利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。它可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。

测温管是利用带电设备的致热效应,采用专用设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进而判断设备状况和缺陷性质的一门综合技术。

测温管造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
管工作 i5-3570处理器,4GB内存/1600MHz DDR3,500GB硬盘 查看价格 查看价格

联想

0% 广州丹诚科技有限公司
管工作 Intel多核处理器(工作站),原装正品,百兆服务器适配卡,含网软件 查看价格 查看价格

奇东锐腾

0% 深圳市蜂族科技有限公司
管工作 CPU≥酷睿i3 内存≥4GB 硬盘≥320G 液晶显示器≥22′ 查看价格 查看价格

0% 广州皓粤电子设备有限公司
测温配件 品种:测温配件,包装:192,说明:1" 查看价格 查看价格

奥华

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测温配件 品种:测温配件,包装:420,说明:1/2" 查看价格 查看价格

奥华

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真空捏合机工作原理 NHJ 查看价格 查看价格

0% 山东龙兴化工机械集团有限公司
二氧化氯发生器原理--工作原理 650*440*1000/LSYF PVC 查看价格 查看价格

绿思源

0% 潍坊绿思源环保设备有限公司
测温功能 品种:断路器附件;系列:CV2-12(i);规格:温度接收模块安装在开关柜上; 查看价格 查看价格

常熟开关

0% 上海西屋开关有限公司
材料名称 规格/型号 除税
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工日 广州市2022年10月信息价
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工日 深圳市2022年10月信息价
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工日 深圳市2022年9月信息价
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工日 广州市2022年5月信息价
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工日 深圳市2022年4月信息价
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工日 广州市2022年3月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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供应商 报价地区 最新报价时间
管工作 管工作站|3个 1 查看价格 - 广东  梅州市 2010-12-31
管工作 1、名称:网管工作站|1套 1 查看价格 广州赛瑞电子有限公司 广东  惠州市 2021-06-23
管工作 Intel多核处理器(工作站),原装正品,百兆服务器适配卡,含网软件|3374套 1 查看价格 深圳市蜂族科技有限公司 广东  深圳市 2015-07-31
管工作 Intel多核处理器(工作站),原装正品,百兆服务器适配卡,含网软件|1套 1 查看价格 深圳市蜂族科技有限公司 广东  深圳市 2014-12-02
管工作 Intel多核处理器(工作站),原装正品,百兆服务器适配卡|1.0个 3 查看价格 深圳市信科威科技有限公司    2017-04-25
管工作 Intel多核处理器(工作站),原装正品,百兆服务器适配卡|3.0台 3 查看价格 深圳市信科威科技有限公司    2017-04-10
管工作 1.名称:物管工作2.规格:CPU I5,硬盘2T,集成显卡、8G内存;Windows10 操作系统,22寸液晶显示屏,鼠标键盘等.|1台 1 查看价格 广州五洋计算机信息有限公司 广东   2020-05-22
管工作 1、网管工作2、机箱:多媒体主机,桌面安装3、主机:多核CPU,4GB内存,硬盘1TB集显,千兆网卡,DVD光驱4、外设:110标准键盘,17"LCD显示器5、软件:简体中文图像视窗操作系统|1套 1 查看价格 北京博伟伟业科技有限责任公司 广东  深圳市 2018-08-17

测温管采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备非常方便、有效。

测温管技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。

测温管工作原理常见问题

  • 晶闸管工作原理

    晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。晶闸管为半控型电力电子器件,它的工作条件如下:1...

  • 问问,abs文氏管工作原理是啥

    规格:按要求型号:125*300数量:1000品牌:鹏翔包装:按要求价格:3文氏管是文丘里管的简称,文氏管工作原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致...

  • 磁控管工作原理是什么?

    磁控管通常工作在π模,相邻两个谐振腔腔口处微波电场相位正好相差180°,即微波电场方向正好相反。虽然这种微波场为驻波场,但在π模的情况下,相当于两个相同的微波场在圆周上沿相反的方向运动,两个场的相速值...

测温管工作原理文献

LED数码管工作原理及控制 LED数码管工作原理及控制

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LED数码管工作原理及控制

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风机盘管工作原理 风机盘管工作原理

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风机盘管工作原理 风机盘管原理图 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机 组,风机盘管贴近我们的家居生活, 在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管, 它不停 的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。 风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制: 使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、 运算,自动控制 电动两 /三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控 制系统水流或风量达到恒温。 风机盘管系统工作原理 风机盘管主要由风机, 换热盘管和机壳组成, 按风机盘管机外静压可分为标准型和高静 压型、按换热盘管排数可分为两排和三排, 换热盘管一般是采用铜管串铝翅片

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在测温学中,就温度传感器或温度计与被测温场之间的关系而言,测温方法可以分为两娄:接触测温法和非接触测温法。热辐射是指一个物体或热力学系统处于热平衡状态下的辐射,因此也称为平衡辐射。

常用的辐射温度计有光学高温计,光电高温计,全辐射温度计和比色温度计。

光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高而增长的原理,在选定的有效波长上进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。

工业用途的测温锥(测温三角锥):

在世界范围内广泛应用于窑炉的测温锥(测温三角锥)保证用户的窑炉的烧制过程在自己的控制中,测温锥(测温三角锥)测定了烧制过程,是温度和时间的综合效应。测温锥(测温三角锥)为用户提供了烧制过程的直观保证,确保烧制过程每一天都一致。尽量减小废料、保证最大的产出以及确保最大的利润,是我们追求的目标,Orton的测温锥(测温三角锥)能帮助你达到目标 。

