红外测温仪故障诊断

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红外测温仪故障诊断的说明

红外测温仪故障诊断的说明

红外测温仪故障诊断的说明1、设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备间的距离,会降低被测设备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加。

降低被检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外测温仪接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断,尤其对于检测温升较低的设备故障时。

2、环境及背景辐射的影响:在进行户外电力设备红外检测时,检测仪器接收的红外辐射除了包括被检设备相应部位自身发射的辐射以外,还会包括设备其它部位和背景的反射,以及直接射入太阳辐射。

这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰,对故障检测带来误差。

3、为了减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响,在检测时采取适当的遮挡描施,或者在红外上加装适当的红外测温仪滤光片,以便滤除太阳及其它背景辐射。

选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测,使被测设备部位在仪器视场范围内,从而减少背最辐射的干扰。

4、大气衰减的影响:被测电气设备表面红外辐射能量,经人气传输到红外测温仪,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子吸收衰减和空气中悬浮微粒散射衰减的影响。

5、检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。

这样一来要获得目标温度的准确性,测量时需要尽量选择环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测:在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离,同时需要对温度测量结果进行合理的距离修正,以便测得实际的温度值。

6、气象条件的影响:不良的气象环境(雨、雪、雾及大风力等),会对红外测温仪设备温度检测带来不利的影响,往往会给出虚假的故障现象。

为了减少气象条件的影响,尽量在无雨、无雾、无风和环境温度较稳定的夜晚进行检测。

7、为了减少环境与背景辐射的影响,对户外电气设备现场使用红外测温仪时,尽可能选择在阴天或者在日落傍晚无光照时间进行。

这样可以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响;对户内设备可以采用关掉照明灯,以及避开其它辐射的影响。

红外测温仪故障及修复方法【详解】

红外测温仪故障及修复方法【详解】

众所周知,工业生产方面都离不开精密的仪器在线测温仪来监测物体的温度,在线式红外线测温仪已经非常成熟,工厂里很常见,在线式红外线测温仪通常和仪表配套使用,很多时候是以变送器的形式出现,也就是红外线测温仪输出的信号经过相关电路处理,转换成一些标准的信号输出,如0---5V电压,或者4---20mA输出。

在配套使用中可能会出现一些小的故障,这里列举几种常见的故障现象及其解决办法:1:被测介质温度升高或者降低时,在线式红外线测温仪输出没有变化,这种情况大多是在线式红外线测温仪密封的问题,可能是在线式红外线测温仪没有密封好,或者是在焊接的时候不小心将红外线测温仪焊了个小洞,这种情况一般需要更换红外线测温仪外壳才能解决。

2:在线式红外线测温仪输出误差大,这种情况时,可能的原因比较多,如果是更换了在线式红外线测温仪中的在线式红外线测温仪,可能是选用的新的红外线测温仪的线性变化范围与原装的不一致,导致灵敏度错误,通常变换红外线测温仪后需重新标定。

当然,在线式红外线测温仪输出误差大,也有可能是红外线测温仪出厂的时候没有标定好,这时重新标定就好了。

3:在线式红外线测温仪输出信号不稳定,这种原因是温度源本身的原因,很多温度源本身一般都不会是恒定的温度,如果有条件可以在室内常温重要条件下观测,并用其他仪器仪表监视红外线测温仪输出信号是否稳定。

如果只是仪表显示不稳定,那就是显示仪表的抗干扰能力不强。

当然这里列出的只是一部分的原因,都是较常见的。

在实际使用中,还需要了解的是在线式红外线测温仪的类型以及应用特点等信息,才能够更好的对其进行利用。

扩展资料:红外线测温仪性能:为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”(spot size)就是测温仪测量点的面积。

您距离目标越远,光点尺寸就越大。

距离与光点尺寸的比率,或称D:S。

在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离。

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理红外线轴温监测系统是一种用于实时监测机器轴温的技术,可以有效地预防机器设备的故障和事故,提高设备的可靠性和安全性。

