来疼痛和不适,必须用抗生素加以治疗。

这样不仅会增加兽药成本,而且根据严格的欧洲规定,在所有抗生素残留物从动物体内排出前,所有挤出的牛奶都不能使用。

”尽管估计值有一定出入,但是能肯定,欧洲奶牛场的农场主们每年会因奶牛患上乳腺炎而损失上千万。

“平均每位奶农每年会因乳腺炎而损失20,000至60,000欧元,对此我很震惊。

FLIR TG54 TG56红外测温仪 菲力尔

FLIR TG54 TG56红外测温仪 菲力尔

FLIRTG54/TG56红外测温仪TG54与TG56红外测温仪能以非接触的方式获取物体表面温度,用户可快速、轻松测量难以企及之处的温度。

TG54与TG56产品的红外测温距离系数比为30:1,可在更安全距离处对较小目标实施测量。

新模式选项可同步呈现当前与最近两次测量的读数。

TG54与TG56配有彩色显示屏,设置与选择菜单简单明了,便于用户直观、高效访问各高级功能。

TG54与TG56采用口袋式尺寸设计,是一款可随身携带的高效测温工具。

高/低温测量能在较远距离轻松测量难以企及之处的温度• 红外探测器能以非接触的方式测量物体表面的温度• 距离系数比为24:1或30:1,可在更安全距离处测量更小目标• 内置激光定位功能轻松辨识测量位置操作简单彩屏显示,轻松导航• 图形菜单结构可快捷访问设置选项• 发射率选择十分简单,带有预设值与自定义调节功能• 优异的高、低温报警功能,指示灯显示,一目了然便于携带、坚固耐用结构轻巧,携带方便• 工业设计、坚固耐用,从3米高处跌落亦完好无损• 高亮度照明灯有助于看清光线微弱处的目标• 免工具拆卸电池盖TG54与TG56配置有高亮度LED 照明灯内置激光定位功能可轻松辨识测量位置技术参数TG56产品配有热电偶K型输入本文所述设备如用于出口,须获得美国政府的授权。

有悖于美国法律的行为一律禁止。

图像仅供说明之用。

技术参数如有变更,恕不另行通知.©2015 FLIR Systems,Inc.版权所有。

[更新日期:2015年8月12日]15127TG54_TG56sellsheetSCN。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

点测温与大的区域测温
测量一个区域内的温度,而非逐个点、 逐个点的进行测温,可以帮助研究人员和工程师对其正在测试的系统做出更好的知情决策。

由于热电偶和热敏电阻都需要通过接触才能进行测温,因此它们只能一次提供一个位置的温度数据。

而且,小的测试目标一次只能安装少数热电偶。

贴在其上,实际上热电偶会散热,而可能改变温度读数。

非接触式
的测温可能采用点温仪—也称为红外测温仪—但如同热电偶一样,点温仪只能测量单点的温度。

红外热像仪能对绝对零度以上物体发出的热辐射生成热图像。

通过提供每一个像素的温度测量值,研究人员可以以非接触的方式对某一场景进行观察和测温。

由于红外热像仪提供的数据比热电偶或点温仪要多,而且可以追踪随时间推移所发生的温度变化,所以它们非常适合用于研究和工程设计项目。

如何才能测量高速移动或温度骤变物体的热量?传统的测温工具,比如热电偶或
点温仪,无法提供能完全显示高速热应用特征所需的分辨率或速度。

这些工具在
用于对移动中物体进行测温时并不实用 — 或至少来说,并不能完整提供物体的
热属性信息。

相比之下,红外热像仪可以测量整个场景中的温度,捕捉每一像素的热数据。


外热像仪能够实现快速、准确、非接触式的温度测量。

通过为相关应用选择正确
的热像仪类型,你便能够收集到可靠的高速测温数据,生成定格的热图像,并给
出具有说服力的研究数据。

FLIR锑化铟制冷型热像仪拍摄的FA-18大黄蜂战斗机的定
格画面
传统热电偶的热图像
技术说明
制冷型与非制冷型红外探测器
红外探测器大体可分为两类:一类是热探测器,另一类是量子探测器。

热探测器,比如微测辐射热计,会对射入的辐射能产生反应,加热像素,通过电阻的变化来反映出温度的变化。

此类红外热像仪不需要制冷,且成本比量子探测器红外热像仪低。

制冷型量子探测器采用锑化铟(InSb)、铟镓砷(InGaAs)或应变超晶格制成。

这类探测器为光电探测器,即光子撞击像素点,转化为可存储于积分电容器的电子。

像素采用的电子快门,通过断开或短路积分电容器来控制快门。

RPM Energy Associates 总裁罗伯特·曼丁博士解释称:“量子探测器在本质上比微测辐射热计的速度要快,主要原因是
微测辐射热计必须要改变温度。

”作为红外领域的先驱,曼丁博士拥有35年以上红外温度记录应用和培训方面的经验。

与改变像素温度相反的是,“量子探测器是将能量加到半导体中的电子里,提至高于进入导电带的探测器能量带隙,”曼丁博士表示,“根据探测器的不同设计,可以测量为探测器电压或电流的变化。

这一变化可能发生得非常快。

”锑化铟(InSb)探测器热像仪,比如FLIR X6900sc ,在测量-20 ˚C 至350 ˚C 之间的物体温度时,其典型的积分时间可能低至0.48 µs 。

