檢測原理

紅外熱成像運用光電技術檢測物體熱幅射的紅外線特定波段信號,將該信號轉換成可供人類視覺分辨的圖像和圖形,并可以進一步計算出溫度值。紅外熱成像技術使人類超越了視覺障礙,由此人們可以「看到」物體表面的溫度分布狀況。
                 物體表面溫度如果超過絕對零度(0K)即會輻射出電磁波,隨著溫度變化,電磁波的輻射強度與波長分布特性也隨之改變,波長介于0.75μm到1000μm間的電磁波稱為“紅外線”,而人類視覺可見的“可見光”介于0.4μm到0.75μm。紅外線在地表傳送時,會受到大氣組成物質(?特別是H2O、CO2、CH4、N2O、O3等)的吸收,強度明顯下降,僅在短波3μ~5μm及長波8~12μm的兩個波段有較好的穿透率(Transmission),通稱大氣窗口(Atmospheric window),大部份的紅外熱像儀就是針對這兩個波段進行檢測,計算并顯示物體的表面溫度分布。此外,由于紅外線對極大部份的固體及液體物質的穿透能力極差,因此紅外熱成像檢測是以測量物體表面的紅外線輻射能量為主。

  
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△預知維護檢測
               提供專業的紅外熱像測試服務
               預知維護檢測是預先檢測并診斷設備的潛在故障因素,有目的按計劃地進行維護工作。這種維護檢測作業不僅提高設備運轉的可靠性,并降低設備的檢修費用與工時,減少設備過度維護出現的問題。紅外線熱像檢測技術同時具備非破壞性檢測、非接觸式測量、直覺觀測、不受電磁干擾、測溫快速、靈敏度高等特性,是最有效的預知保養維護工作中對設備狀態監測和故障診斷的方法之一。
               設備出現異常時,通常顯示出一定的征兆,如振動、聲響、電量、光、溫度、壓力、異物等各種物理量的測量,可供發現并診斷問題。許多的設備異常,在初期階段會顯示可覺察的溫度差異,而紅外線熱成像是以測量溫度為檢測方法,將檢測所得的熱圖像與溫度值,根據設備的構造及特性進行分析,發現并診斷問題,提出建議改進方案。維信儀器結合多年的測試服務經驗提供專業的TI25系列紅外熱像測試服務。
               紅外線熱成像檢測是一項越來越被肯定的工業檢測技術,就一般工廠檢測應用而言,主要以提高設備運轉的可靠性、工業安全及節能等為目的。工廠設備以電氣及機械兩大類為主,并以電氣設備的檢測應用為最多,另外還包括轉動、傳動機械裝置的檢測,爐壁、管線的防火與隔熱層(保溫/保冷)的狀態檢測。
△電氣設備的檢測                
               電氣設備故障的危害,輕則造成設備損傷與停產;重則發生電氣火災。電氣設備的初期異?,F象常常伴隨可覺察的溫度變化跡象,采用紅外線熱成像檢測可在不停電狀態下進行檢測工作。
               包括設計、制造、安裝和運行維護工作的不當都會造成電氣設備出現過熱問題;電氣設備特別是導電性能、絕緣性能不良時,將會產生可覺察的溫度異?,F象。常見的過熱原因包括:電氣設備故障的危害,輕則造成設備損傷與停產;重則發生電氣火災。電氣設備的初期異?,F象常常伴隨可覺察的溫度變化跡象,采用紅外線熱成像檢測可在不停電狀態下進行檢測工作。
1、接觸電阻過高:螺絲松脫或滑扣、異物嵌入、氧化、接觸不良等或接觸面積不足等原因造成。
2、漏電流或放電:導因于設備的絕緣與耐壓功能不良,例如沿面污染、濕度太高、絕緣劣化、絕緣距離不足、或過電壓等諸多因素。
3、過載:由于設計規劃不正確、保護裝置失常、或供電需求的超負荷等因素均會造成過載,使設備整體溫度偏高。
4、渦流過熱:由于設計施工不良所致,在實際檢測中發現,因渦流感應所產生的過熱現象十分普遍。
5、散熱不良:例如線槽電纜堆積過于密集、變電站空調不足、柜體通風不良,設備環境溫度偏高等因素導致積熱無法消除的過熱現象,并加速絕緣老化。
6、其它原因。

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