就像其他电子设备一样,红外线轴温监测系统也可能出现故障。

本文将介绍一些常见的红外线轴温监测系统故障,并提供相应的处理方法。

一、红外线测温异常红外线测温异常是指在使用红外线轴温监测系统时,测温数据与实际的轴温存在明显的偏差。

这种情况可能是由于以下原因所引起的:1. 红外线测温模块故障。

解决方法是当出现这种情况时,可以尝试重新启动红外线测温模块,如果问题仍然存在,则需要更换新的模块。

2. 红外线测温模块与轴的接触不良。

解决方法是检查红外线测温模块与轴的接触是否紧密,如果接触不良,则需要重新调整模块的位置,确保与轴的接触良好。

3. 环境温度变化过大。

解决方法是对红外线测温系统的环境温度进行监控,如果环境温度变化过大,则需要采取相应的措施来稳定温度。

二、数据传输异常数据传输异常是指红外线轴温监测系统在将数据传输到控制终端时出现问题,导致数据无法正常显示或丢失。

1. 通信线路故障。

解决方法是检查通信线路是否连接正确,如果发现线路有损坏或接触不良,则需要修复或更换线路。

2. 控制终端故障。

解决方法是检查控制终端是否正常工作,如果控制终端出现故障,则需要修复或更换终端设备。

3. 数据传输软件故障。

解决方法是检查数据传输软件是否正常运行,如果软件出现故障,则需要重新安装或更新软件。

三、报警系统异常报警系统异常是指红外线轴温监测系统在检测到轴温异常时,无法及时报警或报警功能失效。

3. 报警设置不正确。

解决方法是检查报警设置是否正确,包括报警温度的设定值、报警延迟时间等参数,如果设置不正确,则需要重新设置。

红外线轴温监测系统是一项复杂的技术,其故障处理需要专业的知识和经验。

在实际应用中,我们可以通过定期检查和维护来减少故障的发生,并及时解决故障,确保监测系统的正常运行。

厂家也应提供相应的技术支持和培训,以帮助用户更好地处理故障。

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理红外线轴温监测系统是现代制造业中常用的一种温度测量设备,它的精度高、响应速度快、使用维护方便。

但是,由于工作环境多变,使得系统在运行期间可能出现一些故障。

本文将详细介绍如何处理红外线轴温监测系统的故障。

一、故障现象红外线轴温监测系统出现故障时,会表现出一些明显的现象,比如显示器显示异常,数据不准确,设备开关失效等。

一般情况下,故障现象的表现具体如下:1.显示器显示异常:监测设备在工作状态下,显示器显示数据不正常,表现为颜色变混乱、呈现乱码、黑屏、闪烁等不正常的现象。

2.数据不准确:在正常工作状态下,设备输出的数据随着时间增加,温度测量值与实际温度值有较大误差。

3.设备开关失效:监测设备开关失效,无法正常启动或停止,需要现场进行手动处理。

二、故障原因红外线轴温监测系统出现故障,其原因有很多,其中主要有以下几个方面:1.设备使用年限:长时间的工作状态下,设备内部结构可能会出现老化,这会成为设备故障的重要原因。

2.设备未按照要求使用:设备在使用过程中,未按照要求进行维护保养,灰尘、烟灰等进入设备会增加设备故障的风险。

3.环境因素:如高温、低温、高湿度、电磁干扰等也是设备故障的重要原因。

三、故障排除当红外线轴温监测系统出现故障后,首先需要进行检查和排除,具体步骤如下:1.检查显示器: 检查显示器是否处于正常状态,如出现黑屏、闪烁等异常现象,需要对显示器进行维护。

2.检查接口:检查设备与显示器之间的接口,如接口短路、松动等,需要进行处理。

3.检查环境:如环境温度过高或过低,需增加设备的通风散热,通风散热不良会使设备启动,温度显示不准常出现,需要改变设备的工作环境。

4.更换设备:根据实际情况,在设备年限达到时,需要更换设备。

四、预防措施为了避免红外线轴温监测系统出现故障,需要做到以下几点预防措施:1.定期检查和维护:对设备进行定期的检查和维护,保证设备处于良好状态。

2.正常使用:在正常的使用环境下,避免不当的操作行为。

红外分析仪常见故障及分析

红外分析仪常见故障及分析
序号 1 2 3
4
5
故障现象 仪表指示回零 仪表指示满度 仪表灵敏度下降
仪表零点连续正漂
仪表指示出现摆动干扰
红外分析仪常见故障及分析
故障原因 切光电动机启动力力矩不足
切光电动机坏 电源未接通 监测器电容短路 连接电缆断路 双光源中的一组光源断路 参比电压单端与地短路
原件老化 电压下降 前置级受潮或引脚不清洁 检测器漏气 光源老化 光路透镜污染 工作气室被勿扰或腐蚀 晶片上有尘埃 滤波气室漏气 工作气室漏气 电动机和切光片啮口不好 切光片松动 电气系统滤波电容坏 稳压源不稳定 电气接触不良 电气系统有虚焊
及分析
处理方法 检查切光电动机和切光片
更换切光电动机 检查通电
检查确认,联系厂家 检查电缆并修理 检查并修理光源 检查并消除 更换 检查电源稳压 用酒精清洗并吹干 纸擦净,后送制造厂修理 用擦镜纸擦净
检查密封并重新充气 检查密封
重新啮口减速齿轮 检查紧固 更换电容
检查电压源并修理 检查接插件 检查并消除

