高速测温的挑战 菲力尔FLIR

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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

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。

专业研发人员的红外手册二 FLIR菲力尔

专业研发人员的红外手册二 FLIR菲力尔

MCT PtSi InSb QWIP Microbolometer
MWIR 3.0µm 5.0µm 8.0µm
LWIR 14.0µm
图2. 探测器材料及其相对于红外中波(MW)与长波 (LW)波段的光谱响应示例
2
红外热成像原理
从根本上来讲, 绝对黑体就是辐射能的绝 对吸收体和发射体, 这个概念在数学上叫 做基尔霍夫定律(Kirchhoff’s Law)。 物体 的辐射性用符号 e表示, 即物体的放射率 (emittance)或发射率(emissivity)。 在基尔 霍夫定律中, a = e, 由于两个数值均随着 辐射波长而变, 因此公式可写成a(l)=e(l), 其中l表示波长。 因此, 总辐射定律的数学公式可以写成1 = e + r + t, 对不透光体(t=0)而言, 可简化为 1 = e + r或r = 1 – e(比如, 反射率=1-发射 率)。 由于绝对黑体是一个绝对的吸收体, 因此r=0, e=1。
专业研发人员的红外手册
研发行业的红外热成像应用指南
目录
红外热成像原理 1 红外热成像探测器 7 红外热像仪如何物尽其用? 14 滤波器增强红外热像仪实用性 25 超高速应用热成像 35
由FLIR AB发布 未经FLIR Systems AB书面允许,不得以任何形式复制本手册。 © Copyright 保留所有权利
4.50
T-1000˚C
4.00
3.50
੨ᄏ਒ໍ६࿴ख࿴ൈ
3.00
T-900˚C
2.50
2.00
T-800˚C
T-700˚C T-600˚C T-500˚C
1.50
1.00
T-400˚C T-300˚C

FLIR C2功能强大,结构轻巧的红外热像仪 菲力尔

FLIR C2功能强大,结构轻巧的红外热像仪 菲力尔

FLIR C2功能强大、结构轻巧的红外热像仪FLIR C2是全球首款功能齐全的口袋式红外热像仪,便于随身携带,可随时发现各种隐藏问题,以红外热图像的形式清楚显示能量损耗、结构缺陷和管道问题等。

