Termiske kameraer forklart
Termiske kameraer er enheter som oversetter termisk energi (varme) til synlig lys for å analysere et bestemt objekt eller scene. Bildet som produseres er kjent som et termogram og analyseres gjennom en prosess som kalles termografi. Termiske kameraer er sofistikerte enheter som behandler bildet og viser det på en skjerm. Disse bildene kan brukes til umiddelbar diagnose eller behandles gjennom spesialisert programvare for videre evaluering, nøyaktighet og rapportutdata. Termiske kameraer tar temperaturmåling til neste nivå; i stedet for å få et tall for temperaturen får du et bilde som viser temperaturforskjellene på en overflate.
Hva ser termiske kameraer?
Synlig lys er det vi ser rundt oss hver dag. Det er den eneste delen av det elektromagnetiske spekteret vi kan se. Synlig lys tar bare opp et lite område i det elektromagnetiske spekteret og infrarød stråling (IR) representerer en større prosentandel. Hvis vi vil se hva som skjer i andre deler av spekteret, trenger vi spesialisert utstyr.
Alle objekter absorberer, reflekterer og noen ganger overfører energi på forskjellige nivåer. Ulike materialer vil avgi varme eller kald energi i forskjellige hastigheter. Det er denne energien som kan oppdages av infrarødt utstyr og vises som bilder.
Termiske kameraapplikasjoner og bruksområder
Opprinnelig utviklet for militær bruk under Korea-krigen, har termiske kameraer migrert til andre felt og har funnet mange bruksområder. Brannmenn bruker dem til å se gjennom røyk, finne mennesker og lokalisere brennpunkter. Rettshåndhevelse bruker teknologien til å administrere overvåkingsaktiviteter, lokalisere og pågripe mistenkte, undersøke åsteder og utføre søke- og redningsaksjoner. Vedlikeholdsteknikere for kraftledninger finner overopphetede ledd og deler for å eliminere potensielle feil. Der termisk isolasjon blir defekt, kan bygningskonstruksjonsteknikere se varmelekkasjer for å forbedre effektiviteten til kjøling eller oppvarming. Fysiologiske aktiviteter, som feber, hos mennesker og andre varmblodige dyr kan også overvåkes med termografisk avbildning. De er også vanlige verktøy som brukes av hjemmeinspektører.
Termiske kamerafunksjoner
Termiske bildekameraer kan kjøpes med et minimum av funksjoner som kun leser temperaturen til det faste midtkorset på skjermen, eller med flere funksjoner som lar brukeren velge flere bevegelige trådkors og gjøre sammenligninger mellom dem for å vise høy, lav og gjennomsnittstemperaturer på displayet. Termiske kameraer har flere fargepaletter som kan velges av brukeren, for eksempel svart/hvitt, jern eller regnbue. Jernpaletten er mest brukt av hjemmeinspektører. Den svart/hvite paletten hjelper til med å identifisere detaljer på et bilde, og regnbuepaletten har den beste termiske følsomheten for å vise forskjellene i temperatur. Se eksempelbilder nedenfor av noen fargepaletter.
Hva du skal se etter i et termisk bildekamera
Det er en rekke komponenter som bidrar til både kvaliteten og kostnadene til et termisk kamera. De to viktigste faktorene er detektoroppløsningen og den termiske følsomheten.
Detektoroppløsningen beskriver antall piksler. De vanligste oppløsningene er 160 x 120, 320 x 240 og 640 x 480 piksler. En 320 x 240 detektor produserer et bilde som består av 76,800 76,800 piksler. Siden hver piksel har en temperatur knyttet til seg som er XNUMX XNUMX temperaturdatapunkter. Høyere oppløsninger gir også synlig klarere bilder.
Termisk følsomhet er den minste temperaturforskjellen kameraet kan oppdage. En følsomhet på 0.05° betyr at kameraet kan skille mellom to overflater med kun fem hundredeler av en grads temperaturforskjell.
En annen viktig faktor å vurdere er termokameraets temperaturområde. Området forteller hva minimums- og maksimumstemperaturene er som kameraet kan måle (-4°F til 2200°F er typisk).
For å få det beste termiske bildet å analysere, er det fire justeringer som kan gjøres på de fleste kameraer: fokus, endringer i emissivitetsinnstilling, endringer i reflekterende temperaturinnstilling og termisk justering. Hver av disse justeringene må vurderes når du velger et termisk bildekamera.
Akkurat som et standardkamera, må linsen til termokameraet være fokusert for å forbedre klarheten i bildet. De fleste kameraer kan fokuseres ved å vri linsen. Mer sofistikerte kameraer har trykkknappfokus.
Emissivitet er mengden stråling som sendes ut fra en gjenstand sammenlignet med den til en perfekt strålingsgiver når begge har samme temperatur. Justering av emissiviteten er viktig når du tar temperaturmålinger eller når du sammenligner temperaturen til to forskjellige objekter. Ikke alle kameraer lar brukeren legge inn reflekterende temperatur.
Den reflekterende temperaturinnstillingen lar brukeren kompensere for omgivende objekters temperatur som reflekteres på et objekt. Akkurat som emissivitet er reflekterende temperatur viktig når du tar temperaturmålinger eller sammenligner to objekters temperaturer. Ikke alle kameraer lar brukeren legge inn reflekterende temperatur.
Termisk innstilling av kameraet innebærer å justere spennvidden eller temperaturområdet som kameraet ser mens det er i manuell visningsmodus. Manuell modus lar brukeren justere spennet til et ønsket område, og kameraet vil alltid vise dette temperaturområdet. Bruk av manuell modus er best når den brukes til å få frem temperaturforskjeller på objektet som vises.
Begrensninger for termisk kamera
Fordi termisk energi kan reflekteres fra blanke overflater, kan ikke termiske kameraer se gjennom glass. Termiske kameraer kan brukes til å samle informasjon om innsiden
av en vegg, men de kan ikke se gjennom vegger. Det er også viktig å vite at termiske kameraer ikke bør brukes som den eneste avgjørende faktoren for at et problem eksisterer. Bruk av andre instrumenter skal alltid brukes for å bekrefte problemet.
PQWT CX320 termisk bildekamera



EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID
KOMME TILBAKE