电力设备红外测温诊断分析及故障判断

电力设备红外测温诊断分析及故障判断

电力设备红外测温诊断分析及故障判断摘要:介绍了应用红外成像技术对聊城电网电气设备进行红外测温,发现蒋庄变电站#2主变中压中性点套管缺油以及部分变电站刀闸、电流互感器、电容器等数处过热缺陷。

对设备进行解剖分析,损伤点与所测位置一致,证明红外诊断技术对发现设备隐患行之有效。

关键词:红外测温;过热缺陷;隐患排查引言:红外测温诊断技术是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。

电力系统电气设备中,导流回路连接故障,电气设备绝缘故障,磁回路漏磁或绝缘局部短路引起局部环流或涡流发热,绝缘瓷瓶故障等均会导致设备运行中温度或温度分布异常,可采用红外测温方式进行诊断,由于检测必须在设备带电状态下才能有效,因此常称为“带电设备红外诊断”。

1.红外测温发现变压器套管缺油设备的内部缺陷与设备的外部缺陷相比,具有隐蔽性,不宜发现,这就需要红外测温的专业技术人员了解掌握电气设备的原理结构,在红外测温测试过程中结合设备的原理结构认真分析并不断积累经验。

2008年6月27日,对聊城供电公司蒋庄变电站进行大负荷期间的红外测温工作时,测试#2主变中压套管时,发现中性点套管上半部分最高温度为27.1℃,下半部分最高温度达31℃,温差达4度。

红外测温诊断分析图例如下:从红外热像信息图看出,发热部位为套管第6个瓷裙以下,上下有个明显的分界面。

根据设备的发热部位,我们判断该变压器中压中性点套管存在缺油问题。

2008年7月22日,结合停电计划进行了拆吊检查,发现套管内的绝缘油在标准线以下,属套管缺油。

2、220kV端庄站#2主变中压B相套管将军帽上部,B相130度,正常相49度⒔嵊?该缺陷在正常的电力设备高压试验及直流电阻测试中是无法发现的,而只有利用红外测温诊断技术才能在设备负荷仅为60A时及时发现,使设备缺陷得到及时处理,从而避免设备事故的发生。

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理
红外线轴温监测系统在使用过程中,可能会遇到一些故障,下面将介绍几种常见的故
障及其处理方法。

1. 红外传感器故障:如果系统不能准确地检测到轴上的温度变化,可能是红外传感
器故障导致的。

这时可以先检查传感器是否正常连接,是否有杂散光的干扰等。

如果传感
器无法修复,需要更换新的传感器。

2. 数据采集故障:如果系统无法正常采集和处理红外线数据,可能是数据采集模块
出现故障。

可以先检查数据采集模块的电源是否正常,接线是否松动等。

如果这些都正常,可以尝试重启系统,如果问题仍然存在,可能需要更换数据采集模块。

3. 软件故障:有时候系统的监测软件可能会出现故障导致无法正常工作。

这时可以
尝试重新安装或更新软件,如果问题仍然存在,可能需要联系系统供应商或技术支持人员
进行进一步维修或升级。

4. 系统误差:由于环境因素或人为操作不当,系统可能会存在一定的测量误差。


时可以通过校准系统来减小误差。

可以使用标准温度源校准系统,调整系统的灵敏度和精
确度,提高测量的准确性。

5. 系统不稳定:如果系统频繁出现故障或不稳定,可以考虑检查系统的电源供应是
否稳定,系统是否存在过载等问题。

如果问题无法解决,可能需要联系专业维修人员进行
排查和修复。

在处理红外线轴温监测系统故障时,需要注意安全操作,避免触碰高温部件并遵循相
关操作规程。

定期进行系统维护和保养,保持系统的良好状态,也能减少故障发生的可能性。

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理

红外线轴温监测系统故障处理红外线轴温监测系统是工业生产中常用的一种监测系统,它能够实时监测设备轴温的变化,及时发现设备运行中的异常情况,对设备的正常运行起到了重要的保障作用。