如此短的“快照速度”可以定格画面,准确测量非常快的瞬时变
化。

图1 - 由0 ˚C 至100 ˚C 过渡的系统响应图,时间常数=10 ms ,减半时间常数
= 7 ms
图2. 打印纸离开经过加热的显影辊的热图像
相反,非制冷型热像仪,比如FLIR T1030sc ,它的像素由随温度产生明显电阻变化的材料组成。

而且,每一个
像素的温度都会升高或降低。

其电阻随温度的变化而变化,并可测量其数值,同时通过校准流程映射至目标温度。

现今配备的微测辐射热计红外热像仪的快照速度或“时间常数”一般为8-12
ms 。

但这并不意味着传感器像素点以每8-12ms 进行读取。

一般的经验是:处理跃阶输入信号的一阶系统达到稳定状态所需的时间是时间常数的5倍。

时间常数与思维实验以下的思维实验有助于方便理解微测
辐射热计的时间常数概念和其影响高速测温的方式。

假想有两桶水:一桶是装满已搅拌均匀的0 ˚C 冰水,另一桶是快速沸腾的100 ˚C 沸水。

让微测辐射热计红外热像仪先对准冰水测温,然后马上对准沸水(100 ˚C 的跃阶输入),记录这一过程的测温结果。

对于这一图形,我们使用7 ms 作为热
像减半时间的估值,所以我们可以很密切地追踪随5倍时间常数变化的过程。

在经过1个减半时间常数,微测辐射热计报告温度达到50 ˚C——或是沸水实际温度的一半。

2个减半时间常数后,温度达到75˚C ;3个减半时间常数后,温度达到87.5˚C ,以此类推,每经过一个半跃阶,就越接近100˚C 。

现在,假设整个跃阶的温度读数介于8-12 ms 。

从图表中可以看出,微测辐射热计读取的沸水温度在60 ˚C 附近—存在40 ˚C 的误差。

热像仪仍会精确报告像素点的温度。

问题是,像素点本身没有足够的时间达到所测量场景的温度值。

它仍需要4倍多的时间常数才能达到稳定的温度。

真实数据
现在,我们从测量机械系统的角度,看看量子探测器的积分时间与微测辐射热计的时间常数之间的区别。

第一个示例是一个打印过程,纸张在整个宽度和长度上都需要均匀加热到60˚C 。

打印纸绕着显影辊输出的速率为50英寸/秒。

使用制冷型量子探测器红外热像仪与微测辐射热计红外热像仪捕获每边的数据。

图3表明,两类热像仪所获得的数据明显不同。

微测辐射热计热像仪获得的数据沿着长度方向表现出较大而相对稳定的突起。

而量子探测器热像仪随着时间的推移,温度明显有所不同。

这一变化表明经过加热的显影辊
组件在转动的第一周时,由于与纸张接触,温度会有所降低。

双滞环控制器感应到降温后,会全幅开启加热器控制器。

最后,当显影辊加热至预设温度后,控制器会关闭加热过程,然后再重复这一过程。

这张图形足以帮助研发工程师确认两件事:检测产品需要一台光子计数热像仪;如需获得理想的设计目标,需要在加热的显影辊上加装PID 控制系统。

再来看第2个例子,我们的目标是获取以40 mph 速率转动的风扇叶片定格画面。

正如我们预期的那样,非制冷型微测辐射热计热像仪的曝光速度不够快,整个显示的转动基本上是透明的。

(见图4)
图3.
光子计数量子红外探测器与微测辐射热计在测量热瞬时事件中的比较图
为了实现卡尺和转子腐蚀区域的精确测量,需要注意制冷型热像仪要达到多快的积分时间才能获得叶片的定格画面。

相反,因叶片转速过快,非制冷型红外热像仪无法记录温度值。

由于被旋转叶片干扰,所测的温度将会偏低。

停格拍摄性能之外的优势
除了快照速度的优势之外,量子探测器红外热像仪优于微测辐射热计红外热像仪的方面还有:它能提供更高的分辨率和更快的记录帧速。

比如,FLIR X6900sc可以以每秒1000帧的速率记录640 x 512全帧图像。

而最新的微测辐射热计红外热像仪只能提供640 x 480的分辨率,分辨率的全帧速度也只有30 fps。

不过,微测辐射热计红外热像仪采用非制冷
型方式,携带方便、支持手持使用。

所以,这在许多应用中也是一大优
势。

X6900sc和类似的制冷型红外热
像仪虽然无法方便携带,但具有远程
同步和触发等功能。

为测量任务选择正确的工具
如大家所见,为作业选择正确的热探
测器十分重要。

采用传统的测温方式
并不能用于测量快速移动或越来越小
设备的温度,也不能提供足够的信息
说明产品受到的热变化程度。

红外热
像仪能够在每一张图像中捕捉成百上
千个准确的非接触测温值,但如何选
择适合您应用的正确探测器至关重
要。

如果选择的探测器响应时间较
慢,然后又使用高帧频来获取读数,
那么得到的数据必定不甚理想。

一般
而言,微测辐射热计的帧频最高可达
50帧/秒。

当对快速热瞬变事件检测
或对帧频有一定要求时,最佳选择通
常是性能较高的制冷型量子探测器热
像仪。

如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,
敬请访问:
/research
显示图像可能并不代表热像仪的实际分辨率。

图像仅供说明之用。

创建日期:2016年3

图4. 使用微测辐射热计红外热像仪(左图)和使用量子探测器红外热像
仪(右图)记录以40 mph
速率旋转的轮胎
FLIR提供种类全面的制冷型和非制冷型红外热像仪产品,全面满足您的应用所需。

相关文档
最新文档