Fluke iSeeTC01系列TC01A/B手机热像仪安卓苹果系统福禄克品牌产品。福禄克Fluke红外热像仪是一种***的工具,用于检测和识别物体的热量分布。它通过捕捉红外辐射并将其转化为可视化图像,为维护人员提供了一种非接触式和高效的检测手段。在本文中,我们将探讨红外热像仪在预见性维护工作中的作用,并介绍如何有效地利用它来提高设备的可靠性和性能。红外热像仪能够检测设备或系统中的热量分布,并生成热图,从而帮助维护人员发现潜在的故障和问题。相比传统的维护方法,红外热像仪具有以下优势:
1. 非接触式检测:红外热像仪可以在不接触设备的情况下进行检测,减少了操作风险和设备停机时间。
2. 高效率:红外热像仪可以快速扫描大面积,并在短时间内提供全面的热图分析。
3. 早期故障检测:通过监测设备的温度变化,红外热像仪可以帮助维护人员及早发现潜在的故障和问题,避免设备的进一步损坏和维修成本的增加。
在现代工业中,设备的可靠性和性能对于生产和运营的效率至关重要。因此,选择红外热像仪作为预见性维护的工具是一个明智的选择。
红外热像仪是一种能够感知并测量物体表面温度的设备,其在工业、医学、军事等领域都有广泛的应用。这些设备可以利用物体辐射的红外光谱来生成热图,以显示不同区域的温度差异。然而,不同波长的红外热像仪之间存在着一些区别。本文将探讨这些区别,并解释它们在不同应用场景中的影响。
1、波长范围:
红外辐射覆盖了一个广泛的频谱范围,通常被分为近红外(NIR)、中红外(MIR)和远红外(FIR)三个主要波段。不同波长的红外热像仪的区别之一在于它们所能够检测和测量的波长范围。例如,一些红外热像仪专注于捕捉近红外的辐射,而另一些则可以覆盖中远红外区域。因此,选择合适的波长范围取决于特定应用的要求。
2、温度范围:
不同波长的红外热像仪具有不同的温度测量范围。一些设备适用于测量较低温度范围,如人体表面温度或电子元件的工作温度。而另一些则可用于测量更高温度范围,如熔炉内部温度或火灾现场的温度。因此,在选择红外热像仪时,必须考虑到所需测量的温度范围。
3、分辨率:
红外热像仪的分辨率是指其能够捕捉和显示的最小温度变化。高分辨率的热像仪可以检测到温度差异更小的区域,从而提供更***的温度数据。因此,一般来说,具有更高分辨率的红外热像仪更适合于需要高精度测量的应用。
4、成像速度:
在某些应用中,如运动目标追踪或动态温度监测,成像速度是一个关键参数。不同波长的红外热像仪具有不同的成像速度。一些设备可以实时捕捉并显示热图,而其他设备可能需要***的时间来完成一次成像。因此,在选择红外热像仪时,需要考虑成像速度是否符合特定应用的需求。
5、价格和成本:
***但同样重要的是,不同波长的红外热像仪之间存在着价格和成本的差异。一般来说,覆盖更广泛波长范围、具有更高分辨率和成像速度的设备往往价格更高。因此,在选择红外热像仪时,需权衡所需功能和预算之间的关系。
总的来说,不同波长的红外热像仪在波长范围、温度范围、分辨率、成像速度和价格等方面存在着一些区别。在选择适合特定应用的红外热像仪时,需综合考虑这些因素,并根据实际需求做出合理的选择。
Fluke iSeeTC01系列TC01A/B手机热像仪安卓苹果系统福禄克品牌产品
福禄克Fluke红外热像仪广泛应用于各个领域,包括电力行业、制造业、建筑行业和机械维护。以下是这些领域中的一些具体应用:
1. 电力行业:红外热像仪可以用于检测电力设备的过载、短路和其他异常情况,帮助提高电力系统的可靠性。通过监测变压器、开关设备和电缆的温度,可以及早发现潜在的故障并采取相应的维修措施,以避免停电和设备损坏。
2. 制造业:红外热像仪可以用于检测设备的磨损、漏气和其他故障,优化生产过程并减少停机时间。例如,在制造车间中,通过监测机器设备的温度变化,可以判断设备是否需要润滑或更换零部件,从而提高设备的可靠性和工作效率。
3. 建筑行业:红外热像仪可以用于检测建筑物的能源损失、漏水和潜在的结构问题,提高建筑的能效性能。通过扫描建筑物的外墙、屋顶和窗户,可以及早发现能源泄漏和隐患,采取相应的维修和改进措施,降低能源消耗并提高建筑的舒适度。
4. 机械维护:红外热像仪可以用于检测机械设备的摩擦、润滑问题和其他异常情况,延长设备的使用寿命。通过监测轴承、齿轮和电机的温度变化,可以及早发现设备的故障和磨损,采取相应的维护和保养措施,避免设备的损坏和停机。
预见性维护是一个持续的过程,需要维护人员的专业知识和经验。通过合理地利用红外热像仪进行预见性维护工作,可以提高设备的可靠性和性能,降低维修成本,延长设备的使用寿命。
红外热像仪在预见性维护工作中扮演着重要的角色。通过利用红外热像仪进行设备的热量分布检测和分析,维护人员可以及早发现潜在的故障和问题,并采取相应的维修和更换措施。这将有助于提高设备的可靠性和性能,降低维修成本,延长设备的使用寿命。
