Termisk bildekamera

 

Hva er termisk bildekamera

 

 

Termiske bildekameraer er et av de viktigste prediktive vedlikeholdsverktøyene som brukes i ulike prosessindustrier. Disse kameraene er svært nyttige for å identifisere eventuelle feil som oppstår i maskinene eller utstyret. Termiske kameraer oppdager den infrarøde energien som sendes ut av objektet og konverterer den til et termisk bilde som gjør det mulig for brukeren å identifisere hotspot og cold spot veldig enkelt. Termiske kameraer hjelper virkelig anleggets vedlikeholdsteam til å unngå enhver form for plutselig sammenbrudd eller nedleggelse av anlegget.

 

Fordeler med termisk bildekamera

 

 

 


Nyskapende termiske kameraer: Se forbi det synlige

 

Vårt utvalg av avanserte termiske kameraer kombinerer state-of-the-art teknologi med allsidig design, og gir overlegne deteksjons- og observasjonsmuligheter på tvers av et bredt spekter av applikasjoner. Fra kompakte kulekameraer til sofistikerte systemer med to spektrum, er produktene våre konstruert for å levere uovertruffen ytelse i forskjellige miljøer og monteringskonfigurasjoner.

Vårt produktutvalg:

1) Kulekameraer for termisk bildeVåre termiske kulekameraer er kompakte og robuste og tilbyr diskrete, men kraftige termiske bildefunksjoner. Ideell for fastpunktobservasjon og sikkerhetsapplikasjoner.

2) Dual Spectrum Pan-Tilt-systemer:Ved å kombinere termiske og dagslyskameraer i et fleksibelt pan-tilt-feste, gir disse systemene omfattende situasjonsforståelse under alle lysforhold. Perfekt for overvåking av store områder og beskyttelse av kritisk infrastruktur.

3) Multi-Sensor Gimbal:Våre stabiliserte gimbals integrerer termiske og synlige kameraer med avanserte posisjoneringssystemer, og tilbyr eksepsjonell bildekvalitet og presisjon for mobile applikasjoner.

4) Termisk bildetårn: Konstruert for maksimal dekning og fleksibilitet, gir tårnene våre 360-gradersobservasjonsfunksjoner med integrerte alternativer for termisk og dagslys.

 

 

Anvendelse Allsidighet for termisk bildekamera

 

 

  • Land/takmontert observasjon: Forbedre grensesikkerheten, perimeterbeskyttelsen og overvåking over store områder med våre langdistanse termiske bildeløsninger.
  • Marine applikasjoner: Værbestandige og stabiliserte systemer for kystovervåking, maritim sikkerhet og offshoreoperasjoner.
  • Kjøretøymontering: Robuste kameraer og gimbals designet for integrering på ulike kjøretøy, fra patruljebiler til pansrede kjøretøy, som forbedrer mobil rekognoseringsevne.

 

Enten du trenger fastmonterte kameraer, mobile observasjonssystemer eller tilpassede løsninger, tilbyr vår termiske bildebehandlingsproduktlinje ytelse, pålitelighet og fleksibilitet for å møte de mest krevende kravene innen sikkerhet, forsvar og industrielle applikasjoner.

Hjem 123 Siste side
 
Hvorfor velge oss
 
01/

Vår fabrikk
Grunnlagt i 2019 og lokalisert både i Beijing og Hangzhou by, IR-EO CAMERAS & SYSTEMS Co., Ltd er en systemintegrator og forhandler av et stort utvalg av infrarøde (IR) elektrooptiske (EO) kameraer, inkludert tilhørende deler ( elektroniske kretser og linser, etc.).

02/

Tjenester
Som en fremtredende løsningsleverandør yter vi også rådgivning og ekstern ettersalgsservice til våre verdifulle kunder. Vi kan hjelpe vår potensielle kunde med å tilby systemdesign på både høyt nivå og lavt nivå, og gi vår verdifulle kunde de ekstra verdiøkende tjenestene.

