红外热像仪在空中俯瞰监控北欧供暖网络 - 菲力尔FLIR红外热像仪在科研行业的应用
紧凑型FLIR红外热像仪,实现全新的状态监控 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

紧凑型FLIR红外热像仪,实现全新的状态监控FLIR AX8是一款结构紧凑、价格经济的红外状态监控解决方案,堪称制造企业和公用事业单位的理想之选。
对公用事业单位而言,无论是工艺制造应用,还是复杂的工艺过程,确保所有机器装置正常工作及保障正常运行时间至关重要。
状态维护系统有助于最大程度确保产量和质量,并降低因意外断电和维护维修产生的成本。
台湾技术集成商ADE基于FLIR AX8热像仪探测器的强大功能,面向公用事业单位开发了一套结构紧凑、价格经济的状态监控解决方案。
AX8小巧、经济,同时集成了红外相机镜头和可见光相机镜头。
如今,大多数半导体行业的制造企业开始根据统计分析与预定义周期对关键设备进行预防性维护。
虽然,此类实践在管理设备可用性与产品产量方面已取得可观成就,但时间成本和物料成本始终居高不下。
有时,会造成对不必要的机器进行干预的浪费。
此外,遗漏维护作业将导致机器故障、产品质量不佳与意外停机。
FLIR台湾销售经理Wayne Sun表示:“维护是现代半导体制造企业的一个关键问题。
过去,状态维护与监控曾被一些公用事业公司与高端行业采用,因设备停机产生的成本对公司的盈利能力起到关键作用。
但随着时间的推7576移,像我们台湾的一些半导体与电子产品行业逐渐开始意识到状态维护与监控的优势。
”Wayne Sun 表示:“就预防性维护而言,ADE 深知公用事业单位与生产企业的各项需求。
如今,常用的预防性监控技术为可见光CCTV 摄像头与热电偶。
探测热量状态监控是识别设备内部性能的有效方法,对检测设备健康状况与潜在功能衰退过程具有指导意义。
机器内部的热积聚是一项仅次于振动与功耗的重要指示参数。
预测机器与系统故障的能力可显著降低各类成本,提高可用性能。
ADE 位于台湾新台北市,为了在物联网领域发挥更多作用,依托无缝集成工业设备与其它数据探测器的先进视频处理技术,已在工业市场驰骋多年。
这两种技术已证实了其使用价值,但在预防性维护环境中,这些设备又存在一定的局限性。
FLIR红外热像仪对船舰施工质量进行监控 - 菲力尔FLIR红外热像仪在科研行业的应用

应用案例FLIR 红外热像仪对船舰施工质量进行监控在造船领域,先进、无损检测方法可用于确保施工质量,因此,船舰的质量是可靠的。
在阿布扎比享有盛誉的马斯达尔理工学院,研究人员对红外热像仪在机动车辆建造中的用途进行了具体研究。
研究人员认为:此项技术操作简单,实用性极高。
马斯达尔理工学院采购了各种类型的FLIR 红外热像仪,包括集成于喷涂枪中的热机芯,以及用于科学与研发应用的FLIR SC 系列热像仪。
马斯达尔理工学院是全球首家专业针对可持续性问题提供现实解决方案的研究生大学。
该学院的目标是成为世界一流,以研究主导的研究生大学,专业从事先进能源与可持续技术。
在该学院的工程系统与管理系,Mohammad Omar 博士除了正常工作外,正在研究无损检测(NDT)的应用,以及流程与产品的监控。
船舶与舰艇苛刻的工作环境离不开先进、无损检测技术,以及严格的检测程序与协议,以确保施工质量。
质量最终决定了船舰的运行寿命、维护频率与整艘舰艇的成本和可靠性。
而红外热像仪正是这样一款无损检测工具,它不仅可以改善对缺陷的可检测性与鉴定准确性,而且还简化了操作过程。
同时,还可广泛应用于船舰内外涵盖海事与海军应用的各个领域。
用于焊接质量控制的红外热像仪在船舰施工领域,与之相关的常见应用就是控制焊接质量,包括:点焊、金属惰性气体电弧焊或搅拌摩擦焊,焊接是一种将两片金属有效连接起来的可靠方法。
在船舰建造之类重要性极高的应用中,船舰建造Omar 表示:“在加入马斯达尔理工学院之前,我在红外热像仪的多个应用领域已有一定的实战经验,包括:在线检测、自动化与过程控制等。
在这些应用中,我发现红外热像仪十分可靠,而且操作很简单。