C2的基本功能包括:MSX ®多波段动态成像、高敏感度、宽视场角,以及全屏测温图像等,能够清晰显示问题的所在位置,并检验缺陷是否修复完好。

便于随身携带随身携带,随时可用,及时发现问题。

•质地轻盈,结构轻薄,适合放入各种工作服的口袋中。

•3英寸触摸屏,颜色鲜明,具有自动定向功能,观测更方便。

•内置LED 照明灯,既可用作手电筒照明,也可用作摄影照相之用。

红外热图像即时保存JPEG 格式的红外热图像,可十分方便地使用FLIR 工具对热图像进行调节和分析,调取任何像素点的温度信息,并创建准确、可靠的检测报告。

•经过MSX 增强的热图像提供叹为观止的细节信息,能更容易地发现问题所在。

•红外热图像可存储4800个像素点的信息,能够捕获-10˚C 至150˚C 范围内的温度信息。

•宽广的视场角轻松涵盖需要观察的区域,高热灵敏度能够探测常见的细微温差。

价格经济实惠价格实惠,为更多能真正需要使用此工具的人员提供更多购买机会。

•标配FLIR Tools 专业报告软件-具有行业标准的图像分析。

•通过FLIR Tools 处理视频流,经济型价格,高端功能。

•享受FLIR 独有的保修服务,整机2年保修,探测器10年保修。

墙壁中的热水排水管超负载运行的开关保温性能差的外墙技术参数本文所述设备如用于出口,须获得美国政府的授权。

有悖于美国法律的行为一律禁止。

技术参数如有变更,恕不另行通知。

©2014 FLIR Systems, Inc.版权所有。

[创建日期11/14]整机2年保修探测器10年保修150107 C 2 D a t a s h e e t S C N。

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。

菲力尔FLIR K2消防用超值热像仪

菲力尔FLIR K2消防用超值热像仪

FLIR K2消防用超值热像仪FLIR K2是专门为消防和其他严酷环境设计的坚固、耐用并超级实惠的红外热像仪。

它的3英寸背光显示屏能显示160 x 120像素分辨率的热图像,帮助消防员穿过浓烟找到路、更自信地分析情况、更快速地进行决策。

超值新定义K2经济的价格让更多的消防员能够拥有强大的热成像技术——一份很小的投资,却能在关乎安全、生命救援和财产保护时发挥巨大的作用。

紧凑小巧、使用简单FLIR K2 是一款紧凑、轻便的热像仪,可以轻松地连接到空气呼吸机上。

直观的用户界面让消防员们可以将注意力集中于手头的工作。

只有一个大按钮,即便戴着厚重的手套,也能轻松地开启热像仪。

坚固、可靠K2设计于适应严酷的运行环境,它能抵抗从 2m 高处到混凝土地面的掉落,防水等级IP67,运行温度+260°C / +500°F(可持续3分钟)。

多种图像模式FLIR K2有5种图像模式可根据用途任选其一。

可使用FLIR Tools软件进行模式间的切换。

FLIR Tools软件可在FLIR网站http://onelink.to/tools上免费下载。

多波段动态成像(MSX)K2使用了FLIR专利的MSX技术,该技术可以将内置可见光相机拍到的重要细节嵌入到热图像上,帮助消防员在不影响温度数据的情况下辨认结构和周围环境。

多种消防用途FLIR K2具有多种消防用途。

它可帮助您的队伍穿过浓烟并确定优先灭火任务、在漆黑的环境中更快速地找到被困的受灾者、扫描大修时的热点,并可用于各种救援任务。

延长保修购买K2热像仪后60天之内登录注册,可享有FLIR独有的2-5-10延长保修服务,包含2年电池保修,5年整机保修,10年探测器保修。

成像参数成像和光学参数视场角(FOV) / 调焦47° × 31.5°图像帧频9 Hz红外图像分辨率160 × 120 像素焦平面阵列(FPA) /波长范围非制冷红外探测器/ 7.5–13 µm启动时间< 30 秒(红外图像, 非图形用户界面)睡眠模式唤醒时间< 10秒.热灵敏度/NETD< 100 mK @ +30°C (+86°F)光圈数(F)1,1可见光相机内置数码相机640 × 480 像素数码相机,FOV73° × 61°,可根据红外镜头调整灵敏度最小 10 勒克斯图像显示显示器 3 英寸. LCD, 320 × 240 像素, 背光图像模式 –可使用FLIR Tools软件进行切换FLIR Tools软件TI 基本消防模式(默认) 黑白消防模式火焰模式搜救模式探热模式自动量程自动,非可选测量目标温度范围–20°C 到 +150°C (–4°F 到 +302°F)0°C 到 +500°C (+32°F 到+932°F)精确度环境温度 10°C 到35°C (+50°F 到 95°F)条件下,±4°C (±7.2°F)或读数的±4%测量分析点测温1等温线是自动热探测探热模式(最热的20%区域将呈现彩色)数据交互接接口从PC 和Mac设备更新USB USB Micro-B电源系统电池锂电池,可运行4小时充电系统双座充电器,车载充电器充电时间 2.5 小时到 90% 电量,通过LED灯显示充电状态充电温度0 °C到+45 °C / 32 °F 到 113 °F环境数据设计满足 NFPA 1801要求震动,撞击加速阻力,耐腐蚀,显示屏耐磨损,耐热,阻燃,标签持久运行温度范围–20°C 到+55°C (–4°F 到 +131°F)+85°C (+185°F): 15 分钟+150°C (+302°F): 10 分钟+260°C (+500°F): 3 分钟储存温度范围–40°C 到 +70°C (–40°F到 +158°F)封装IP 67 (IEC 60529标准)抗跌落从2 m (6.6英尺)高处到混凝土地面(IEC 60068-2-31)物理参数热像仪重量,包括电池0.7千克(1.54磅)热像仪尺寸(长x宽x高)250 × 105 × 90 mm (9.8 × 4.1 × 3.5英寸)三脚架UNC ¼”-20包装包装清单红外热像仪、电池(2块)、电池充电器、挂带、电源、说明书、USB数据线、说明书光盘FLIR中国公司总部前视红外光电科技(上海) 有限公司1519K2brochureSCN。

