Explicação do diagnóstico de falha do termômetro infravermelho
1. A atenuação da transmissão de energia de radiação do equipamento reduzirá a transmitância de radiação do equipamento em teste com a distância entre o instrumento de teste e o equipamento em teste, portanto a atenuação aumenta com o aumento da distância. Reduzir o contraste de radiação entre a parte defeituosa do equipamento testado e a parte normal também reduzirá a energia alvo recebida pelo termômetro infravermelho, tornando a temperatura exibida pelo instrumento menor que o valor real da temperatura do ponto defeituoso em teste, resultando em detecções perdidas ou falsas. Diagnósticos, especialmente para detecção de falhas em dispositivos com baixa elevação de temperatura.
2. Influência do ambiente e da radiação de fundo: Ao realizar a detecção infravermelha de equipamentos elétricos externos, a radiação infravermelha recebida pelo instrumento de detecção inclui não apenas a radiação emitida pela parte correspondente do próprio equipamento testado, mas também a reflexão de outras partes do o equipamento e o ambiente, bem como a radiação direta. radiação solar recebida. Essas radiações irão interferir na temperatura da parte do dispositivo a ser testada e causar erros na detecção de falhas.
3. A fim de reduzir a influência da radiação solar e a radiação do fundo circundante de alta temperatura, medidas de proteção apropriadas devem ser tomadas durante a detecção, ou um filtro de termômetro infravermelho apropriado deve ser instalado no infravermelho para filtrar o sol e outros radiação de fundo. Selecione um instrumento com parâmetros apropriados e uma distância de detecção para detecção, de modo que a parte do dispositivo em teste esteja dentro do campo de visão do instrumento, reduzindo assim a interferência da radiação de retorno.
4. A influência da atenuação atmosférica: a energia da radiação infravermelha na superfície do equipamento elétrico em teste é transmitida ao termômetro infravermelho através do corpo humano, que será absorvido e atenuado pelo vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases moléculas na combinação atmosférica e espalhadas por partículas suspensas no ar O efeito da atenuação.
5. À medida que a distância de detecção aumenta, a influência da combinação atmosférica se torna cada vez maior. Desta forma, para obter a precisão da temperatura alvo, é necessário escolher uma estação em que a atmosfera ambiente esteja relativamente seca e limpa para detecção: encurtar a distância de detecção o máximo possível sem afetar os resultados e, ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, é necessário realizar uma distância razoável para a correção dos resultados da medição de temperatura, a fim de medir o valor real da temperatura.
6. Influência das condições meteorológicas: O ambiente meteorológico severo (chuva, neve, neblina e vento forte, etc.) afetará adversamente a detecção de temperatura do equipamento de termômetro infravermelho e, muitas vezes, causará falsos fenômenos de falha. Para reduzir o impacto das condições meteorológicas, tente realizar a detecção à noite, quando não há chuva, neblina, vento e a temperatura ambiente é relativamente estável.
7. Para reduzir o impacto do ambiente e da radiação de fundo, ao usar termômetros infravermelhos em equipamentos elétricos externos, é melhor escolher dias nublados ou pôr do sol e noites sem luz. Isso pode evitar incidência direta, radiação solar refletida e espalhada; para equipamentos internos, pode ser usado para desligar a iluminação e evitar a influência de outras radiações.
8. Para superfícies de equipamentos altamente reflexivas, medidas apropriadas devem ser tomadas para reduzir o impacto na radiação solar e radiação de objetos de alta temperatura ao redor, ou alterar o ângulo de detecção para encontrar o melhor ângulo que pode evitar a reflexão para detecção.