当然,在应用于船舰施工监控也是如此。
对焊接温度进行监控是焊接强度的良好指示参数。
(1)维度鉴定 TMMK 切割检查应用案例严格控制焊接质量至关重要。
传统的焊接检测方法一般为目测,然后用锤子轻敲,检查两片金属的边沿是否完好融合。
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。
3T公司使用FLIR红外热像仪检测PCB组件温差 - 菲力尔FLIR红外热像仪在科研行业的应用

应用案例3T是荷兰一家领先的电子和嵌入式系统开发商。
该公司拥有一支由近50人组成的综合团队,目前是荷兰的主要几家供应商之一。
公司在恩斯赫德(Enschede)和埃因霍温(Eindhoven)设有办事处,迄今为止,已在许多要求严苛的市场领域活跃了25年,其中包括机械、专业设备、检测仪表、通讯系统、创新性消费产品和医疗产品。
3T公司的硬件工程师Ronald van der Meer表示: “我们在整个工作流程中都使用热像仪。
如果PCB 出现故障,如:电路焊接不良或是组件损坏,电路板便会发热。
所以热成像是对电路板早期故障进行诊断的优良途径。
我们在PCB设计阶段使用热像仪,在向客户提供产品或质检评级之前进行检测。
”热像仪用于微电子检测的优势3T公司最近选购了配备50µm微距镜头的FLIR T420台架试验红外热像仪套装。
“Ronald van der Meer 先生说道:“选择微距镜头实属必要,如果不使用此镜头,焦距会显得太远。
在3T公司,我们接触的都是微电子产品,所研究的大部分PCB组件都非常小,所以可能存在的温度变化也非常细微,但我们很需要了解这些细节。
在PCB电子设备领域中,可以使用热像仪替代热电偶,热电偶是一种温度测量仪器,包含两个脚线,可以在一点或多点彼此连接。
3T公司使用FLIR红外热像仪检测PCB组件温差高性能FLIR T420红外热像仪应用于PCB早期故障检测 印刷电路板(PCB)的设计非常复杂。
荷兰嵌入式电子产品专家3T 公司研发的PCB有时包含2000多个不同组件,如果其中一个出现故障该如何处理?如何判断不足1mm大小的PCB组件出现细微故障时是否会致使电路板发生更大故障?通常,使用热像仪就能解决此问题。
多年以来,3T公司一直在多项工作中使用热像仪检测125微米以下的热点。
应用案例在热图像中,可透过PCB环氧层清晰看到PCB感应器。
为了获得某一特定值,PCB电阻器有时使用激光调阻。
FLIR T1050sc便携式高清手持红外热像仪用于科研领域 菲力尔

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FLIR 2-10保修服务
T1050sc在购买后60天内完成注册, 即可享有行业领先的2-10保修服务 • 2年整机保修(含人工费用) • 10年探测器保修
得益于FLIR坚持核心组件完全自产,所以能提供如此安心的保修服务。
人性化设计的手持式红外热像仪 提供高分辨率、高灵敏度的热图像
FLIR T1050sc
用于科研领域的高清红外热像仪
便携式高清手持红外热像仪
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隆重推出 FLIR T1050sc
出众的红外性能见证 FLIR 50年创新历程
基于50年来积累的红外专业知识,FLIR推出T1050sc手持红外热像仪,它采用电 池供电、便于携带,专为需要出众分辨率和高精度热像仪的工程师、研究人员和科 学家精心设计。 T1050sc是一款高速成像和高精度的热像仪,能以30帧/秒的帧频拍摄1024 x 768 像素的高清图像。借助高速接口(HSI),可传输120 Hz(窗口模式下高达240 Hz)无损 高清数据流。T1050sc具备超高热灵敏度(NETD)(< 20 mK)和超宽测温范围(校准 温度高达2000°C)。 T1050sc配备FLIR OSX™精密高清红外镜头,具有超声驱动、环境温度补偿和寄 生辐射保护功能。借助FLIR的ResearchIR Max软件或MathWorks® MATLAB可 查看、获取、分析和分享图像。您也可通过ATLAS SDK将数据整合到您的专用企业 平台上,从而获得更大的应用灵活性。