红外分辨率 640 x 480(307,200 像素)
超像素技术 否
IFOV(空间分辨率)标准镜头 0.93 mRad,D:S 1065:1
视场角 34 °H x 24 °V
最小聚焦距离 15 cm
MultiSharp 多点对焦 否
LaserSharp 激光自动对焦 有,获得一致对焦清晰的图像。每款。单幅。次。
激光测距功能 有,计算到目标的距离以获得***对焦的图像,并在屏幕上显示此距离
***的手动对焦 是
无线连接 有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供)
兼容 Fluke Connect APP应用程序 有*,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享
Fluke Connect Assets 通过桌面,将图像分配给资产,轻松比较一个位置的测量类型并创建报告。
Fluke Connect 即时云上传 有*,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以供您在智能手机或 PC 上查看
Fluke Connect 即时服务器上传 是**
IR-Fusion 红外和可见光融合技术 有,为红外图像增添可视细节
坚固耐用的触摸屏 3.5 英寸(横向),640 x 480 LCD
人体工程学设计 手枪式握把设计,适合单手使用
热灵敏度 (NETD)** 30°C 目标温度时,≤ 0.075 °C (75 mK)
水平和跨度 流畅的自动和手动缩放
触摸屏水平/跨度可调 是。只需触摸屏幕即可轻松且快速地设置范围和级别
在手动与自动模式之间快速自动切换 是
手动模式下的快速自动重新调节 是
最小范围(手动模式下) 2.0 °C
最小范围(自动模式下) 3.0 °C
内置数字照相机(可见光) 5MP
帧频 60 Hz 或 9 Hz 型号
激光指示 是
LED 灯(光炬) 是
数码变焦 否数据存储和图像捕捉
多种存储选择 可移动 4 GB micro SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传以供***存储
图像捕捉、查看、保存机制 单手图像捕捉、查看和保存功能
图像文件格式 bmp、jpeg、is2
内存查看 缩略图和全屏查看
软件 可访问 Fluke Connect 系统的全面分析和报告软件
在 PC 上分析和存储辐射数据 是
使用 Fluke Connect 软件导出文件格式 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF
语音附注 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需
IR-PhotoNotes 是 - 2 个图像
文本附注 是。包括标准快捷方式以及用户可编程选项
视频记录和格式 否
远程控制操作 通过 Fluke Connect 远程显示
自动捕捉(温度和间隔) 否电池
电池(可现场更换、可充电) 两个智能型锂离子电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池续航时间 2-3 小时/电池(视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同)
电池充电时间 2.5 小时充满
电池充电系统 双槽电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器
交流电工作 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作
节能 用户可选睡眠和关机模式温度测量
温度测量范围(-10°C 以下未校准) -20 °C 至 +650 °C
(-4 °F 至 +1,202 °F)
精度 ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取较大值)
屏显发射率校正 是(数值和表格)
屏幕显示可调节背景温度补偿 是
仪器上可进行透射率校正 是
线温度图 否调色板
标准调色板 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
Ultra Contrast 超对比调色板 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色智能镜头