高速热成像在自动化领域的应用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

高速热成像在自动化领域的应用 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例

高速热成像在自动化领域的应用多年来,红外热像仪的应用慢慢拓展到工业领域。

事实上,制造和过程工程专家已经将红外热像仪应用到几乎所有自动化应用领域并获得巨大成功,这些应用包括自动检测、过程控制、状态监控、防火和检测和连续光气成像等。

但是,自动化摄像机功能特性不尽相同,也无法都作为一些高速自动化专用摄像机使用,所以,需要具有先进技术的红外热像仪。

图1:生产线过程监测:定位瓶子异常区域,并触发报警,移除装的过满或过少的瓶子。

FLIR A66xx:结构紧凑、配备了制冷型锑化铟探测器的红外热像仪。

制造和过程工程师经常使用自动化技术来提高产量和产品质量。

自动化热成像技术使人们得以对众多工业生产应用加以改进,包括过程监测和控制、质量保证、资产管理和机器状态监测。

在自动化环境下热成像红外热像仪利用热辐射成像,热辐射人眼不可见但可转化一个视觉图像,以描绘某个物体或场景的热度变化。

所有温度高于绝对零值的物体均能发射热能,辐射波谱在电磁波谱范围内,温度升高,辐射量增大。

红外热像仪可以捕捉目标物体的热图像,无需接触即可提供精确温度测量数值。

这些量化测量数值可应用于各种监控和控制领域。

在某些情况下,红外热像仪是指智能传感器。

在这种情况下,热像仪还内置有逻辑和分析装置,可以将所测温度与用户提供的温度数据进行对比。

其还带有一个数字输入/输出端口,一旦出现温差,可触发报警和控制功能。

制冷型和非制冷型热像仪在自动化应用领域,可供选用的红外热像仪系统众多。

因此,最常被问到的一个问题是:“我应该使用制冷型还是非制冷型红外热像仪系统,哪一个是更划算?”事实上,当今市场上有两类红外热像仪系统:制冷型和非制冷系统。

而这两类系统组件成本差异较大,因此,选用何种系统至关重要。

制冷型红外热像仪现代制冷型红外热像仪由成像传感器和制冷机结合而成。

制冷机将传感器温度降至低温温度。

为了降低热像仪热致噪声,使其低于成像现场热致噪音信号水平,该降温操作必不可少。

电子产品测试解决方案 - 适用于实验室的最佳工具 FLIR菲力尔

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选择您的实验室测试解决方案
如果您正在尝试寻找合适的电子产品测试仪器,千万别错过!在这里,您将会找到有效的 工具来解决各种实验室问题。
湿度数据记录仪 红外热像仪
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LCR测定仪 数字万用表
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提供实验室用电压测试、频率测量、二极管测量、电容和温度测量所需的所有功能。
FLIR
DM66
FLIR
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DM285
借助非接触式电压 检测功能,安全地 检测电压,测量交 流/直流电压和电流 (A、mA、μA)
具备蓝牙®技 术,与兼容的移 动设备连接,实 现数据远程浏览 和分享
160×120分辨率红 外热传感器,帮 助您更快、更高 效地定位热点
380560
接触温度
对于需要测量极高或极低温度的工件,Extech拥有合适的接触式测量工具。
EA11A
1 通道
SDL200
4 通道
TM500
12 通道
大气温度
当你需要知道一个房间的温度时,Extech温湿 度计是最方便的工具。该产品可同时显示温度 和湿度。
445702
445703
湿度计和数据记录仪
使用Extech的湿度和温度数据记录仪控制静电并保持 准确的湿度和温度信息。可靠跟踪数据、记录数千个 读数,并将其传输到PC。
2
FLIR电子产品测试解决方案
依靠红外热成像进行有效的实验室试验
由于测试程序不当而导致的产品召回以及返工,会带来难以承受的损失。利用热成像功能,您可以在每幅图像中检测 到数千个测量点,并在几秒钟内获得可靠数据。FLIR提供最可靠的热成像解决方案,轻松获取整幅图像,首次应用立竿 见影。

FLIR C2功能强大的口袋式红外热像仪 菲力尔

FLIR C2功能强大的口袋式红外热像仪 菲力尔

C2功能强大的口袋式红外热像仪
墙体内发热管道
屋顶检测保温不良轻松放功能强大的口袋式红外热像仪
整机保修*探测器保修*234
9FLIR C2是全球首款功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式红外热像仪。

用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC 故障以及其它问题。

C2的基本性能包括:MSX ®实时热图像增强、高灵敏度、宽视场角、红外成像等。

为客户精确显示问题所在。

主要优势
•随身携带、随时使用
•检测肉眼无法发现的问题
•自动定向、查看方便
•MSX 技术精确显示编号、标志等细节信息
•测温范围:-10°C 至150°C
•保存JPEG 格式的红外图像
•免费的FLIR Tools 分析与报告软件
•前所未有的超高性价比
放入口袋
电气热点地板辐射采暖HVAC 故障检修主要性能
1结构轻薄
2
高亮度3”电容触摸屏3
内置LED 照明灯和手电筒4 快照按键接触面积大,以JPEG 格式储存热图像、可见光图像和MSX 图像
5
电源按钮开/关方便6 U SB Micro-B 接口7
可见光相机8
红外探测器9
直观的用户界面15
6
78
/C2世界第六感。

