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为什么电力架空高压输电线路状态监测使用红外检测服务?
架空高压输电线路是电力系统的动脉,由于输电线路接点小、距离远、背景又是高远的天空,这对我们的电力工作人员对输电线路的状态监测带来了极大的挑战。专业检测人员根据红外热像仪搭配长焦镜头等检测工具,运用红外热像仪专业测温技并结合电力专业知识,能提供具备远距离、不停电、不接触、不解体的红外检测服务并提供相应的报告分析,极大地解决了输电线路状态监测难的问题,使得红外检测服务逐渐成为电力系统高压输电线路状态监测的一种常用手段。
FLIR手持式红外热成像仪在汽车性能检测方面的应用案例
FLIR手持红外热像仪利用红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能量转换成带有温度信息的图像信号,并通过显视屏等显示工具显示红外热图像。这种红外热图像与物体表面的温度分布相对应。红外热成像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。红外热像仪能够非接触准确测温,并具有能够实时显示温度场分布的特点,使得其成为汽车设计与优化中进行热分析与评估的成熟工具。
FLIR红外热像仪在高炉炉衬上的应用案例分析
高炉是钢铁冶金企业的重要设备,高炉运行的好坏直接关乎整个钢铁厂的全部流程的运行。而高炉炉衬严重损毁则造成高炉无法继续生产。FLIR科研用红外热像仪可以快速、安全的检测炉衬磨损,为设备的维护和长久运行打下坚实的基础。
FLIR热像仪帮助公路提升道路热再生机械的工作效率
热再生技术是通过使用专业路面加热设备(如采用微波、红外等方式加热),对沥青路面进行间歇式的加热,使病害路面的温度逐步升高到适当的温度,直至其软化,再对该路面的旧有沥青混合材料进行处理,适当的添加新的高温沥青混合材料或再生剂,之后再进行碾压、整平,实现沥青路面的病害修复,现场综合养护修补的技术。
FLIR在线式红外热像仪在制造业中的恰当运用
在电子行业中,精密电阻经常被用于汽车燃油喷射系统和其他电子控制装置。精密电阻在生产过程中可能会产生弱点,并将导致电子装置发生故障,在线式红外热像仪能够对每个电阻进行自动检测。
如何使用FLIR红外热像仪检测电气化铁路中的接触网
接触网是电气化铁路的重要组成部分,主要为电气化机车提供动力;接触网的连接件由于受外界因素的影响容易发生过热,严重时会导致供电中断,引发列车停运事故;FLIR红外热像仪可以在远距离对接触网进行温度检测,及时发现隐患,避免事故的发生。
如何在石油化工行业高效的应用FLIR红外热成像仪设备
FLIR红外热成像仪(以下简称热成像仪)是的光电子技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品,具有测温速度快、灵敏度高、测温范围广、形象直观、非接触等优点,是目前石化行业检测领域较为有效的手段之一。
FLIR红外热像仪助力纸生产线实现自动化精益生产
美国菲力尔(FLIR)公司联合日本Point Grey公司及当地系统集成商,通过 FLIR Ax5系列红外热像仪和Point Grey相机,共同构建了高度热熔粘接剂粘结不佳的检查系统,以低成本实现了热熔粘接剂粘结状态的检查,用户可以通过检查系统及时发现生产线上有问题的产品并且自动剔除,实现自动化精益生产。
铸造企业用红外热像仪确保企业安全
FLIR TG165红外成像测温仪,搭载了FLIRLepton?微型红外热像仪机芯,能够有效帮助用户识别热点,可靠地测量温度,以及储存生成报告所需的图像和数据。其距离系数比为24:1,用户可在更安全的距离范围内获取精确的读数。TG165手持式热像仪配有直观的菜单图标和双激光指示器,操作十分简便。
使用红外摄像机红外检测焊接样品的缺陷
本文介绍一种红外无损检测方法,该方法通过外部激发测量对象(光、超声、涡流、电流、热弹性等),使其产生温度变化,然后使用红外摄像机检测测量对象内部的缺陷、裂纹、接合状态、内部剥离、密度变化和涂膜厚度等。
红外热像仪:快速可靠的太阳能电池板检查工具
 红外热像仪:快速可靠的太阳能电池板检查工具   热像仪检查太阳能电池板规程   在研制和生产阶段,太阳能电池是靠通电或使用闪光灯来激活。这确保了充分的热对比度,用于热成像测量。但这种方法不能用于实地检查太阳能电池板,因此操作员必须确保有足够的太阳能。   为了在实地检查太阳能电池时获得充分的热对比度,需要500W/m2以上的太阳辐照度。要获得较好结果,建议准备好700W/m2太阳辐照度。太阳辐照度以kW/m2为单位,描述了一个表面的瞬间入射能量,该能量可用
红外热像仪应用于新型丝状材料研究和加工领域
 红外热像仪应用于新型丝状材料研究和加工领域   红外热像仪应用在新型丝状材料低温熔融研究和加工方面,丝状材料在熔融时,需要检测从融化出口至一定长度内的温度分布状态,为材料的特性和质量的分析提供温度依据。但丝状材料通常较细,加上受到容器尺寸的限制,要想清晰地拍摄有难度。 红外热像仪检测案例: 新型丝状材料在容器内260℃环境下熔融,通过容器底部的出料口向下产出,需要对该材料在出料口处直至1cm 距离的温度分布进行检测和分析,以确保该材料的强度和韧度等技术指标。 &
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