25 微米微距镜头:25 MAC2 是
2 倍长焦镜头:TELE 2 是
4 倍长焦镜头:TELE4 是
广角镜头:WIDE 2 是一般技术指标
颜色报警(温度报警) 高温、低温和等温线(量程内)
红外波长 7.5 μm 至 14 μm(长波)
工作温度 -10°C 至 +50 °C
存放温度 -20 °C 至 +50 °C不含电池
相对湿度 10 % 至 95 % 无冷凝
中心点温度测量 是
点温度 热点和冷点标记
用户可定义点标记 否
用户定义的测量框 1 个可扩大/缩小的测量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示
硬质便携箱 结实耐用的硬质携带包;硬质携带包
安全性 IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2。
电磁兼容性 IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类
澳大利亚 RCM IEC 61326-1
US FCC CFR 47,第 15 部分 B 节
抗振性 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6
冲击 25 g,IEC 68-2-29
跌落 设计为可承受从 2 米的高度掉落(使用标准镜头时)
尺寸(高 x 宽 x 长) 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm
重量(含电池) 1.04 kg
壳体防护等级 IEC 60529:IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期 两年(标准),可延长保修
建议的校准周期 两年(假定正常操作和老化)
支持的语言 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
符合 RoHS 标准 是
Fluke iSeeTC01系列TC01A/B手机热像仪安卓苹果系统福禄克品牌产品
福禄克Fluke红外热像仪是一种非接触式的温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、建筑等领域。在使用红外热像仪进行测温时,测量精度和不确定性是非常重要的指标,它们直接影响了测量结果的准确性和可靠性。
1. 测量精度:
红外热像仪的测量精度是指测量结果与实际温度之间的偏差。该精度受到多个因素的影响,包括设备自身的特性以及环境条件等。
首先,红外热像仪的光学系统对测量精度有很大影响。光学元件包括镜头、滤光片和探测器等,其质量和设计对测量结果的准确性产生重要影响。高质量的光学系统可以提高分辨率和图像质量,从而提高测量精度。
其次,红外热像仪的探测器的灵敏度和响应速度也会影响测量精度。探测器的灵敏度越高,对微小温度变化的捕捉能力越强,从而提高测量的准确性。
此外,环境条件也对红外热像仪的测量精度有影响。例如,温度、湿度和大气气体等因素都可能引起测量结果的误差。因此,在进行测量时,需要根据实际情况进行环境校准和修正,以提高测量精度。
2. 不确定性:
不确定性是指测量结果的范围,它与测量过程中各种误差和不确定因素相关。红外热像仪的测量不确定性通常由以下几个因素组成
a. 设备精度:红外热像仪自身的精度是不确定性的一个重要来源。设备的测量精度和分辨率决定了测量结果的准确性和解析度。
b. 环境因素:温度、湿度和大气气体等环境因素会对测量结果产生影响。为了减小这些影响,可以使用环境校准和修正方法来降低不确定性。
c. 测量目标:不同物体的表面特性和辐射率可能会影响测量结果的准确性。例如,高反射率或高吸收率的物体可能导致测量误差。
d. 操作者经验:操作者的技术水平和经验也可能对测量结果的准确性产生影响。因此,在进行测量时,需要进行培训和规范化操作,以减小人为误差。
为了降低不确定性,可以通过采取以下措施:
1. 对红外热像仪进行定期校准和验证,确保其测量精度稳定。
2. 了解并控制环境条件,如温度、湿度和大气气体等因素。
3. 根据不同测量目标的表面特性和辐射率进行相应的修正和校准。
4. 进行操作员培训和规范化操作,以减小操作者误差。
福禄克Fluke综上所述,红外热像仪在测温上的测量精度和不确定性是决定其测量结果准确性和可靠性的重要指标。通过提高设备精度、环境校准和修正、对不确定因素的适当处理以及操作者的技能培训,可以有效地降低测量误差和不确定性,提高红外热像仪的测量精度和可靠性。
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