적외선 온도계의 원리
1. 적외선 온도계 개요
생산 과정에서 적외선 온도 측정 기술은 제품 품질 관리 및 모니터링, 장비 온라인 오류 진단 및 안전 보호, 에너지 절약 및 배출 감소에 중요한 역할을 합니다. 지난 20 년 동안 비접촉 적외선 온도계 기술이 빠르게 발전했으며 성능이 지속적으로 향상되었으며 기능이 지속적으로 향상되었으며 다양성이 계속 증가했으며 적용 범위가 계속 확장되었으며 그 수는 제품의 해마다 증가했습니다. 접촉 온도 측정 방법과 비교하여 적외선 온도계는 빠른 응답 시간, 비접촉, 안전한 사용 및 긴 수명의 장점이 있습니다. 비접촉 적외선 온도계는 휴대용, 온라인 및 스캐닝 3 시리즈를 포함하며 다양한 옵션과 컴퓨터 소프트웨어가 장착되어 있습니다. 각 시리즈에는 다양한 모델과 사양이 있습니다. 다양한 사양의 많은 온도계 중에서 사용자가 외부 온도계의 올바른 모델을 선택하는 것은 매우 중요합니다.
적외선 탐지 기술은 "9차 5개년 계획"에서 국가 과학 기술 성과의 핵심 추진 프로젝트입니다. 적외선 감지는 전원 끄기 온라인 모니터링이 필요하지 않은 첨단 감지 기술입니다. 그것은 광전 이미징 기술, 컴퓨터 기술 및 이미지 처리 기술을 통합합니다. 물체에서 방출되는 적외선을 받아 형광체 스크린에 열화상을 표시하여 물체 표면의 온도 분포를 정확하게 판단합니다. 정확성, 실시간 성능 및 신속성과 같은 장점이 있습니다. 모든 물체는 자체 분자의 움직임으로 인해 지속적으로 적외선 열 에너지를 방출하므로 일반적으로 "열화상"으로 알려진 물체 표면에 특정 온도장을 형성합니다. 적외선 진단 기술은 이 적외선 복사 에너지를 흡수하여 장치 표면의 온도 및 온도 장 분포를 측정하여 장치의 가열 상태를 판단합니다. 현재 적외선 온도계, 적외선 열화상 TV 및 적외선 열화상 카메라와 같이 적외선 진단 기술을 사용하는 많은 테스트 장비가 있습니다. 적외선 열화상 TV, 적외선 열화상 카메라 및 기타 장비는 열화상 기술을 사용하여 이 보이지 않는 "열화상"을 가시광선 이미지로 변환하여 테스트 효과를 직관적이고 고감도로 만들고 열 상태의 미묘한 변화를 감지할 수 있습니다. 장비를 정확하게 반영합니다. 장비 내부 및 외부의 가열 조건은 신뢰성이 높기 때문에 장비의 숨겨진 위험을 감지하는 데 매우 효과적입니다.
적외선 진단 기술은 전기 장비의 조기 결함 결함 및 절연 성능을 신뢰할 수 있는 예측으로 만들어 기존 전기 장비의 예방 테스트 및 유지 관리를 1950년대 구소련에서 도입한 표준 비즈니스 개발 방향으로 만듭니다. 특히, 대규모 장치 및 초고전압의 개발은 전력망의 안정성과 관련된 전력 시스템의 안정적인 작동에 대한 요구 사항이 점점 더 높아지고 있습니다. 현대 과학 기술의 지속적인 발전으로 성숙하고 매일 개선 된 후에 장거리, 비접촉, 비 샘플링, 비 분해, 정확하고 빠른 특성을 가진 적외선 상태 모니터링 및 진단 기술이 채택되었습니다. 직관적이며 전기 장비의 실시간 온라인 모니터링을 수행합니다. 대부분의 오류 모니터링 및 진단은 거의 모든 종류의 전기 장비 오류 감지를 포괄할 수 있습니다. 국내외 전력산업계의 주목을 받고 있다. 1970년대 후반에 일반적으로 사용된 가장 진보된 유지보수 시스템으로 빠르게 성장했습니다. 적외선 감지 기술의 적용은 전기 장비의 신뢰성과 효율성을 개선하고 운영 경제적 이점을 개선하며 유지 보수 비용을 줄이는 데 매우 중요합니다. 오늘날 예측 유지 보수 분야에서 널리 홍보되고 있는 좋은 방법으로 유지 보수 수준과 장비 상태를 더 높은 수준으로 향상시킬 수 있습니다.
