FLIR T200红外热像仪详解

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flir红外热像仪使用说明书

flir红外热像仪使用说明书

flir红外热像仪使用说明书1. 引言红外热像仪是一种先进的测温设备,能够通过检测物体散发的红外辐射来提供准确的温度信息。

本使用说明书将详细介绍Flir红外热像仪的各项功能和操作方法,以帮助用户正确地使用设备并获取准确可靠的测温结果。

2. 设备概述Flir红外热像仪采用先进的红外成像技术,具备高分辨率、高灵敏度和高精度的特点。

设备包括以下主要部件:- 红外传感器:用于检测物体散发的红外辐射,并将其转化为热像数据。

- 显示屏:用于显示热像数据和温度信息。

- 操作按钮:包括开关、菜单、功能键等,用于设备的操作和设置。

- 电源:通过电池供电或直接连接电源适配器。

3. 设备操作在开始使用Flir红外热像仪之前,请确保设备已经充电或连接了电源适配器。

按下设备上的开关按钮,待设备启动后,即可进行以下操作:3.1. 图像显示Flir红外热像仪会将拍摄到的红外热像数据转化为可见的热图。

图像显示模式可通过设备的菜单键进行切换,用户可以选择查看热图、可见光图像或叠加图像。

3.2. 温度测量Flir红外热像仪可以对物体进行非接触式的温度测量。

在查看热图时,可以通过指向物体并按下功能键来获取该物体的表面温度信息。

3.3. 色彩调整为了更好地显示热图和温度分布,Flir红外热像仪提供了色彩调整功能。

用户可以调整色带类型、高低温度范围、对比度等参数。

3.4. 数据存储Flir红外热像仪支持将图像和测温数据保存到设备内存或外部存储介质(如SD卡)中。

通过设备的菜单键,用户可以选择存储图像的格式和质量,并进行相应的保存操作。

4. 注意事项在使用Flir红外热像仪时,需要注意以下事项,以确保设备的正常运行和使用体验:4.1. 温度测量误差由于物体表面的环境条件和红外热像仪本身的性能限制,温度测量结果可能存在一定的误差。

用户在进行温度测量时,应尽量减少外界干扰因素,保持物体表面清洁并与热像仪保持适当的距离。

4.2. 设备保养为了确保Flir红外热像仪的长期使用寿命和性能稳定性,用户需要定期清洁设备的镜头和显示屏。

FLIR热成像仪 中文资料

FLIR热成像仪 中文资料

红外热像仪工作原理
简单地说: 红外热像仪就是一台红外相机。
原理和用途: 通过检测物体发射和反射过来的红外光强度,算出物体表面每一点的温度,以不同的 颜色显示不同的温度。
Tel:+86 755 28169165
Fax:+86 755 81750961

热像仪成像过程
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FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
防患于未然——电气&机械
安全、直观、 快速、准确
● 保障设备安全 ● 预防意外停机 ● 提高检测效率
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FLIR热成像仪可快速对建筑物进行整体探测,以查看暖通空气系统、建筑物外墙及管路 系统等相关问题。 湿气与修复
若建筑物外墙上出现缝隙或凝结水,会形成湿气,从而造成严重的危害。红外图像可助您 轻松探测此类水渍问题。
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为什么要测量温度?
故障发生前基本都会出现温度异常 及时掌握设备的温度极为重要重要
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Fax:+86 755 817509-25万
12-17万
14-32万
T250
2-14万 I5
I7
软件、镜头附件单独计算
型号
A300 T335 E40
SC305 A310 T365 E50