测温锥使用

在使用中,当窑炉放置产品时标准测温锥(测温三角锥)被放置在产品旁边;如果测温锥(测温三角锥)测量的目的是测量顶部-底部、边缘-边缘之间的温度差,因此 测温锥(测温三角锥)必须放置在整个窑炉车上。如果温度是均匀的,目的是每一车、每一炉的比较,必须将测温锥(测温三角锥)放置在窑炉车的同一位置;烧制结束后,测量 测温锥(测温三角锥)弯曲的角度。比较好的方法是测温锥(测温三角锥)的弯曲角度要大于20°、但必须小于100°。对于大部分的质量控制来说,测温锥(测温三角锥)弯曲角度的测量得到的温度偏差在5℃以内,是足够了。Orton提供的表格可以将弯曲角度转化为 温度。应该注意以下几点:

用户在选择适合自己窑炉的测温锥(测温三角锥)时一定要事先经过试验来找出适合本窑炉的测温锥(测温三角锥)。

测温锥(测温三角锥)的锥号越大其弯倒时效温度就越高,从安全使用要求来规定,每次放置3个相邻锥号为一组,中间锥号为窑炉要求烧结的时效温度。

烧结完成时,测温锥(测温三角锥)的直观反映为:低号测温锥(测温三角锥)全弯倒为警戒;中间号测温锥(测温三角锥)弯倒90度左右(可以自定)为测定时效温度;高号 测温锥(测温三角锥)略弯为指示。

测温锥表示方法

测温锥(测温三角锥)是由100多种成分精心配置的锥体,测温锥(测温三角锥)在一个相对小的温度区间内弯曲,最终的弯曲位置是测温锥(测温三角锥)吸收的热量的量度。我们通常用测温锥(测温三角锥)的号作为测温锥(测温三角锥)的热度表示,最低的测温锥(测温三角锥)号为O22、而最高热度的测温锥(测温三角锥)则是42号,测温锥(测温三角锥)的最初号码为1至20号,O放在号码的前面表示温度较低,因此比O1测温锥(测温三角锥)温度低的测温锥(测温三角锥)是O2,这样一直到O22。

测温锥测温锥的弯曲

温度和时间以及气氛会影响测温锥(测温三角锥)的最终弯曲位置。当然温度是一个主要因素,我们所指的温度是时效温度,因为实际的烧制条件是变化的,采用Orton提供的图标并且知道升温速率,可以根据 测温锥(测温三角锥)的最终弯曲位置确定时效温度。Orton带底座的测温锥(测温三角锥)弯曲角度的标准偏差为2.4°,相当于温度的标准偏差仅为2℃。

测温锥应用举例

测温锥(测温三角锥)评价窑炉

大部分的窑炉的顶部和底部之间是有温度差异的,温度差异的大小依赖于窑炉的设计、加热电阻的使用年限、窑炉中陶瓷制品的放置和分布。一般来说,窑炉有较大的温度差异,把测温锥(测温三角锥)放置在底部、中部和顶部的架上来测定在烧制过程中到底有多少温度差异,烧制后,仔细观察测温锥(测温三角锥)的情况:如果在底部的支架上,导锥只是弯曲了一半说明陶瓷烧制的温度偏低了半个热度;如果顶部架上的导锥弯曲了一半,说明烧制过程偏高了半个热度,顶部和底部的测温锥(测温三角锥)却是存在温度差异。如果你发现了差异,改变陶瓷制品的放置方式来减小这种温度差异,增加一个向下的通风也会平衡窑炉内的温度。

检查“窑炉看管器”(Kiln Sitter)的性能

当小号测温锥(测温三角锥)在传感棒下方受到足够热量并完全弯曲时,“窑炉看管器”会切断窑炉的电源。测温锥(测温三角锥)的弯曲是由于传感棒的重力作用所致,由于“窑炉看管器”中的测温锥(测温三角锥)放置在窑炉墙(靠近加热元件),受到的热量比证据测温锥(测温三角锥)高,可以更早切断窑炉电源的,在“窑炉看管器”附近采用使用3-测温锥(测温三角锥)系统来测定“窑炉看管器”和窑炉架之间的差异。

检查温控仪的性能

电子温控仪将窑炉温度升到所需的温度,温控仪测试温度通过埋在耐火墙中的热电偶得到的。带底座的证据测温锥(测温三角锥)可以确认温控仪是否控制正确。将测温锥(测温三角锥)放置在热电偶附近,烧制结束后,检查测温锥(测温三角锥)是否完全地弯曲了。Orton保证了温控仪,无论如何,我们还是建议用户在每一次的烧制过程中放置一个测温锥(测温三角锥)确保窑炉达到所需的温度。温控仪依赖于温度的正确测量以及合适的升温程序,大部分温控仪采用K型热电偶,有可能不能给出一个正确的温度值,而且在使用后较长时候后,会发生变化。

带底座的证据测温锥(测温三角锥)

Orton向用户推荐带底座的证据 测温锥(测温三角锥),因为带底座的测温锥(测温三角锥)使用方便,测试的重复性好。许多用户在每次烧制时都只使用带底座的测温锥(测温三角锥)来检验窑炉的变化,可以不必使用3-测温锥(测温三角锥)的系统来检查窑炉中的温度变化,当窑炉中的一半的 测温锥(测温三角锥)表现出不同时,表明窑炉出现问题,需要解决。这样的话,可以将及时解决问题以避免更大的问题。测温锥(测温三角锥)是监测窑炉的最简单、最经济的方法。 2100433B

红外测温仪器的种类

红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。60年代我国研制成功第一台红外测温仪,1990年以后又陆续生产小目标、远距离、适合电业生产特点的测温仪器,美国生产的雷泰测温仪;国产的TI51/41系列红外测温仪等也有较广泛的应用。

红外测温仪工作原理

了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。

一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布--与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。

物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。

影响发射率的主要因纱在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。

当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。

红外系统:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

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