적외선 영상 감지 기술을 사용하여 작동 중인 장비의 비접촉 감지를 수행하고 온도 필드 분포를 촬영하고 모든 부품의 온도 값을 측정하고 이에 따라 다양한 외부 및 내부 결함을 진단할 수 있습니다. 실시간 원격 측정, 정량적 측정 발전소, 변전소, 송전선로에서 운용중인 장비 및 활선 장비의 검출에 매우 편리하고 효과적입니다.
열화상 카메라를 사용하여 온라인 전기 장비를 감지하는 방법은 적외선 열화상 촬영입니다. 적외선 열화상 카메라는 비파괴 테스트, 장비 성능 테스트 및 작동 상태 파악을 위해 업계에서 사용되는 새로운 기술입니다. 녹는점이 다른 열전대 및 왁스 조각과 같은 기존의 온도 측정 방법과 비교하여 열화상 카메라는 특정 거리 내의 핫스팟 온도를 실시간으로 정량적이고 정확하게 감지할 수 있습니다. 온라인. 작동 중인 장비의 온도 구배 열화상을 고감도로 그릴 수 있고 전자기장 간섭이 없으며 현장 사용에 편리합니다. 그것은 0.05도의 고해상도로 -20도에서 2{4}}00도의 넓은 범위에 걸쳐 전기 장비의 열 유도 결함을 감지할 수 있으며, 와이어 스플라이스 또는 클립에 의해 생성된 열과 전기 장비.
충전 장비의 적외선 진단 기술은 새로운 분야입니다. 충전된 기기의 열적 효과를 이용하고 특수 기기를 이용하여 기기 표면에서 적외선 정보를 얻어 기기의 상태와 결함의 성질을 판단하는 종합 기술입니다.
2. 적외선 온도계의 기본 원리
1672년에 태양광(백색광)이 다양한 색상의 빛으로 구성되어 있음이 발견되었습니다. 동시에 Newton은 백색광보다 본질적으로 단순한 단색광을 만들었습니다. 유명한 결론. 이색성 프리즘을 사용하여 태양광(백색광)을 빨강, 주황, 노랑, 녹색, 청록, 파랑, 자주색 및 기타 색상의 단색광으로 분해합니다. 1800년 영국의 물리학자 FW Huxel은 Huxel이 열적 관점에서 다양한 색상을 연구하고 있을 때 적외선을 발견했습니다. 그는 다양한 색의 열을 연구할 때 일부러 어두운 방의 창문을 칠판으로 막고 칠판에 다이크로익 프리즘으로 사각 구멍을 냈다. 햇빛이 프리즘을 통과할 때, 그것은 색깔의 빛 띠로 분해되고 온도계는 띠의 다른 색깔에 포함된 열을 측정하는 데 사용됩니다. 주변 온도와 비교하기 위해 Huxel은 주변 온도를 측정하기 위한 비교 온도계로 유색 조명 스트립 근처에 여러 개의 온도계를 사용했습니다. 실험을 하는 동안 그는 이상한 현상을 발견했습니다. 빨간불 밖에 있는 온도계는 다른 방보다 더 높은 온도로 평가되었습니다. 시행착오 끝에 열이 가장 많이 발생하는 이 고온 영역은 항상 스트립 가장자리의 빨간불 밖에 있습니다. 그래서 그는 태양에서 방출되는 가시 광선 외에도 인간의 눈에는 보이지 않는 "핫라인"도 있다고 발표했습니다. 이 보이지 않는 "뜨거운 광선"은 적색광 외부에 있으며 적외선이라고 합니다. 적외선은 전파 및 가시광선과 같은 성질을 가진 전자기파입니다. 적외선의 발견은 자연에 대한 인간 이해의 도약이며 적외선 기술의 연구, 활용 및 개발을 위한 새롭고 넓은 길을 열어줍니다.






