红外热像仪是一种独特的工具,它能让看不见的东西变得可见,带给您全新的视角。红外热成像技术已成功应用于无数领域,例如:
电气和机械维护 :在运行过程中检测关键温度变化,避免系统故障。
能源咨询 :检测建筑的热弱点(热桥),以便进行有针对性的优化。
供暖安装 :散热器的结垢情况如何?地暖哪里出现了泄漏?使用Testo红外热像仪,答案一目了然。
研发领域 :监测并记录温度趋势。
德图红外热像仪为您提供:
德国制造的品牌品质
与我们的客户共同开发
同类产品中的理想性价比
红外分辨率:至少 160 x 120 像素。
热灵敏度:小于 120 mK,可检测到 0.12 °C 的温差。
报告软件:用于专业文档
操作:尽可能简单直观
发射、反射、透射
测量点和测量距离
测量对象和测量环境
红外测量误差的来源
ε 和 RTC 的实际测定
还有更多 ...
并非所有的热图像都一样的。当您使用红外热像仪查找漏水点、热桥、霉菌或过热部件时,细节至关重要。然而,只有从 160 x 120 像素的分辨率开始,这些细节才能清晰显现出来。因为每个像素都是一个测量点:分辨率越高,测量结果就越精确。测量越精确,您就能更早地发现异常情况,避免对客户造成重大损失。
为了获得正确的热成像,与测量对象的距离至关重要。然而,我们并非总是能够靠近测量对象。分辨率较低的热像仪要么在距离较远的时候提供的细节太少,要么会因包含测量对象的相邻区域而导致测量值失真。只有分辨率达到或超过 160 x 120 像素才能被视为真正的热成像,因为这样即使距离较远也能生成有意义的热图像。每台 Testo 热像仪都配备了 Testo 红外超像素功能:该功能可将分辨率从 160 x 120 像素提升至 320 x 240 像素。
德图的这项创新技术,让您的红外热像仪热图像质量提升整整一个档次!其背后的理念既简洁又巧妙:Testo SuperResolution,即德图红外超像素技术利用热成像过程中手部的自然运动,捕捉同一测量对象的多个略微偏移的图像。然后,德图红外热像仪利用这些图像信息,计算出一幅图像,其质量提高了 1.6 倍,测量值提高了四倍。
对于许多热成像应用而言,仅仅拍摄热图像是不够的。用户和客户越来越需要有说服力的文档报告。尤其当您将热成像作为一种服务提供时,客户自然希望了解他们所支付的服务内容,以及热像仪到底发现和解决了哪些问题。
因此,每台德图红外热像仪都配备了专业的热成像软件 testo IRSoft。该软件为您提供以下功能:
后期修正发射率,提高测量准确度
高亮显示超过限值的区域,快速发现问题
任意设置多个测量点,并可对热图像进行注释说明
红外图与可见光图叠加显示(testo TwinPix 功能,适用于集成数码相机的型号)
轻松生成专业报告,通过集成的报告向导一步步完成
热成像仪应用范围广泛,因此在各行各业都备受欢迎。应用领域包括:
热像仪在检测能量损失、热桥和建筑缺陷方面发挥着至关重要的作用。建筑用热像仪可帮助能源顾问和建筑师识别建筑物中可能导致能量损失的热薄弱点。通过可视化温差,可以快速识别隔热不足的区域。它们还能可靠地检测渗透性湿气,例如屋顶漏水造成的湿气。这项技术也有助于霉菌检测,因为潮湿区域更容易滋生霉菌,因此可以清晰地看到这些区域。
玻璃工、窗户安装工和木工也使用热像仪来精确识别窗户、门和外墙的热薄弱点,并启动翻新和维修措施。
在供暖设施中,供暖技术人员和管道承包商使用红外热像仪检查供暖系统的效率和功能,并及早发现潜在问题。无需结构干预,即可快速准确地定位供暖系统中的泄漏点。均匀的热量分布对于供暖系统的舒适性和效率至关重要,而红外热像仪有助于识别和纠正任何异常情况。红外热像仪还可以通过可视化地板温差,对地暖系统进行无损泄漏检测。