便于携带、灵活性强: • 电池供电模式下具有完整的录像功能 • 热像仪自带测量工具与分析系统 • 可编程按钮与测量功能
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医院使用热像仪维护暖通空调系统 - 菲力尔FLIR红外热像仪在建筑行业的应用

application story“这款红外热像仪能为我们提供暖通空调系统维护所需的准确信息,在检测时帮助我们做出有根据的判断,并且还能解决多种其它建筑问题。
”医院的一位技术人员说。
“为保持医院的温度在22°C,从通风管道出来的空气的温度应该是18°C。
在医院的部分地方装有温度计,能够为我们所使用的自动暖通空调系统提供一些反馈,但那只是大致信息。
如果需要更准确的空气流通和温度分布的信息,就必须使用FLIR红外热像仪。
”“时不时的会接到病人的投诉,说房间太冷或是太热,”他继续说到。
“有了红外热像仪,就能很快的确定这个房间的温度是否真的不正常。
如果没有问题,可以马上通过红外热像仪的屏幕展示给病人看,热成像可以直观的显示房间的温度很正常。
如果有问题,FLIR红外热像仪能帮助我们更快的找到问题所在,便于我们更快的进行维修。
”手术室医院的有些房间需要更加细致的监控,手术室就是典型例子。
“不同的病人需要进行进行不同类型的手术,需要的温度就不同。
为了防止经空气传播的病菌感染,密切监控空气循环就非常必要,所以我们使用FLIR红外热像仪对手术室的暖通空调系统经常瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统一家医院要想确保医院卫生及病人和医护人员有一个舒适的环境,控制其医护室的温度就显得至关重要。
这就是为何瑞典一家医院的技术人员购买FLIR红外热像仪,用于医院内部暖通空调系统维护的原因。
实际上,FLIR 红外热像仪不仅是检测医院暖通空调系统运行状况的理想工具,同时也有很多其他的用途,如建筑物隔热检测和电气维护检测等。
医院的维护技术人员说,红外热像仪真正诠释了物有所值的含义。
有没有很好的将暖水冷却到正确的温度,甚至还可以检测服务器机房的备用电池组。
”查看,严密监控。
”两位技术人员在医院的暖通空调系统中经常发现的问题是散热器堵塞和通风管道堵塞。
“但是使用红外热像仪还能做很多事情,比如检测通风系统的电线保险柜和机械零件故障,检测区域供暖分离器组隔热缺陷在最近的一次检测项目中,建筑物application story的很多地方都进行了整修。
检测太阳能电池综合缺陷 - 菲力尔FLIR红外热像仪在光伏行业的应用案例

菲力尔红外热像仪光伏行业应用案例世界第六感公司介绍红外热像仪在光伏行业的应用汇总应用一:检测太阳能电池综合缺陷应用二:太阳能电池片或组件检测应用三:红外热像仪应用于太阳能热斑检测应用四:太阳能逆变器电路板的红外检测应用五:太阳能发电系统电气配电柜的红外检测真实案例分享使用遥控飞机从空中进行光伏系统热成像FLIR红外热像仪帮助SOLON公司确保太阳能组件的质量无可挑剔Solartechnik Stiens利用FLIR红外热像仪确保太阳能电池板正常运行红外热像仪:快速可靠的太阳能电池板检查工具Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板热成像检测屋顶安装式太阳能电池板Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的 太阳能发电厂问题太阳能电池板专家依靠FLIR红外热像仪执行万无一失的勘察操作学生利用红外热像仪研发太阳能汽车35 7 8 10 1214 20 27 33 40 44 4751 545723美国菲力尔(FLIR )有限公司:红外热像仪的世界领先企业FLIR 公司是红外热像仪设计制造及销售领域的世界领先企业,其红外热像仪广泛应用于商业及政府的各个领域。
新兴市场及服务组织过去几年中,各市场对热成像系统的需求大幅增加。
