+86-18822802390

Foutdiagnose van infraroodthermometers Correct gebruik

Feb 29, 2024

Foutdiagnose van infraroodthermometers Correct gebruik

 

Aanbevolen door de infraroodthermometer, apparatuurstoring, infrarooddiagnose van de meest kernproblemen, de vereiste om nauwkeurig de temperatuurverdeling van het te testen apparaat te verkrijgen of foutgerelateerde punttemperatuurwaarden en temperatuurstijging. Deze temperatuurinformatie vormt niet alleen de basis voor het vaststellen van de aan- of afwezigheid van storingen in de apparatuur, maar ook de objectieve basis voor het bepalen van de storingsattributen, locatie en ernst. Daarom zijn de gemeten apparatuurstoringsgerelateerde delen van de temperatuurberekening en redelijke correctie het verbeteren van de nauwkeurigheid van de oppervlaktetemperatuur van de detectieapparatuur is een belangrijke schakel. Op het gebied van infrarooddetectie van apparatuur kan het, als gevolg van veranderingen in de detectieomstandigheden en de impact op het milieu, echter leiden tot dezelfde apparatuur als gevolg van verschillende detectieomstandigheden en tot verschillende resultaten leiden. Om de nauwkeurigheid van infrarooddetectie te verbeteren, is het daarom noodzakelijk om passende tegenmaatregelen en maatregelen te nemen of goede detectieomstandigheden of redelijke correcties te selecteren op de detectie van de resultaten van het velddetectieproces of de analyse en verwerking van de resultaten.


Wat de impact is van de bedrijfstoestand van elektrische apparatuur:
Storingen in elektrische apparatuur zijn over het algemeen stroomeffecten veroorzaakt door verwarmingsstoringen (storing in geleidingscircuit - verwarmingsvermogen is evenredig met het kwadraat van de waarde van de belastingsstroom) en spanningseffecten veroorzaakt door verwarmingsstoringen (storing in isolatiemedium - verwarmingsvermogen is proportioneel tot het kwadraat van de bedrijfsspanning). Daarom zal de grootte van de bedrijfsspanning en de belastingsstroom van de apparatuur rechtstreeks van invloed zijn op de effectiviteit van infrarooddetectie en foutdiagnose. De toename van de lekstroom kan in sommige delen van de hoogspanningsapparatuur een ongelijkmatige spanning veroorzaken. Als er geen belaste werking is of als de belasting erg laag is, zal de verwarming van de apparatuur niet voor de hand liggend zijn, zelfs als er een ernstiger defect is, is het onwaarschijnlijk dat deze wordt blootgesteld aan de karakteristieke thermische afwijkingen in de vorm van. Alleen wanneer de apparatuur op de nominale spanning wordt gebruikt, en hoe hoger de belasting, hoe ernstiger de opwarming en temperatuurstijging, en hoe duidelijker de karakteristieke thermische afwijkingen op het punt van falen worden blootgelegd.


Op deze manier moet bij de infrarooddetectie, om betrouwbare detectieresultaten te kunnen bereiken, worden geprobeerd ervoor te zorgen dat de apparatuur in de nominale spanning en bij volledige belasting werkt, zelfs als dit niet continu bij volledige belasting kan worden gedaan, maar moet ook voorbereid zijn op een lopend programma, zodat bij het detecteren van het pre-testen en het detectieproces de apparatuur gedurende een bepaalde periode onder volledige belasting kan laten draaien, zodat de defecte onderdelen van de apparatuur voldoende tijd hebben om op te warmen en ervoor zorgen dat het oppervlak van het oppervlak een stabiele temperatuurstijging bereikt. Infrarooddiagnose bij elektrische apparatuur, de criteria voor foutbeoordeling zijn vaak gebaseerd op de temperatuurstijging van de apparatuur bij nominale stroom, dus wanneer de detectie van de werkelijke bedrijfsstroom lager is dan de nominale stroom, moet dit de plaats zijn van de daadwerkelijke meting van de temperatuurstijging van het apparatuurfoutpunt omgezet in de temperatuurstijging van de nominale stroom.


Apparatuur oppervlakte-infrarood meetinstrument is door het meten van het infraroodstralingsvermogen van elektrische apparatuur, om informatie over de temperatuur van de apparatuur te verkrijgen. En in het geval van infrarood-diagnostische instrumenten die hetzelfde infraroodstralingsvermogen van het doel ontvangen, zullen vanwege de verschillende oppervlakte-emissiviteit van het doel verschillende detectieresultaten worden verkregen. Dat wil zeggen: voor hetzelfde stralingsvermogen geldt: hoe lager de emissiviteit, hoe hoger de temperatuur zal worden weergegeven. De oppervlakte-emissiviteit van een object wordt voornamelijk bepaald door de aard van het materiaal en de toestand van het oppervlak (bijvoorbeeld oxidatie van het oppervlak, coatingmateriaal, ruwheid en vervuiling, enz.).


Om infraroodmeetinstrumenten toe te passen om de temperatuur van elektrische apparatuur nauwkeurig te meten, is het daarom noodzakelijk om de waarde van de emissiviteit van het geïnspecteerde doel te kennen en de waarde in de computer in te voeren als een belangrijke parameter voor het berekenen van de temperatuur of het aanpassen ervan. de ε-correctiewaarde van het infraroodmeetinstrument om de emissiviteit van de gemeten temperatuuruitvoerwaarde te corrigeren. Elimineer de impact van emissiviteit op de detectieresultaten van de twee tegenmaatregelen: bij gebruik van een infraroodthermometer voor meting, de te corrigeren emissie, ontdek de emissiviteitswaarde van het oppervlak van de gemeten apparatuurcomponenten emissiviteitscorrectie, om een ​​betrouwbare temperatuurmeting te verkrijgen resultaten, verbeteren de betrouwbaarheid van de detectie; voor infrarooddetectie van storingsfrequente apparatuurcomponenten, om ervoor te zorgen dat de detectieresultaten goed vergelijkbaar zijn, kunt u de methode gebruiken om de juiste verf te leggen om de emissiviteitswaarde te verhogen en te stabiliseren, om de werkelijke temperatuur van het oppervlak te verkrijgen van de apparatuur die wordt getest.


Het effect van atmosferische verzwakking:
Het gemeten oppervlak van de infraroodstralingsenergie van de elektrische apparatuur, doorgegeven aan de infrarooddetectie-instrumenten via de atmosfeer, die onderhevig zal zijn aan atmosferische combinaties van waterdamp, kooldioxide, koolmonoxide en andere gassen zoals verzwakking van moleculaire absorptie en deeltjes in de lucht in de lucht. lucht verspreide verzwakking van de impact van de verzwakking.

 

4 infrared thermometer

 

 

Aanvraag sturen