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点测温与大的区域测温
测量一个区域内的温度,而非逐个点、 逐个点的进行测温,可以帮助研究人员和工程师对其正在测试的系统做出更好的知情决策。

由于热电偶和热敏电阻都需要通过接触才能进行测温,因此它们只能一次提供一个位置的温度数据。

而且,小的测试目标一次只能安装少数热电偶。

贴在其上,实际上热电偶会散热,而可能改变温度读数。

非接触式
的测温可能采用点温仪—也称为红外测温仪—但如同热电偶一样,点温仪只能测量单点的温度。

红外热像仪能对绝对零度以上物体发出的热辐射生成热图像。

通过提供每一个像素的温度测量值,研究人员可以以非接触的方式对某一场景进行观察和测温。

由于红外热像仪提供的数据比热电偶或点温仪要多,而且可以追踪随时间推移所发生的温度变化,所以它们非常适合用于研究和工程设计项目。

如何才能测量高速移动或温度骤变物体的热量?传统的测温工具,比如热电偶或
点温仪,无法提供能完全显示高速热应用特征所需的分辨率或速度。

这些工具在
用于对移动中物体进行测温时并不实用 — 或至少来说,并不能完整提供物体的
热属性信息。

相比之下,红外热像仪可以测量整个场景中的温度,捕捉每一像素的热数据。


外热像仪能够实现快速、准确、非接触式的温度测量。

通过为相关应用选择正确
的热像仪类型,你便能够收集到可靠的高速测温数据,生成定格的热图像,并给
出具有说服力的研究数据。

FLIR锑化铟制冷型热像仪拍摄的FA-18大黄蜂战斗机的定
格画面
传统热电偶的热图像
技术说明
制冷型与非制冷型红外探测器
红外探测器大体可分为两类:一类是热探测器,另一类是量子探测器。

热探测器,比如微测辐射热计,会对射入的辐射能产生反应,加热像素,通过电阻的变化来反映出温度的变化。

此类红外热像仪不需要制冷,且成本比量子探测器红外热像仪低。

制冷型量子探测器采用锑化铟(InSb)、铟镓砷(InGaAs)或应变超晶格制成。

这类探测器为光电探测器,即光子撞击像素点,转化为可存储于积分电容器的电子。

像素采用的电子快门,通过断开或短路积分电容器来控制快门。

RPM Energy Associates 总裁罗伯特·曼丁博士解释称:“量子探测器在本质上比微测辐射热计的速度要快,主要原因是
微测辐射热计必须要改变温度。

”作为红外领域的先驱,曼丁博士拥有35年以上红外温度记录应用和培训方面的经验。

与改变像素温度相反的是,“量子探测器是将能量加到半导体中的电子里,提至高于进入导电带的探测器能量带隙,”曼丁博士表示,“根据探测器的不同设计,可以测量为探测器电压或电流的变化。

这一变化可能发生得非常快。

”锑化铟(InSb)探测器热像仪,比如FLIR X6900sc ,在测量-20 ˚C 至350 ˚C 之间的物体温度时,其典型的积分时间可能低至0.48 µs 。

如此短的“快照速度”可以定格画面,准确测量非常快的瞬时变
化。

图1 - 由0 ˚C 至100 ˚C 过渡的系统响应图,时间常数=10 ms ,减半时间常数
= 7 ms
图2. 打印纸离开经过加热的显影辊的热图像
相反,非制冷型热像仪,比如FLIR T1030sc ,它的像素由随温度产生明显电阻变化的材料组成。