为满足这一需求,FLIR 公司大幅扩大旗下的组织服务覆盖率。
我们现有员工逾4000人。
这些红外技术专家共同协作,实现了超过10亿美元的年收入,并使FLIR Systems 公司成为全球商用热像仪的最大生产商。
生产能力FLIR Systems 有限公司目前拥有6家制造厂。
3家位于美国(分别位于波特兰、波士顿和加利福尼亚洲圣巴巴拉)、1家位于瑞典斯德哥尔摩、1家位于爱沙尼亚、1家位于法国巴黎近郊。
红外热像仪在 光伏行业的应用汇总45应用一:检测太阳能电池综合缺陷太阳能电池生产过程如下图所示,在组装环节,我们使用电池片PVCell 焊接、层压成为组件Modules 。
发挥人机互动的“桥梁”作用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

FLIR 红外热像仪发挥着人机互动的“桥梁”作用在某项实验布置中,安装在汽车挡风玻璃上的FLIR SC660热像仪正在监测驾驶员的行为。
机器人究竟会不会与人互动呢?这个问题听起来似乎带有几分科幻味道,但今天科学家们正在努力研究通过机器来读懂人类情绪的方法。
非常有希望实现这一目标的途径就是热成像技术。
FLIR SC660热像仪用于监测人体的呼吸活动、呼吸节律、眨眼率、心跳速率变化。
以上是来自驾驶员监测处理软件的截图,同步显示有驾驶员的可见光视频和红外热视频,以及一组用户自定义的生理参数。
机器已经渗透到我们日常生活的方方面面,我们需要时刻与它们互动。
数世纪以来,机器经历了自纯粹机械工具至具有人类活动能力的复杂机器人的演变,我们与之互动的方式也随之发生了显著的变化。
如今,机器人已开始走出工厂,慢慢走进我们的学校、工作场所和家庭之中。
当然,人与机器人能够自然舒适地互动才是最重要的。
机器人或人工代理(AA )最常遇到的关键难题就是应变互动。
也就是说,人工代理不仅应对人的行为及时反应,而且其反应方式还应符合人类或与之互动人员的情感、心理和生理状态。
后者主要与所谓的社交机器人有关,社交机器人主要与人的声音指令互动。
例如,博物馆的导游机器人,与年长者互动的机器人等。
解读人们的情绪让人工代理解读人类的情绪以及心理、生理状态是人机互动领域的一项重大课题。
一般情况下,通过测量若干自主神经系统(ANS )参数,例如:皮电反应、手掌温度、心跳速率和/或呼吸节律调制、末梢血管张力、面部表情等,可对人的情绪和心理、生理状态进行监测。
世界第六感情绪性出汗和泌汗反应。
情绪压力或应激刺激(右图)的传递改变了静止(左图)温度分布。
深色点状区域与泌汗腺的活动有关。
(图片来源:Merla,2007a)高热值表示呼气,低热值表示吸气。
热成像还可通过浅表血管血流脉动的光谱图分析计算心脉。
使用热成像还可以检测、记录、量化皮肤的血液灌注率以及面部出汗活动。
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应用案例
Termisk Systemteknik的温度记录专家将FLIR SC7600红外热像仪安装在一架小型飞机的底部,用以检查区域供暖系统。
当飞机飞越城市上空通过红外热像仪记录热图像,生产整个城市的热地图,而借助此地图,就能发现并找到定位某个区域发生泄漏。
自动检测系统通过分析热数据,为区域供暖维修队指出渗漏或其他的问题。
Termisk Systemteknik 的主管Stefan Sjökvist解释道:“我们需要进行大量的研究才能获得这一结果,据我所知,我们设计的系统是史无前例的。
” 应用于区
域供暖监控系统的FLIR SC7600红
外热像仪搭载有一台制冷式锑化铟(InSb)红外探测器,它能在热灵敏度20mK(0.02°C)下生成分辨率为640 x 512像素的热像图。
“对这个应用领域而言,它的高帧率和短积分时间不可缺少。
它能以100Hz的帧率捕获完整的分辨率。
当飞机匀速飞过一座城市,而且您希望获得清晰的图像时,这样的高速采集和短集成时间是不可或缺的。
”
旧管道需要现代检测工具定位供暖区的泄漏位置对企业管理区域供暖系