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。

红外热像仪原理

红外热像仪原理
在我们生活的这个世界里,绝大多数时间我们被各种类型的光所包围。也许我们不是总 记着,但是这些光几乎无例外地来自很热的源物体。最通常的来源是太阳。然而,热的源物 体可以是白炽灯,光弧,火花以及事实上的任何物体,只要它们发射辐射。想想图中的灯 泡。
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实际上这是种特殊的高亮度灯泡,用于机场等处。此灯泡外壳的温度极高。关掉电源, 灯灭了。用手不接触灯泡来感觉,可以感到关灯后灯泡可以热很长一段时间。灯泡关掉了, 但热辐射会持续挺长一段时间。 事实上温度超过绝对零度即 –273ºC 的物体都辐射热。热红外成像是借助于目标的热辐 射以得到其热图的一项技术。热辐射的性质在很大程度上和可见光的性质相同或相似。 热红外成像使我们人类可以看见并理解热像仪所“看到”的。即象一张不同灰度或不同 色彩的照片。它不仅可以帮助我们看热的变化,还是量化这些变化的一项技术。
The electromagnetic spectrum
红外线这个术语历史上源于这样一个事实,即红外光谱始于红色可见光的末尾处。 热红外成像利用了红外光谱波段。短波的终点分界线位于可见光感知的极限,即深红 处。长波段的终点,它在毫米波段融入微波无线电波。 红外线波段一般分为四个子波段,它们分界线的选择有随意性,在各个国家略有不 同。它们包括: 近红外线 中红外线 远红外线 极远红外线 0.75 – 3 µm 3 – 6 µm 6 – 15 µm 15 – 1000 µm
FLIR 产品代理商 北京红谱威视图像技术有限公司
Infrared theory
从 Planck’s law 推导,物体总的辐出能量可以计算出来。此定律适用于黑体,形式如 下: W = T4 W/m2 叫做 Stefan-Bolzmann 常数(5.67 x 10-8 W/m2K4)。一个例子是人类自身,温度为 300 K, 每平方米面积辐射的能量约为 500 W 。人体的有效辐射面积约为 1 m2,因而它大约辐射 ½ kW 的能量——相当可观的热流失。

FLIR红外热像仪原理及应用

FLIR红外热像仪原理及应用

FLIR红外热像仪原理及应用FLIR(Forward-Looking InfraRed)红外热像仪是一种检测和显示目标热量分布的仪器。

其原理基于物体发射红外辐射的特性,通过捕捉和处理红外辐射图像,可以获取目标物体的温度信息,从而达到提供可见的热像的目的。

接下来,我会详细介绍FLIR红外热像仪的工作原理以及常见的应用。

红外热像仪通过感应红外辐射和转换为电信号的方式来获取目标物体的温度信息。

其工作原理如下:1.捕捉红外辐射:红外辐射是由物体的热量引起的电磁波辐射,其波长长于可见光,人眼无法感知。

FLIR红外热像仪使用感光元件(如能够感应红外波段的光敏材料)来接收并捕捉红外辐射。

2.转换成电信号:红外辐射被感光元件捕获后,会产生电信号。

这些电信号会被转换成能够被数字处理系统分析和显示的形式。

3. 创建热像:FLIR红外热像仪内部的数字处理系统将电信号转换成热像。

通常,热像以假彩色(false-color)或黑白图像的形式显示。

图像中的不同颜色或灰度对应不同的温度值,从而可观察目标物体的温度分布情况。

1.建筑结构检测:FLIR红外热像仪可以用于检测建筑物中的热桥、漏水、能量损失等问题。

通过观察建筑物表面的温度分布图像,可以发现隐蔽在墙壁、地板和屋顶等结构中的问题,提供及时的修复措施。

2.电力设备维护:电力设备过热是电力系统故障和事故的重要先兆。

FLIR红外热像仪可以用于定期监测电力设备的温度,及时发现潜在的故障迹象,避免设备过热引发的事故,并优化设备的维护计划。

3.消防救援:FLIR红外热像仪是消防员工具中的重要装备之一、在火灾现场,通过红外热像仪可以快速探测到火焰及其热辐射的分布,提供给消防员有关火势的即时信息,有助于救援行动的决策。

