Diagnostika selhání infračervených teploměrů Správné použití

Feb 29, 2024

Zanechat vzkaz

Diagnostika selhání infračervených teploměrů Správné použití

 

Doporučuje infračervený teploměr selhání zařízení infračervená diagnostika nejzákladnějších problémů, požadavek na přesné získání rozložení teploty testovaného zařízení nebo poruchové bodové hodnoty teploty a nárůst teploty. Tyto informace o teplotě nejsou pouze základem pro určení přítomnosti nebo nepřítomnosti závad v zařízení, ale také objektivním základem pro určení atributů závady, místa a závažnosti. Proto je měřené zařízení selhání související části výpočtu teploty a přiměřené korekce, je zlepšit přesnost povrchové teploty detekčního zařízení je klíčovým článkem. V oblasti infračervené detekce zařízení však může v důsledku změn podmínek detekce a vlivu prostředí vést ke stejnému zařízení v důsledku různých podmínek detekce a získat různé výsledky. Pro zlepšení přesnosti infračervené detekce je proto nutné přijmout vhodná protiopatření a opatření nebo zvolit dobré podmínky detekce nebo přiměřené korekce detekce výsledků procesu detekce v terénu nebo analýzy a zpracování výsledků.


Jaký vliv má provozní stav elektrického zařízení:
Poruchy elektrického zařízení jsou obecně proudový efekt způsobený poruchou topení (porucha vodivého obvodu - topný výkon je úměrný druhé mocnině hodnoty proudu zátěže) a napěťový efekt způsobený poruchou topení (porucha izolačního média - topný výkon je úměrný na druhou mocninu provozního napětí). Proto velikost provozního napětí a zátěžového proudu zařízení přímo ovlivní účinnost infračervené detekce a diagnostiky poruch. Zvýšení svodového proudu může způsobit nerovnoměrné napětí v některých částech vysokonapěťového zařízení. Není-li zatížen provoz nebo je zatížení velmi nízké, způsobí, že porucha zařízení vytápění není zřejmá, i když dojde k závažnější poruše, je nepravděpodobné, že by byla vystavena charakteristickým tepelným anomáliím ve formě. Pouze pokud je zařízení provozováno při jmenovitém napětí a čím vyšší je zatížení, tím závažnější je zahřívání a nárůst teploty a tím zjevnější jsou charakteristické tepelné anomálie v místě poruchy.


Tímto způsobem by se při infračervené detekci, aby bylo možné dosáhnout spolehlivých výsledků detekce, mělo snažit zajistit, aby zařízení v provozu se jmenovitým napětím a při plném zatížení, i když to nelze provádět nepřetržitě při plném zatížení, ale také by měl být připraven na běžící program, aby při detekci předběžného testování a detekčního procesu mohlo zařízení po určitou dobu nechat běžet při plné zátěži, aby chybné části zařízení měly dostatek času na zahřátí a zajistit, aby povrch povrchu pro dosažení stabilního nárůstu teploty. Infračervená diagnostika poruchy elektrického zařízení, kritéria pro posouzení poruchy jsou často založena na nárůstu teploty zařízení při jmenovitém proudu, takže když je detekce skutečného provozního proudu nižší než jmenovitý proud, mělo by to být místo skutečného měření nárůst teploty v místě poruchy zařízení převedený na nárůst teploty jmenovitého proudu.


Zařízení povrchové infračervené měřící přístroj je prostřednictvím měření výkonu elektrického zařízení povrchového infračerveného záření, k získání informací o teplotě zařízení. A v případě infračervených diagnostických přístrojů pro příjem stejného výkonu infračerveného záření z cíle, v důsledku různé povrchové emisivity cíle, získáte různé výsledky detekce. To znamená, že při stejném zářivém výkonu platí, že čím nižší je emisivita, tím vyšší bude zobrazena teplota. Povrchová emisivita předmětu je určena především povahou materiálu a stavem povrchu (např. oxidace povrchu, nátěrový materiál, drsnost a znečištění atd.).


Pro aplikaci infračervených měřicích přístrojů pro přesné měření teploty elektrického zařízení je proto nutné znát hodnotu emisivity kontrolovaného cíle a zadat hodnotu do počítače jako důležitý parametr pro výpočet teploty nebo úpravu ε-korekční hodnotu infračerveného měřicího přístroje za účelem korigování emisivity naměřené výstupní hodnoty teploty. Eliminujte vliv emisivity na výsledky detekce dvou protiopatření: při použití infračerveného teploměru pro měření emise, která má být korigována, zjistěte hodnotu emisivity povrchu měřených součástí zařízení korekce emisivity, abyste získali spolehlivé měření teploty výsledky, zlepšit spolehlivost detekce; pro infračervenou detekci komponent zařízení s častou závadou, aby byly výsledky detekce dobře srovnatelné, můžete použít metodu pokládky vhodného nátěru ke zvýšení a stabilizaci hodnoty emisivity, abyste získali skutečnou teplotu povrchu testovaného zařízení.


Vliv atmosférického útlumu:
Měřený povrch elektrického zařízení energie infračerveného záření, přenášeného do infračervených detekčních přístrojů atmosférou, která bude vystavena atmosférické kombinaci vodní páry, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a dalších plynů, jako je molekulární absorpční útlum a vzduchem přenášené částice v vzduchem rozptýlený útlum dopadu útlumu.

 

4 infrared thermometer

 

 

Odeslat dotaz