+86-18822802390

Prawidłowe użycie termometrów na podczerwień do diagnozowania usterek sprzętu

Jan 15, 2024

Prawidłowe użycie termometrów na podczerwień do diagnozowania usterek sprzętu

 

Podstawowym problemem diagnostyki w podczerwieni usterek sprzętu zalecanej przez termometry na podczerwień jest dokładne uzyskanie rozkładu temperatury badanego sprzętu lub wartości temperatur i wartości przyrostów temperatury w punktach związanych z uszkodzeniami. Informacje o temperaturze stanowią nie tylko podstawę do oceny, czy sprzęt jest uszkodzony, ale także obiektywną podstawę do oceny atrybutu, lokalizacji i wagi usterki. Dlatego obliczenie i rozsądna korekta temperatury uszkodzonych części testowanego sprzętu jest kluczowym elementem poprawy dokładności temperatury powierzchni sprzętu wykrywającego. Jednakże, gdy detekcja sprzętu w podczerwieni jest wykonywana na miejscu, ze względu na zmiany warunków detekcji i wpływy środowiska, ten sam sprzęt może uzyskiwać różne wyniki ze względu na różne warunki detekcji. Dlatego też, aby poprawić dokładność detekcji w podczerwieni, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze i środki podczas procesu detekcji na miejscu lub podczas analizy i przetwarzania wyników detekcji, lub wybrać dobre warunki detekcji, lub też należy zastosować rozsądne poprawki do wyników wykrywania na miejscu.


Wśród nich wpływ stanu pracy urządzeń elektrycznych:
Usterki sprzętu elektrycznego to zazwyczaj awarie ogrzewania spowodowane działaniem prądu (usterki w obwodach przewodzących – moc grzewcza jest proporcjonalna do kwadratu wartości prądu obciążenia) oraz awarie ogrzewania spowodowane wpływem napięcia (wady medium izolacyjnego – moc grzewcza jest proporcjonalna do kwadratu wartości prądu obciążenia). napięcie robocze). Proporcjonalny). Dlatego napięcie robocze i prąd obciążenia sprzętu będą miały bezpośredni wpływ na wyniki wykrywania podczerwieni i diagnozowania usterek. Wzrost prądu upływowego może powodować nierówne napięcie w częściach sprzętu wysokiego napięcia. Jeśli nie ma działania obciążenia lub obciążenie jest bardzo niskie, nagrzewanie się awarii sprzętu nie będzie oczywiste. Nawet jeśli nastąpi poważna awaria, nie zostanie ona ujawniona w postaci charakterystycznych anomalii termicznych. Tylko wtedy, gdy sprzęt pracuje przy napięciu znamionowym i obciążeniu jest większe, wytwarzanie ciepła i wzrost temperatury staną się poważniejsze, a charakterystyczne anomalie termiczne w miejscu uszkodzenia staną się bardziej widoczne.


W ten sposób, wykonując detekcję w podczerwieni, aby uzyskać wiarygodne wyniki detekcji, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby sprzęt pracował przy napięciu znamionowym i pełnym obciążeniu. Nawet jeśli nie jest możliwe osiągnięcie ciągłej pracy przy pełnym obciążeniu, należy przygotować plan działania ułatwiający wykrycie w trakcie wykrywania. Podczas procesu wstępnego uruchomienia i testowania sprzęt może pracować przez pewien czas przy pełnym obciążeniu, tak aby wadliwa część urządzenia miała wystarczająco dużo czasu na nagrzanie się i zapewnienie stabilnego wzrostu temperatury jej powierzchni. Podczas diagnostyki usterek sprzętu elektrycznego w podczerwieni standard oceny usterek często opiera się na wzroście temperatury sprzętu przy prądzie znamionowym. Dlatego też, gdy rzeczywisty prąd roboczy podczas wykrywania jest mniejszy niż prąd znamionowy, wzrost temperatury punktu uszkodzenia urządzenia faktycznie zmierzony na miejscu powinien zostać przeliczony na prąd znamionowy. Wzrost temperatury prądu.


Przyrządy do pomiaru podczerwieni na powierzchni sprzętu uzyskują informacje o temperaturze sprzętu poprzez pomiar mocy promieniowania podczerwonego na powierzchni sprzętu elektrycznego. Kiedy przyrząd diagnostyczny na podczerwień otrzyma od celu tę samą moc promieniowania podczerwonego, uzyskane zostaną różne wyniki detekcji ze względu na różną emisyjność powierzchni celu. Innymi słowy, przy tej samej mocy promieniowania, im niższa emisyjność, tym wyższa będzie wyświetlana temperatura. Ponieważ emisyjność powierzchni obiektu zależy głównie od właściwości materiału i stanu powierzchni (takich jak utlenienie powierzchni, materiał powłoki, chropowatość i stan zanieczyszczenia itp.).


Dlatego, aby dokładnie zmierzyć temperaturę sprzętu elektrycznego za pomocą przyrządów do pomiaru podczerwieni, należy znać wartość emisyjności kontrolowanego obiektu i wprowadzić tę wartość do komputera jako ważny parametr do obliczenia temperatury lub wyregulować ε wartość korekcji przyrządu pomiarowego na podczerwień w celu dokładnego pomiaru mierzonej temperatury. Wartość wyjściowa temperatury jest korygowana pod kątem emisyjności. Dwa środki zaradcze mające na celu wyeliminowanie wpływu emisyjności na wyniki wykrywania: W przypadku stosowania termometru na podczerwień do pomiaru należy skorygować emisję oraz znaleźć wartość emisyjności powierzchni badanego elementu i skorygować emisyjność, aby uzyskać wiarygodną temperaturę pomiar. W rezultacie poprawia się niezawodność wykrywania; w przypadku elementów sprzętu, w których występują częste awarie detekcji podczerwieni, aby wyniki detekcji były dobrze porównywalne, można zastosować metodę nałożenia odpowiedniej farby w celu zwiększenia i ustabilizowania wartości emisyjności, tak aby uzyskać zmierzoną rzeczywistą temperaturę urządzenia powierzchnia.

 

4 infrared thermometer

Wyślij zapytanie