4.安防监控:FLIR红外热像仪可以用于建立安全监控系统,通过监测目标物体的热量变化来识别潜在的威胁。

例如,在夜间或恶劣天气条件下,红外热像仪可以侦测到人体发出的热辐射,为安防系统提供额外的监控手段。

FLIR光学气体成像红外热像仪

FLIR光学气体成像红外热像仪

光学气体成像(OGI)用红外热像仪最全汇总在过去几十年,红外热像仪已经彻底引发许多行业的维护革命,在减少环境破坏中也发挥了非常重要作用。

工厂气体泄漏不仅危害环境,而且也耗费企业大量的资金。

对此,FLIR 已经推出了一系列的气体泄漏检测应用红外热像仪,能检测包括VOC(挥发性有机化合物)气体在内的很多气体。

光学气体成像用红外热像仪,能够在不停止作业的情况下让您“看”见气体,并迅速锁定泄漏点。

它可以让工作人员在安全距离以外检测气体,大大保证了安全性,并且相对于传统的“嗅探器”技术,效率也会大大提高。

目前可应用在石油化工、天然气、电力、环保执法等领域。

红外热像仪根据波长的不同,可以检测出多达几十种气体,这就要求企业需要根据自身需求选择合适的红外热像仪型号。

本期内容谱盟光电整理了菲力尔光学气体成像(OGI)用红外热像仪所有型号,希望能够对您有所帮助。

一、FLIR GF304制冷剂的光学气体成像FLIR GF304是一款气体成像型红外热像仪,专用于在不停止作业的情况下检测制冷剂。

制冷剂普遍应用于全球食品生产、存储及销售所使用的工业制冷系统中。

制冷剂还用于化学、制药和汽车业以及空调系统。

为保持商品的凉爽状态,工业制冷系统的持续运行就变得非常重要。

此外,制冷剂更换或充装也是一项耗费金钱的工作。

尽管制冷剂在许多行业中都起着重要作用,但它可能危害环境,地方法律法规可能对其做了限用规定。

这就是快捷检漏是重中之重的原因所在。

二、FLIR GF306专为六氟化硫(SF6)和氨气而设计FLIR GF306能够在不断开高压设备电源或停止作业的情况下显示并准确找到SF6和氨气的泄漏点。

这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。

在电力行业中,将SF6作为绝缘气体和淬火介质用于气体绝缘变电站和断路器,氨气产生于氨厂,主要用于化肥生产。

三、FLIR GF309穿透火焰检测加热炉FLIR GF309红外热像仪应用于工业炉窑、化学加热器和燃煤锅炉的高温检测,作业过程无需中断。

红外热像仪的功能介绍

红外热像仪的功能介绍

红外热像仪的功能介绍美国福禄克热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。

通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量变更为可见的热图像。

热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

美国福禄克热像仪是备受客户青睐的一个品牌,广泛应用于料子讨论、电子研发、机械工艺、生物科学、化学物流讨论等多个领域,很多人都觉得红外热像仪使用特别简单,但还有新手表示对它焦距的调整还有些迷茫。

美国福禄克热像仪如何调整焦距您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后更改焦距,也无法除去其他紊乱的热反射。

保证时间操作正确性将躲避现场的操作失误。

认真调整焦距!假如目标上方或四周背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的性时,试着调整焦距或者测量方位,以削减或者除去反射影响。

(FoRD的意思是:Focus焦距,Range范围,Distance距离)(1)选择正确的测温范围您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。

当察看目标时,对美国福禄克热像仪的温度跨度进行微调将得到*佳的图像质量。

这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。

(2)了解大的测量距离当您测量目标温度时,请务必了解能够得到测温读数的大测量距离。

对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想精准地判别目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。

假如仪器距离目标过远,目标将会很小,美国福禄克热像仪测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,由于红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及四周环境的温度。

为了得到*的测量读数,请将目标物体尽量充足仪器的视场。

显示充足的景物,才略够判别出目标。

与目标的距离不要小于热像仪光学系统的*小焦距,否则不能聚焦成清楚的图像。

详情点击:美国福禄克热像仪如何调整焦距红外热像仪可以通过探测被测物体的温度分布来发觉被测物体的实在信念,包含物体的内部构成以及实在位置。

FLIR红外热像仪参数

FLIR红外热像仪参数

FLIR红外热像仪参数
作为典型的高端应用设备,随着制造工艺的不断精进,红外热像仪的各方面性能在当今有了非常明显的提升,在这里就系统介绍一下红外热像仪的主要参数。

