福禄克红外热成像技术在设备维护中的应用

本文摘要:痉挛经常是设备损毁或功能故障的早期征兆,这使它沦为在预测性确保(PDM)计划中所监控的一个关键性能参数。展开红外热像预测性确保的技术人员定期对关键设备的温度展开检查,从而可以随时间追踪设备的运行状况,并较慢发现异常读数以便更进一步检查。 通过监控设备性能并在必须时决定确保,可减少因设备故障而再次发生的非计划性投产的可能性,增加维护费用和设备修理的成本,缩短设备资产的寿命,并最大限度地提升确保效果和生产能力。

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痉挛经常是设备损毁或功能故障的早期征兆,这使它沦为在预测性确保(PDM)计划中所监控的一个关键性能参数。展开红外热像预测性确保的技术人员定期对关键设备的温度展开检查,从而可以随时间追踪设备的运行状况,并较慢发现异常读数以便更进一步检查。

通过监控设备性能并在必须时决定确保,可减少因设备故障而再次发生的非计划性投产的可能性,增加维护费用和设备修理的成本,缩短设备资产的寿命,并最大限度地提升确保效果和生产能力。  一、红外热像技术原理  1800年英国的天文学家WilliamHerschel用分光棱镜将太阳光分解成从红色到紫色的单色光,依序测量有所不同颜色光的热效应。他找到,当水银温度计后移到红色光边界以外,人眼见不知任何光线的黑暗区的时候,温度反而比红光区更高。重复试验证明,在红光外侧,显然不存在一种人眼见不知的热线,后来称作红外线,也就是红外电磁辐射。

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自然界任何物体,只要温度低于绝对零度(-273.15C),就不会以电磁辐射的形式在十分长的波长范围内升空能量,产生电磁波(辐射能)。  红外线在大气中击穿较为好的波段,一般来说称作大气窗口。

红外热光学检测技术,就是利用了所谓的大气窗口。短波窗口在1~5m之间,而长波窗口则是在8~14m之间。  从普朗克定律可以获知,物体的温度越高,其电磁辐射得峰值能量就就越偏向短波方向,故红外热像仪,尤其是借以建筑检测得红外热像仪,其工作波段一般来说在8-14m的长波波段,建筑用红外检测的温度范围一般在-20-100℃范围内。

  红外热像仪是一种新型的光电观测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,较慢定位故障,并且在专业的分析软件的协助下,可展开分析,已完成建筑节能、安全性检测和电气预防性确保工作。  热像仪由两个基本部分构成:光学器件和探测器。


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