Alla kategorier

Hem> Helpdesk > Nyheter

Värmekameror förklaras

Tid: 2021-05-08 Träffar: 171

Värmekameror är enheter som översätter värmeenergi (värme) till synligt ljus för att analysera ett visst objekt eller scen. Bilden som produceras är känd som ett termogram och analyseras genom en process som kallas termografi. Värmekameror är sofistikerade enheter som bearbetar den tagna bilden och visar den på en skärm. Dessa bilder kan användas för omedelbar diagnos eller bearbetas genom specialiserad programvara för ytterligare utvärdering, noggrannhet och rapportutdata. Värmekameror tar temperaturmätning till nästa nivå; istället för att få en siffra för temperaturen får du en bild som visar temperaturskillnaderna på en yta.

Vad ser värmekameror?
Synligt ljus är vad vi ser omkring oss varje dag. Det är den enda delen av det elektromagnetiska spektrumet som vi kan se. Synligt ljus tar bara upp en liten yta i det elektromagnetiska spektrumet och infraröd strålning (IR) representerar en större andel. Om vi ​​vill se vad som händer i andra delar av spektrumet behöver vi specialutrustning.
Alla föremål absorberar, reflekterar och överför ibland energi på olika nivåer. Olika material kommer att avge värme eller kall energi i olika takt. Det är denna energi som kan detekteras av infraröd utrustning och visas som bilder.

Värmekameraapplikationer och användningsområden
Värmekameror, som ursprungligen utvecklades för militärt bruk under Koreakriget, har migrerat till andra områden och har hittat många användningsområden. Brandmän använder dem för att se genom rök, hitta människor och lokalisera brandpunkter. Brottsbekämpning använder tekniken för att hantera övervakningsaktiviteter, lokalisera och gripa misstänkta, undersöka brottsplatser och genomföra sök- och räddningsinsatser. Underhållstekniker för kraftledningar lokaliserar överhettade leder och delar för att eliminera potentiella fel. Där värmeisoleringen blir felaktig kan byggnadstekniker se värmeläckor för att förbättra effektiviteten för kylning eller uppvärmning. Fysiologiska aktiviteter, såsom feber, hos människor och andra varmblodiga djur kan också övervakas med termografisk avbildning. De är också vanliga verktyg som används av heminspektörer.

Värmekamerafunktioner
Värmekameror kan köpas med ett absolut minimum av funktioner som bara läser av temperaturen på det fasta mittkorset på skärmen eller med flera funktioner som gör att användaren kan välja flera rörliga hårkors och göra jämförelser mellan dem för att visa hög, låg och medeltemperaturer på displayen. Värmekameror har flera färgpaletter som användaren kan välja, som svart/vitt, järn eller regnbåge. Järnpaletten används oftast av heminspektörer. Den svart/vita paletten hjälper till att identifiera detaljer på en bild, och regnbågspaletten har den bästa termiska känsligheten för att visa skillnaderna i temperatur. Se exempelbilder nedan på några färgpaletter.

Vad du ska leta efter i en värmekamera
Det finns ett antal komponenter som bidrar till både kvaliteten och kostnaden för en värmekamera. De två viktigaste faktorerna är detektorns upplösning och den termiska känsligheten.
Detektorupplösningen beskriver antalet pixlar. De vanligaste upplösningarna är 160 x 120, 320 x 240 och 640 x 480 pixlar. En 320 x 240 detektor producerar en bild som består av 76,800 76,800 pixlar. Eftersom varje pixel har en temperatur associerad med sig som är XNUMX XNUMX temperaturdatapunkter. Högre upplösningar ger också synligt tydligare bilder.
Termisk känslighet är den minsta temperaturskillnad som kameran kan upptäcka. En känslighet på 0.05° betyder att kameran kan skilja mellan två ytor med endast en temperaturskillnad på fem hundradels grad.
En annan viktig faktor att tänka på är värmekamerans temperaturområde. Området talar om vad de lägsta och högsta temperaturerna är som kameran kan mäta (-4°F till 2200°F är typiskt).
För att få den bästa värmebilden att analysera finns det fyra justeringar som kan göras på de flesta kameror: fokus, emissivitetsändringar, reflekterande temperaturinställningar och termisk justering. Var och en av dessa justeringar måste beaktas när du väljer en värmekamera.
Precis som en vanlig kamera måste värmekamerans lins vara fokuserad för att förbättra bildens klarhet. De flesta kameror kan fokuseras genom att vrida linsen. Mer sofistikerade kameror har en tryckknappsfokus.
Emissivitet är mängden strålning som sänds ut från ett föremål jämfört med den för en perfekt strålningssändare när båda är vid samma temperatur. Justering av emissiviteten är viktigt när man gör temperaturmätningar eller när man jämför temperaturen på två olika objekt. Alla kameror tillåter inte användaren att mata in reflekterande temperatur.
Den reflekterande temperaturinställningen gör att användaren kan kompensera för omgivande objekts temperatur som reflekteras på ett objekt. Precis som emissivitet är reflekterande temperatur viktig när man gör temperaturmätningar eller jämför två objekts temperaturer. Alla kameror tillåter inte användaren att mata in reflekterande temperatur.
Termisk inställning av kameran innebär att justera det spann eller temperaturintervallet som kameran ser i manuellt visningsläge. Manuellt läge låter användaren justera intervallet till ett önskat intervall, och kameran visar alltid detta temperaturintervall. Att använda det manuella läget är bäst när det används för att få fram temperaturskillnader för objektet som visas.

Begränsningar för värmekameror
Eftersom värmeenergi kan reflekteras från blanka ytor kan värmekameror inte se genom glaset. Värmekameror kan användas för att samla information om insidan
 av en vägg, men de kan inte se genom väggar. Det är också viktigt att veta att värmekameror inte bör användas som den enda avgörande faktorn för att ett problem finns. Användning av andra instrument ska alltid användas för att bekräfta problemet.

PQWT CX320 värmekamera

6OPC[PF%U%M4ONC~NJGZE@6

1IBC3V7(4LL$TY2S520[KDW

Heta kategorier