1、帧频帧频是指1秒钟内,热像仪能够完成图像拍摄、处理、显示的数量。

传感器响应越快,内部电路处理速度越高,则可实现的帧频越大。

高帧频的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。

比较适合于科研和军工研究。

2、像素阵列和像元间距目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元,每个单元之间有一定的间距。

3、测温准确度精度是指在红外热像仪在环境、温度、湿度、距离、辐射率校正的情况下,红外热像仪测温的最大误差与仪器量程之比的百分数。

4、显示方式这一点,据专业人士介绍,通常是指热像仪屏幕的显示是黑白显示还是伪彩显示。

5、温度测定范围对于热像仪来说,正常工作的过程中,总是会有一定的温度测定范围,它是指测定温度的最低限与最高限的温度值的范围。

6、温度分辨率温度分辨率具体是指衡量红外热像仪的重要参数指标,温度分辨率是指探测器对被测物体温度变化感应的灵敏程度。

温度分辨率越小越好。

温度分辨率的计量和测定是在特定的条件下的完成的。

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Flir t200型号红外热像仪详解
FLIR T200图像性能
视场角(FOV)/最小对焦距离25º x 19º/0.4m
热灵敏度/NETD 0.10℃@ +30°C
探测器类型微热量焦平面(FPA)
红外图像分辨率200X150像素
波长范围7.5~13μm
数码变焦和全景放大可移动/调焦1~2x连续,自动/手动调焦
空间分辨率(IFOV)25o镜头 2.18mRad
FLIR T200图像显示
红外图像✓
可见光图像✓
画中画按比例调整大小
热叠加•
缩略图像库✓
MPEG4 •
语音注释(60秒) •
软键盘文本注释•
列表式文本注释•
草图•
红外/可见光图像标记•
照明灯1000 cd
可见光相机分辨率1280 x 1024 (130万像素)
测量
测温范围-20℃~+120℃和0℃~+350℃(可扩展至+1200℃)精度±2℃或读数的±2%
5个测温点✓
5个方框区域✓
等温线✓
自动热/冷点追踪✓
声音/颜色报警(之上/之下)•
调色板黑白,黑白反转,铁红,彩虹
本地设置温度单位,语言,日期,时间和图像库
辐射率0.01~1.0可调
测量修正反射的环境温度和辐射率修正
FLIR T200热像仪图像存储
类型可移动SD卡
容量1000+张JPEG图像
图像存储模式&格式红外/可见光,红外和可见光图像同时存储,标准
JPEG格式
激光指示器
等级/类型二级/半导体AlGanlnp 二极管:1mW/635 nm(红色)
电源系统
电池类型可充电锂离子电池
工作时间大于4小时
充电类型双座充电器,10~16 V输入
充电状态LED显示
交流电源交流变压器:90~260VAC输入,12V输出至热像仪电压11~16 VDC
电源管理系统自动关机,设置睡眠模式时间
环境参数
操作温度-15℃~+50℃
储存温度-40℃至+70℃
湿度10%~95%,IEC 359
IP等级IP 54, IEC 360
撞击25G, IEC 68-2-29
震动2G, IEC 68-2-7
重量0.88kg(1.94 lb.)
尺寸(长x宽x高) 106 x 201 x 125 mm
三角架螺母尺寸1/4"-20
接口
USB(包含电缆)图像传输至电脑
视频输出PAL/NTSC 视频
FLIR T200软件
FLIR QuickReport™随机包含
FLIR Reporter™ 8 选件
随即包含
红外热像仪(F 1.3 25°镜头),便携箱,镜头盖,电池,双座充电器(含本地插头的交流适配器),视频线,USB电缆(2米),SD卡,遮阳罩,手写笔,用户手册CD-ROM(21种语言),快速使用指南。

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