红外热像仪在制冷和空调系统的检查和维护中发挥着核心作用。通过可视化温差,可在例行抽检中快速可靠地识别问题区域或故障组件。从而大幅提升系统的运行效率与安全性。这类检测可以显著降低能耗,延长设备寿命。
红外热像仪是维护过程中不可或缺的工具,能在设备故障前发现电气与机械系统的热异常。无论是维修技师、设施管理员、工艺工程师还是电工,都依赖热成像技术在早期识别风险,避免代价高昂的停机与损坏。通过定期热成像巡检,可以提前发现并排除隐患。借助热像图,还能快速定位过热元件,及时干预,防止安全事故。
在发电与输配电过程中,热像仪是监测中高压系统的关键工具。
能源供应商和电网运营商使用热像仪检查变压器、变电站、高压输电线路、涡轮机、发电机及其他系统部件的功能状态与热异常。
定期的热成像巡检有助于识别故障、磨损迹象或材料疲劳,从而提升系统可靠性,避免停机或事故发生。
此外,热像仪还广泛应用于光伏系统监测,能够识别效率低下的组件,及时更换,优化整个太阳能系统的性能。
在新技术研发过程中,热像仪是科研工程师、研究机构及高校的重要支持工具。
它们用于分析与优化材料或元件的热学性能。在科研领域,详尽的热成像数据可用于验证模型和理论假设。
此外,热像仪也可用于生产过程中的质量验证,检查原型或成品是否存在热异常,从而提升研发效率与产品可靠性。
在质量管理领域,热像仪是进行热分析、检验产品质量的有力工具。
质检经理、QA工程师和质控人员使用热成像技术,识别产品中的热异常区域,及时进行修正。
热分析能够揭示肉眼无法察觉的材料缺陷,从而保障产品品质。
定期热成像检测也有助于确保生产流程的稳定性与高效性。
此外,热成像技术还被应用于兽医检测等多个专业领域。
热像仪的工作原理基于对物体所发出的红外辐射的探测。简而言之,热像仪捕捉这些红外辐射,并将其转换成红外热图像,在图像中,不同的温度通过不同颜色进行区分显示。
热像仪内部配有一个探测器(通常为微测辐射热计 microbolometer),它对红外辐射敏感。
任何温度高于绝对零度(-273.15°C)的物体都会发出红外辐射。
当红外辐射到达探测器时,会被吸收并加热探测元件,从而导致这些元件的电阻发生变化。
电阻的变化被转换成电信号,然后由相机的电子系统进行处理。该信号与捕获的红外辐射成正比。
电信号会通过热像仪内部的软件进行处理,并转换为可视图像。
系统会将不同的温度分配为不同的颜色,生成的图像被称为热图(Thermogram)。
热图会显示在热像仪的屏幕上。温度较高的区域显示为亮色,而温度较低的区域显示为暗色。
热像仪通常采用颜色渐变标尺来可视化温度变化,例如从蓝色(低温)到绿色、黄色,最终到红色(高温)。
您想购买红外热像仪吗?以下几点值得您重点关注:
热灵敏度低于 120 mK(可检测 0.12 °C 的温差)
热灵敏度也称为热分辨率,单位为毫开(mK),表示热像仪能够识别的最小温差。热灵敏度越低,能检测到的温差越微小,图像越清晰,细节越丰富。
手动调焦
确保所选热像仪具备手动调焦功能。
手动对焦可根据不同距离更精准地调整焦点,提升图像清晰度,特别适合对复杂目标的精细测量。
可更换镜头
可更换镜头显著扩展了热成像仪的功能。广角镜头非常适合近距离捕捉大面积区域,而长焦镜头则适合远距离细致观察较小区域。请确保热成像仪提供兼容不同镜头类型的选项。
专业图像分析与报告软件
若需进行专业的热图分析与报告生成,推荐搭配使用 Testo 的热成像分析软件 testo IRSoft。
它不仅支持热图处理,还具备多种诊断和文档生成功能,帮助您系统性呈现测量结果。
简单直观的操作体验
Testo 热像仪拥有人性化的操作界面,配备高灵敏触摸屏或人体工学操纵杆,控制便捷,精确度高,让您轻松完成复杂检测任务。