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Uso de un termómetro infrarrojo para diagnosticar fallas del equipo: salvaguardias

Jul 28, 2023

Uso de un termómetro infrarrojo para diagnosticar fallas del equipo: salvaguardias

 

Influencia 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 vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras moléculas de gas. 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 reducirá la transmitancia de radiación del equipo bajo prueba con la distancia entre el instrumento de prueba y el equipo bajo prueba, por lo que la atenuación aumenta con el aumento de la distancia. Reducir el contraste de radiación entre la parte defectuosa del equipo probado y la parte normal 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 defectuoso bajo prueba, lo que resultará en detección perdida o diagnóstico erróneo. 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 ambiental esté relativamente seca y limpia para la detección; acortar la distancia de detección tanto como sea posible sin afectar la precisión, y realizar ajustes razonables en los resultados de la medición de temperatura Corrección de distancia, para medir el valor de temperatura real.


Influencia de las condiciones meteorológicas: Las condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, niebla y viento fuerte, etc.) tendrán efectos adversos en la detección de temperatura del equipo y, a menudo, provocarán fenómenos de fallo falso. 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.


Influencia del entorno y la radiación de fondo: al realizar la detección por infrarrojos de equipos eléctricos exteriores, la radiación infrarroja recibida por el instrumento de detección incluye no solo la radiación emitida por la parte correspondiente del equipo probado, sino también el reflejo de otras partes del equipo. y el fondo, así como la radiación directa. Radiación solar. Estas radiaciones interferirán con la temperatura de la parte del dispositivo a probar y provocarán errores en la detección de fallas. Para reducir el impacto del medio ambiente y la radiación de fondo, al realizar la detección infrarroja in situ de equipos eléctricos exteriores, es mejor elegir días nublados o atardeceres y noches cuando no hay luz. Esto puede evitar la radiación solar directa incidente, reflejada y dispersa; para equipos de interior, se puede utilizar para 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 cambiar el ángulo de detección para encontrar el mejor ángulo que pueda evitar la reflexión para la detección. Para reducir la influencia de la radiación solar y la radiación del entorno de alta temperatura circundante, se deben tomar medidas de protección adecuadas durante la detección o se debe instalar un filtro de infrarrojos adecuado en el instrumento 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 dispositivo bajo prueba esté dentro del campo de visión del instrumento, reduciendo así la interferencia de la radiación de fondo.

 

3 non contact infrared thermometer


 

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