就像任何其他监测系统一样,红外线轴温监测系统也可能出现各种故障,影响其正常使用。

在这篇文章中,我们将讨论红外线轴温监测系统的一些常见故障以及相应的解决方法。

一、故障现象1. 系统无法正常开机。

2. 系统开机后不能正常工作。

3. 系统显示数据异常或不准确。

4. 系统无法及时发出报警信号。

二、故障处理方法1. 系统无法正常开机可能原因:(1)电源供应故障。

(2)主板故障。

解决方法:(1)检查电源线是否连接正确,是否受损。

(2)更换电源线。

(3)检查主板是否受潮、损坏,如有需要,更换主板。

3. 系统显示数据异常或不准确可能原因:(1)红外线传感器损坏。

(2)系统参数设置错误。

解决方法:(1)检查红外线传感器是否受损,如有需要,更换传感器。

(2)检查系统参数设置是否正确,如有需要,重新设置参数。

三、故障预防措施1. 定期检查系统设备,发现问题及时处理。

2. 不要随意更改系统参数设置,以免导致系统出现异常。

3. 定期对系统进行维护保养,保证系统设备的正常运行。

在使用红外线轴温监测系统时,一定要注意安全问题,切勿在未经专业人员指导的情况下进行拆卸或维修。

如果遇到以上所述的故障无法解决,建议及时联系厂家或维修人员进行处理。

希望这些故障处理方法对大家有所帮助。

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红外测温仪故障诊断故障诊断症状问题动作OL(在显示屏上)目标温度超出范围选择指标范围之内的目标-OL(在显示屏上)目标温度低于范围选择指标范围之内的目标电池低电量更换电池。