而且,每一个
像素的温度都会升高或降低。

其电阻随温度的变化而变化,并可测量其数值,同时通过校准流程映射至目标温度。

现今配备的微测辐射热计红外热像仪的快照速度或“时间常数”一般为8-12
ms 。

但这并不意味着传感器像素点以每8-12ms 进行读取。

一般的经验是:处理跃阶输入信号的一阶系统达到稳定状态所需的时间是时间常数的5倍。

时间常数与思维实验以下的思维实验有助于方便理解微测
辐射热计的时间常数概念和其影响高速测温的方式。

假想有两桶水:一桶是装满已搅拌均匀的0 ˚C 冰水,另一桶是快速沸腾的100 ˚C 沸水。

让微测辐射热计红外热像仪先对准冰水测温,然后马上对准沸水(100 ˚C 的跃阶输入),记录这一过程的测温结果。

对于这一图形,我们使用7 ms 作为热
像减半时间的估值,所以我们可以很密切地追踪随5倍时间常数变化的过程。

在经过1个减半时间常数,微测辐射热计报告温度达到50 ˚C——或是沸水实际温度的一半。

2个减半时间常数后,温度达到75˚C ;3个减半时间常数后,温度达到87.5˚C ,以此类推,每经过一个半跃阶,就越接近100˚C 。

现在,假设整个跃阶的温度读数介于8-12 ms 。

从图表中可以看出,微测辐射热计读取的沸水温度在60 ˚C 附近—存在40 ˚C 的误差。

热像仪仍会精确报告像素点的温度。

问题是,像素点本身没有足够的时间达到所测量场景的温度值。

它仍需要4倍多的时间常数才能达到稳定的温度。

真实数据
现在,我们从测量机械系统的角度,看看量子探测器的积分时间与微测辐射热计的时间常数之间的区别。

第一个示例是一个打印过程,纸张在整个宽度和长度上都需要均匀加热到60˚C 。

打印纸绕着显影辊输出的速率为50英寸/秒。

使用制冷型量子探测器红外热像仪与微测辐射热计红外热像仪捕获每边的数据。

图3表明,两类热像仪所获得的数据明显不同。

微测辐射热计热像仪获得的数据沿着长度方向表现出较大而相对稳定的突起。

而量子探测器热像仪随着时间的推移,温度明显有所不同。

这一变化表明经过加热的显影辊
组件在转动的第一周时,由于与纸张接触,温度会有所降低。

双滞环控制器感应到降温后,会全幅开启加热器控制器。

最后,当显影辊加热至预设温度后,控制器会关闭加热过程,然后再重复这一过程。

这张图形足以帮助研发工程师确认两件事:检测产品需要一台光子计数热像仪;如需获得理想的设计目标,需要在加热的显影辊上加装PID 控制系统。

再来看第2个例子,我们的目标是获取以40 mph 速率转动的风扇叶片定格画面。

正如我们预期的那样,非制冷型微测辐射热计热像仪的曝光速度不够快,整个显示的转动基本上是透明的。

(见图4)
图3.
光子计数量子红外探测器与微测辐射热计在测量热瞬时事件中的比较图
为了实现卡尺和转子腐蚀区域的精确测量,需要注意制冷型热像仪要达到多快的积分时间才能获得叶片的定格画面。

相反,因叶片转速过快,非制冷型红外热像仪无法记录温度值。

由于被旋转叶片干扰,所测的温度将会偏低。

停格拍摄性能之外的优势
除了快照速度的优势之外,量子探测器红外热像仪优于微测辐射热计红外热像仪的方面还有:它能提供更高的分辨率和更快的记录帧速。

比如,FLIR X6900sc可以以每秒1000帧的速率记录640 x 512全帧图像。

而最新的微测辐射热计红外热像仪只能提供640 x 480的分辨率,分辨率的全帧速度也只有30 fps。

不过,微测辐射热计红外热像仪采用非制冷
型方式,携带方便、支持手持使用。

所以,这在许多应用中也是一大优
势。

X6900sc和类似的制冷型红外热
像仪虽然无法方便携带,但具有远程
同步和触发等功能。

为测量任务选择正确的工具
如大家所见,为作业选择正确的热探
测器十分重要。

采用传统的测温方式
并不能用于测量快速移动或越来越小
设备的温度,也不能提供足够的信息
说明产品受到的热变化程度。

红外热
像仪能够在每一张图像中捕捉成百上
千个准确的非接触测温值,但如何选
择适合您应用的正确探测器至关重
要。

如果选择的探测器响应时间较
慢,然后又使用高帧频来获取读数,
那么得到的数据必定不甚理想。

一般
而言,微测辐射热计的帧频最高可达
50帧/秒。

当对快速热瞬变事件检测
或对帧频有一定要求时,最佳选择通
常是性能较高的制冷型量子探测器热
像仪。

如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,
敬请访问:
/research
显示图像可能并不代表热像仪的实际分辨率。

图像仅供说明之用。

创建日期:2016年3

图4. 使用微测辐射热计红外热像仪(左图)和使用量子探测器红外热像
仪(右图)记录以40 mph
速率旋转的轮胎
FLIR提供种类全面的制冷型和非制冷型红外热像仪产品,全面满足您的应用所需。

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