енергия 28 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 Р Е К Л А М А камера с висока геометрична разделителна способност. Устройства, използвани в енергетиката Инфрачервеният термометър в най-основната си форма се състои от леща, която фокусираинфрачервенототоплинноизлъчване върху детектор, който превръща излъчваната енергия в цветово кодиран сигнал. Инфрачервените термометри са проектирани да измерват температурата от разстояние, предотвратявайки необходимостта от контакт с обекта, който се измерва. Днес има различни конфигурации на инфрачервени термометри за конкретни приложения. Известен още като пирометър, точковият инфрачервен термометър наподобява ръчен радарен пистолет и се използва за откриване и измерване на температурата на определено място на повърхността. Точковите инфрачервени термометри са идеални за измерване на топлинно излъчване върху труднодостъпни компоненти, работещи при екстремни условия. Важни за работата на точковите инфрачервени термометри са зрителното поле и разстояние до обекта, коитотрябва да се вземат предвидприизвършване на измерването и след това при интерпретиране на данните. Системите от инфрачервени скенери сканират по-големи площи и често се използват в производствени инсталации с конвейери. Сканирането на предмети върху конвейерна лента или листове от стъкло или метал, излизащи от пещ, са често срещани приложения на такива системи. Инфрачервените камери за термично изображение представляват тип радиационен термометър, използван за измерване на температура в множество точки на голяма площ и създаване на двумерни термографски изображения. Тези камери притежават значително по-сложен софтуер и материала. Пулсовата термография използва импулси, за да локализира препятствия, блокиращи топлинния поток в компонент. С въвеждането на акустични вълни в машина или компонент, вибротермографията може да определи къде може да са се образували пукнатини в материала. Смущението, причинено отакустичната енергия, създаватриене между двата грапави ръба от двете страни на пукнатината. Това произвежда топлина, която се открива от инфрачервената камера. Подобно на много от другите техники, заключващата (lock-in) термография изисква външен източник на енергия (светлина, звук, топлина и др.) и се прилага към повърхността на компонента, за да се открият аномалии под повърхността. Макар да отнема повече време от предишните техники, тя може да даде видимост при компоненти с по-дебели стени. Когато се използва заключваща техника, времето за измерване значително се увеличава в съответствие с планираната разделителна способност в сравнение с измерването в реално време и може да отнеме няколко минути. Поради това е особено полезно, ако тези видове измервания могат да се правят едновременно с широкоформатна ȿɞɢɧ ɧɚɞɟɠɞɟɧ ɩɚɪɬɧɶɨɪ ɩɪɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ȼ ɉɅɘɋ www.v-plus.biz
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==