显示屏空白可能电池耗尽检查和/或更换电池。

激光不工作1.电池低电量或电池耗尽2.环境温度高于40℃(104℉)1.更换电池。

2.适合用于环境温度低的区域蜂鸣器长响是否有设置High/Low功能,并且测量值有超限值重新设置或取消限值设定。

安全须知警告警告说明对用户可能造成危害状况的动作。

为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南:请勿将激光直接对准眼睛或间接反射的表面上。

在使用测温仪之前,请检查机箱。

如果测温仪已经损坏,请勿使用。

查看是否有损坏或缺少塑胶件。

出现电池指示符“”时应尽快更换电池。

若测温仪工作失常,请勿使用。

仪表的保护措施可能已遭破坏。

若有疑问,应把测温仪送去维修。

切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用测温仪。

为了避免灼伤危险,请记住反射率高的物体通常会使温度测量值低于物体的实际温度。

如果未按照本手册规定的方式使用本设备,设备提供的保护可能会遭到破坏。

小心为避免损坏测温仪或被测设备,请保护它们免于下列伤害:来自包括电焊机、电感应加热器等的EMF(电磁场)。

静电。

热冲击(由较大或突然的环境温度变化所造成–使用前等待30分钟使测温仪稳定)。

不要让测温仪一直开着或靠近高温物体。

测温仪上和手册中的各种符号和安全标志。

(如图1所示)符号解释危害风险。

重要信息。

查看手册。

警告。

激光。

电池低电压警告图1 符号和安全标志特性测温仪组成部件如图 2所示。

其特性如下:1.单点激光瞄准。

2.智能USB供电。

3.二级白色背光显示屏(USB连接时,仪表自动开启此功能)。

4.当前温度加上 MIN(最小值)、MAX(最大值)、DIF(温差)、AVG(平均)温度显示屏。

5.发射率可调。

6.扳机锁定。

7.摄氏/华氏选择。

8.三脚架安装。

9.一节9V电池。

图2 红外测温仪技术指标测量范围: -50℃~1050℃(-58℉~1992℉)。

频谱范围: 8~14 um。

红外测温精度:±1.8%或1.8℃(4℉)。

T-C测温精度:±1%或1℃(2℉) (假设环境工作温度为23到25℃(73到77℉)0℃以下原基础+1℃,-35℃以下仅供参考)。

重复性: ±0.5℃或±0.5%读数。

响应时间(95 %S): 250 ms。

光学分辨率(D:S): 50:1。

发射率调节: 0.10~1.00。

显示分辨率: 0.1℃(0.1℉)(小于10℃时为0.2℃;大于999.9时为1℃/1℉)。

辅显示屏信息:最大值、最小值、差值、平均值。

激光:瞄准:单点激光;功率:2 级(II)操作;输出<1 mW,波长630到670nm 。

电气指标:电源:6F22 9V电池;电源消耗:约30小时电池寿命(碱性)约10小时电池寿命(碳性)。

物理指标:重量: 270g;尺寸:168.5 mm ×137.8 mm ×53mm。

环境指标:工作温度范围:0℃到 50℃(32℉到120℉);相对湿度:0到75 %,无结露;存放温度:-20℃至65℃(-4℉至150℉)。

附件:K型温度探头、工具箱、软件光盘、电源适配器、USB数据线。

1.显示屏主温度显示屏报告当前或上个红外温度读数,直到 8 秒钟的保持时间过去仪器自动关机。

辅温度显示屏会报告最大值、最小值、最大和最小值之间的差值或平均值。

您可以在显示屏打开时,随时依次在红外温度最大值、最小值、温度差值和平均值之间用黄色键切换。

当扳机按下时仪器处于扫描状态, MAX(最大值)、MIN(最小值)、DIF(温差)、AVG(平均值)等温度值会不间断地计算与更新。

扳机松开时仪器处于保持状态,MIN(最小值)、MAX(最大值)、DIF(温差)、AVG(平均值)等温度值会保持直到仪器自动关机。

显示屏幕字符说明如图3所示。

说明注:电池低电量时,显示屏上显示“”符号。

只要电池尚未失效,最后一次的(MIN/MAX/DIF/AVG)会自动保留,关机亦会保留。

图3 测温仪显示屏2.按钮和接口1)接口和按钮如图4和表1所示图4 按钮和接口2)表1按钮和接口3)测温仪工作原理红外测温仪可测量不透明物体的表面温度。

测温仪的光学装置能够感知集中在探测器上的红外能量。

然后测温仪的电子元件可将信息转化为温度读数显示在显示屏上。

激光仅用于瞄准目标物体。

.典型的测量提示:每当您使用测温仪测量读数时,可自选打开或关闭背光灯和激光;较高发射率一般指发射率设置值在0.95附近;较低发射率一般指发射率设置值在0.30附近;当用户无法确认被测物体的发射率时,可在待测物体(温度小于150℃时)表面覆盖黑色电气胶带(发射率约为0.95), 等待胶带与被测物体同温度后,测量并记录胶带温度。

将测温仪对准待测物体,调节发射率大小,使温度值与胶带温度相同,则此时仪表设置的发射率与待测物体的实际发射率接近,可用于后续测量。

1.实例:检测接触器(起动器)1)SET键选择发射率。

按▼/▲键设置较低发射率用于明亮的接触点,或设置约0.7的中等水平发射率用于阴暗的接触点。

2)按黄色键选择 MAX(最大值)。

3)不松开扳机,测量一个孔的线和负载侧。

4)一个孔的线和负载侧之间的温差表明某一点上的电阻增加,可能接触器发生了故障。

2.实例:检测封闭式继电器1)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较低值用于不绝缘接头,或较高值用于塑料密封式继电器或用于胶木封闭式继电器或绝缘接头。

2)按黄色键选择 MAX(最大值)。

3)开始扫描。

4)测量继电器外壳以查找热点。

5)测量继电器终端上的电气接点以查找热点。

3.实例:检测保险丝和保险座接点1)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较高值,用于用纸包覆的保险丝体或绝缘接头。

2)按黄色键选择 MAX(最大值)。

3)扫描保险丝用纸包覆的全长。

4)不松开扳机,扫描每根保险丝。

保险丝之间的温度不均等可能表明电压或安培度不平衡。

5)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较低值,用于金属保险丝密封盖和不绝缘保险座接点。

6)按黄色键选择 MAX(最大值)。

7)扫描每根保险丝上的每个密封盖。

注释温度不均等或高温表明松脱或保险丝保险座弹簧夹的接点被侵蚀。

4.实例:检测电气接点1)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较低值,用于不绝缘接头或保险座接头,将发射率设置为较高值,用于绝缘接头。