红外热像仪在空中俯瞰监控北欧供暖网络
区域供暖系统就是将供暖中心产生的热量分配到住宅区和商业区,热水或蒸汽通过地下水管网络输送到家庭和企业。
区域供暖可以提高整个城市供暖系统的效率,帮助减少城市的二氧化碳排放量。
部分研究人员认为,区域供暖是城市降低碳排放量最便宜的方法,但是,维护庞大的区域供暖网络可以说是一项艰巨的任务。
为了帮助斯堪的纳维亚区域的城市有效监控和维护他们的区域供暖网络,坐落于瑞典林雪平市的Termisk Systemteknik公司已经已开发出了一套区域供暖的监控系统。
通过使用FLIR Systems红外热像仪,从空中监控供暖系统。
陀螺稳定平台弥补飞行时带来的问题,使FLIR SC7600红外热像仪能稳定记录热图像。
统起着非常重要的作用。
据Sjokvist 称:“许多斯堪的纳维亚的大城市已安装供热系统,但很大一部分的区域供暖设施都已破旧不堪,一些部件甚至是上世纪五六十年代安装
安装在飞机上的FLIR SC7600红外热像仪,通过机体开孔垂直俯瞰
应用案例
的。
旧管道由于受到腐蚀随着时间渐渐老化,然后开始泄漏,这些数字每年都会发生变化,但是每年瑞典的公司都要损失几百万立方米的水。
这不仅是巨大经济损失,它还会对环境造成损害。
”
然而,利用传统手段找到这些泄漏点困难重重。
“区域供暖公司通常测量供暖中心输出的水量,以及到达每栋建筑或家庭的总水量,一些
变电站同样也进行此类测量。
通过这些信息,他们就能知道泄漏的水量,以此进行大面积检查。
但他们无法知道这些泄漏点的具体位置,通常需要人工凿开路面才能找到泄漏点,而这样做的成本本身就非常高,尤其是当泄漏点并不在凿开的那个位置时。
”
整个城市的温度地图
这就是Termisk Systemteknik能提高区域供暖服务质量的原因。
“我们飞行穿梭于整座城市,绘制出整个区域的地图。
我们把一个全球定位系统,几个陀螺仪、数字罗盘和其他几件设备安装在飞机上,这样就能够准确地地理参照每幅捕捉到的热像图。
然后,我们将这些单个
图像都整合成一张大的整座城市地
图。
”
为了确保每个像素都能准确地与正
确位置联系,我们用特别开发的软
件将热图像与官方地图和卫星图像
进行比较,在必要时自动拉伸或转
动热图像来弥补由于非线性平面运
动造成的微小视角差。
这样,数千
幅独立的图像就能组合成整个城市
的温度地图。
“我们还能像使用谷
歌地图那样用这张图,区域供暖公
司的维修人员可以轻易地放大和缩
小信息层次,调整热图像来审查特
定位置。
”
自动检测和泄漏分类
为了让分析软件自动给用户指出
泄漏点,还需要将大量的信息滤
除。
Sjokvist表示:“车辆、行人、
动物、屋顶的隔热层,所有这些常
见物体都能产生热辐射,从而可能
引起不必要的报警。
因此,我们使
用热信号探测相关知识识别出热图
像中的这些物体,以便让自动检测
软件忽略他们的存在。
”
生成的地图包含两个信息层,一个
是供暖管道位置,另一个是检测到
的泄漏点的位置。
“一些地方需要
立刻引起关注。
大量水泄漏不仅让
公司损失成本,而流出的滚烫热水
本身也具有危险性。
其他一些位置
也正在出现泄漏,老化残旧的隔热
材料失去了保温作用,导致热水变
冷,从而大幅损耗能量。
这些可能
目前还不是那么危急,但区域供暖
公司一旦检测到这些地方,就能在
情况进一步恶化和热水泄漏之前复
这些管道。
”
进一步改善
Sjokvist认为,人员参与的需求量还
有一定的改善空间。
“我们希望能
进一步使地图生成过程自动化。
目
前,现在这一过程为半自动形式,
也就是说,考虑到监测计算机的行
为和二次检查整合的误差,人员参
与仍然是必要的。
为了缩短必要的
工时,加快向客户交付报告和后期
分析软件的速度,我们需要不断完
善这个环节的工作。
”
系统分析热图像,生成额外的信息层。
蓝线部分为区域管道,绿线部分为轻度泄漏区,红线部分为严
重泄漏区,需立刻引起注意。
看到有关泄漏的报告后,区域供暖公司前往调查,发现是一处严重泄漏区。
检测出这个泄漏点无疑令
公司感到十分欣喜。
这幅未经过分析处理的热图像清楚地显示了区域
内供暖管道的泄漏点。