Termómetro infrarrojo diagnostica correctamente fallas en equipos
Los termómetros infrarrojos pueden diagnosticar correctamente fallas en los equipos. Los termómetros infrarrojos pueden diagnosticar correctamente fallas en los equipos. Los termómetros infrarrojos pueden diagnosticar correctamente fallas en los equipos.
La cuestión central del diagnóstico por infrarrojos de fallas de equipos requiere obtener con precisión la distribución de temperatura del equipo bajo prueba o los valores de temperatura y los valores de aumento de temperatura de los puntos relacionados con fallas. Esta información de temperatura no es solo la base para juzgar si el equipo está defectuoso, sino también la base objetiva para juzgar el atributo, la ubicación y la gravedad de la falla. Por lo tanto, el cálculo y la corrección razonable de la temperatura de las partes del equipo bajo prueba relacionadas con fallas es un vínculo clave para mejorar la precisión de la temperatura de la superficie del equipo de detección. Sin embargo, cuando la detección infrarroja de equipos se realiza en el sitio, debido a cambios en las condiciones de detección e influencias ambientales, el mismo equipo puede obtener resultados diferentes debido a diferentes condiciones de detección. Por lo tanto, para mejorar la precisión de la detección infrarroja, se deben tomar las contramedidas y medidas correspondientes durante el proceso de detección in situ o durante el análisis y procesamiento de los resultados de la detección, o se deben seleccionar buenas condiciones de detección, o se deben realizar correcciones razonables. hecho a los resultados de la detección en el sitio. Generalmente, necesitamos aplicar termómetros infrarrojos específicamente en función de las siguientes condiciones e influencias:
Efectos de la atenuación atmosférica:
La energía de la radiación infrarroja en la superficie del equipo eléctrico bajo prueba se transmite al instrumento de detección de infrarrojos a través de la atmósfera, que se verá afectada por la atenuación de la absorción de moléculas de gas como vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono en la combinación atmosférica. y la atenuación de la dispersión de partículas suspendidas en el aire.
La atenuación de la transmisión de energía de radiación del equipo aumenta con la distancia entre el instrumento de detección y el equipo bajo prueba, lo que reducirá la transmitancia de radiación del equipo bajo prueba, por lo que la atenuación aumenta con la distancia. Reducir el contraste de radiación entre la parte defectuosa y la parte normal del equipo que se está probando también reducirá la energía objetivo recibida por el instrumento infrarrojo, lo que hará que la temperatura mostrada por el instrumento sea inferior al valor de temperatura real del punto de falla que se está midiendo. , lo que da como resultado una detección o un diagnóstico erróneos. Especialmente para detectar fallas en equipos con bajo aumento de temperatura. A medida que aumenta la distancia de detección, la influencia de la combinación atmosférica será cada vez mayor. De esta manera, para obtener la precisión de la temperatura objetivo, es necesario elegir una estación en la que la atmósfera ambiente esté relativamente seca y limpia para la detección; la distancia de detección debe acortarse tanto como sea posible sin afectar la temperatura; al mismo tiempo, es necesario realizar una corrección de distancia razonable en los resultados de la medición de temperatura. , para medir el valor de temperatura real.
Efecto de las condiciones meteorológicas:
Los entornos meteorológicos hostiles (lluvia, nieve, niebla, viento fuerte, etc.) tendrán un impacto adverso en la detección de temperatura del equipo y, a menudo, darán síntomas de falla falsos. Para reducir el impacto de las condiciones meteorológicas, intente realizar la detección durante la noche, cuando no haya lluvia, niebla, viento y la temperatura ambiente sea relativamente estable.
Efectos del medio ambiente y la radiación de fondo:
Al realizar pruebas infrarrojas de equipos eléctricos exteriores, la radiación infrarroja recibida por el instrumento de prueba incluye, además de la radiación emitida por la parte correspondiente del equipo que se inspecciona, los reflejos de otras partes del equipo y el fondo, así como la radiación directa. radiación solar entrante. Estas radiaciones provocarán interferencias en la temperatura de la pieza a medir en el equipo y provocarán errores en la detección de fallos. Para reducir el impacto del medio ambiente y la radiación de fondo, cuando realice pruebas infrarrojas en el sitio de equipos eléctricos exteriores, intente realizarlas en días nublados o durante el atardecer y la noche cuando no hay luz. Esto puede evitar la influencia de la radiación solar directa incidente, reflejada y dispersa; para equipos interiores, puede apagar la iluminación y evitar la influencia de otras radiaciones. Para superficies de equipos altamente reflectantes, se deben tomar medidas adecuadas para reducir el impacto sobre la radiación solar y la radiación de los objetos circundantes de alta temperatura, o se debe cambiar el ángulo de detección para encontrar el mejor ángulo para evitar la reflexión para la detección. Para reducir el impacto de la radiación solar y el fondo circundante de alta temperatura, se deben tomar medidas de protección adecuadas durante la detección o se deben instalar filtros de infrarrojos apropiados en los instrumentos de medición de infrarrojos para filtrar el sol y otras radiaciones de fondo. Seleccione un instrumento con parámetros apropiados y una distancia de detección para la detección de modo que la parte del equipo que se está probando esté dentro del campo de visión del instrumento, reduciendo así la interferencia de la radiación de fondo.