注释导体通常小于测温仪的光点尺寸。

若光点尺寸大于接头,温度读数就是光点平均值。

2)扫描导体,朝电气接触器(快速连接、带推进线螺母、保险座接点或大螺钉)的方向移动。

3)5.实例: 扫描墙壁是否存在气漏或绝缘缺陷1)关闭供暖制冷系统和风机。

2)按SET键选择发射率。

按键▼/▲设置较高发射率用于涂漆表面或窗户表面。

当墙壁对侧的温度较低时按黄色键并选择MIN(最小值),或当墙壁对侧的温度较高时选择MAX(最大值)。

3)测量内隔墙表面温度。

请勿松开扳机。

记录该温度作为“完美”绝缘墙的基准温度。

4)面对待测的墙壁。

站立在离墙1.2m远的距离扫描墙上10cm大小的点。

5)从上到下水平扫描墙壁,或水平扫描墙与墙之间的天花板。

找寻与基准温度的最大偏差以找出问题所在。

这就完成了绝缘检测扫描。

开启风机电源(无冷暖气)并且重新检测。

风机开启时,如果检测结果与风机关闭时不同,可能表明调节密封墙存在气漏问题。

气漏是由于使整个调节密封空间产生压差的风管气漏所导致。

6.实例:检测轴承警告为避免检测轴承时造成伤害:在发动机、皮带、风机和风扇等移动的部件四周工作时,切勿穿戴宽松的衣物、珠宝或颈圈。

确保电气切点在伸手可及之处,并能正常地自由工作。

注释将两个操作相似载荷的发动机互相比较的效果更好。

1)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较高值。

2)按黄色键选择 MAX(最大值)。

3)启动发动机并使它达到稳定状态工作温度。

4)可能的话,关闭发动机。

5)测量两个发动机的轴承温度。

6)比较两个发动机的温度。

温度不均等或高温可能表明存在由于太多摩擦所造成的润滑或其它轴承问题。

7)对风机轴承重复上述操作。

7.实例:检测皮带和滑轮1)SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较高值。

2)按黄色键选择 MAX(最大值)。

3)启动发动机并使它达到稳定状态工作温度。

4)将测温仪瞄准待测表面。

5)开始记录温度。

6)缓慢地将测温仪顺着皮带向第二个滑轮移动。

如果皮带正在滑动,滑轮会由于摩擦生热而温度升高。

如果皮带正在滑动,滑轮之间的皮带温度将保持高温。

如果皮带没有在滑动,滑轮之间的皮带温度将会降温。

如果滑轮的内侧表面没有呈现真正的 V 字形,这表明了皮带滑动,并且会继续在高温下运转,直到更换滑轮。

滑轮必须正确对准(包括“俯仰和扭摆”),皮带和滑轮才能在正常的温度下运转。

可使用正规或绷紧的铁丝来检查滑轮是否对准。

发动机滑轮应在与风机滑轮相当的温度下运转。

如果发动机转轴的滑轮的温度高于外圆周的温度,表明皮带可能没有在滑动。

如果滑轮的外圆周的温度高于发动机转轴的滑轮的温度,那么皮带可能正在滑动,而且滑轮可能没有对准。

8.实例:检查液体循环辐射供暖应用地面的辐射导热管的铺设方向通常与外墙平行。

从地面与墙壁的接面开始,从墙壁向房间中央移动,同时平行扫描到墙壁。

您会看到与外墙平行的等温列,表明地面下导热管的位置。

您会看到与外墙垂直的高低温度列在相等的距离起起落落。

高温表明您扫描地面下的导热管,下降的低温表明扫描到导热管之间的空间。

1)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较高值。

2)按黄色键选择 MIN(最小值)。

3)要找出地面下的辐射导热管位置,暂时将回路温度升高,产生较热的点以便于识别管线途经。

4)在松开扳机前,先按黄色键依次在MIN(最小值)、MAX(最大值)、DIF(差值)地面温度之间切换,并且记录温度以供日后比较和预测类似情况下的趋势之用。

9.实例:测量格栅、调温器或出风口排放温度1)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较高值。

2)将测温仪瞄准气体排放格栅、调温器或出风口。

3)测量排放温度。

4)松开扳机以冻结温度读数8秒钟并记录温度。

5)格栅、调温器或出风口温度应与空气处理机的排放温度相等。

10.实例:检查空对空蒸发器或冷凝器是否存在阻塞1)拆下面板以便触及螺管回转弯头或发夹弯。

2)按SET键,然后按▼/▲键将发射率设置为较低值用于铜管。

3)开始制冷系统。

4)将测温仪瞄准螺管回转弯头或/发夹弯。

5)开始记录温度。

6)测量每个回转弯头或/发夹弯的温度。

所有蒸发器回转弯头/发夹弯应等于或稍微高于参考压力/温度表的蒸发器的饱和温度。

所有冷凝器回转弯头/发夹弯的温度应等于或稍微低于冷凝器的饱和温度。

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