03/

One-stop løsning
Sense&Com samarbeider med flere elitepartnere i bransjen, og er dedikert til å tilby konsulenttjenester, integrert EO (Electro-Optics) produktløsning til våre kunder.

04/

Rik erfaring
Ved å dra nytte av industristandardene (som ONVIF, etc.) og de sofistikerte ingeniørene, blir integreringsarbeidet vårt nå mer og mer produktivt og effektivt, noe som gir flere fordeler for kunden vår ved å velge den optimale løsningen, og som igjen, vil konvertere til mer positive effekter på den økonomiske fortjenesten.

 

Typer termisk bildekamera

Håndholdte termiske kameraer

Håndholdte termiske kameraer, også kjent som pek- og skyt-termografi, fra FLIR er termiske kameraer som passer for mange bruksområder. Blant disse er grunnleggende tilstandsovervåking, hotspot-inspeksjon og visualisering av alle typer elektriske, mekaniske og bygningsmessige problemer, for eksempel sporing av lekkasjer i trykkluftsystemer. Disse kameraene tar bilder av høy kvalitet med bare ett trykk på knappen. Dessuten har disse kameraene flere funksjoner for skarpere bilder (med MSX®) og analytiske muligheter (med Wi-Fi og GPS).

Faste termiske kameraer

Faste termiske kameraer fra FLIR er termiske kameraer som ofte brukes i automatiseringen. Med disse kameraene kan du kontinuerlig overvåke forholdene, visualisere og alarmere potensielle hotspots for branndeteksjon i avfallsbunkere og skur og måle temperaturer i maskinsynsapplikasjoner. Disse fastmonterte kameraene har noen avanserte funksjoner. Tenk på innebygde analyser, alarmmuligheter og ulike strømmemuligheter.

Multi-Sensor Thermal Imaging Binocular Professional VersionThermal Video Monitoring
 
384 Middle Range Dual Spectrum PTZ System

Gassdeteksjonskameraer

Gassdeteksjonskameraer, også kalt gasfinders, er egnet for optisk gassavbildning som gjør usynlige gasser synlige for inspektører i utallige bruksområder. Tenk for eksempel på å visualisere lekkasjer av kuldemediegasser, SF6 (svovelheksafluorid), CO2, karbonmonoksid, etc. Dessuten vil dette kameraet hjelpe deg med å utføre forebyggende og periodiske kontroller i offshore, metallproduksjonen, på elektrisitetsanlegg og i maten. og drikkevareindustrien. Med disse kameraene kan gasser lokaliseres på trygg avstand og i sanntid. Dessuten vil prosesser bli mer produktive, kostnader vil bli spart og mindre potensielt farlige situasjoner vil oppstå for inspektører.

Droner

Droner fra DJI brukes til å enkelt og raskt visualisere store områder. Tenk for eksempel på å lete etter kjernen og størrelsen på en skogbrann. eller skanne installasjoner ved høyspentstasjoner. Dronene er ofte utstyrt med et innebygd termisk kamera og er derfor et mer effektivt og mer produktivt alternativ til å utføre daglige inspeksjoner manuelt.

 

7 faktorer å vurdere når du velger et termisk kamera

 

Temperaturområde/verdi som skal måles
Den høyeste og laveste temperaturen som kreves for å måles, definerer temperaturområdet som kreves av termokameraet. Området er settet med temperaturer som kameraet er i stand til å måle.
Det er veldig viktig når du velger et infrarødt kamera å først vite hvilket temperaturområde vi kommer til å få i applikasjonen vår og som vi må måle.

 

Spektralområde
Spektralområdet er området av bølgelengder som termisk kamerasensor er i stand til å oppdage.
Spektralområdet er en viktig faktor å vurdere når du velger et termisk kamera og vil avhenge av målmaterialet og dets emissivitet. Emissivitet er parameteren som bestemmer andelen termisk stråling som sendes ut av en overflate eller et objekt på grunn av dens temperatur.
For å minimere feil og øke nøyaktigheten til målingen må vi velge det termiske kameraet med den korteste bølgelengden som kan måle temperaturområdet til applikasjonen vår.
Hvis vi ønsker å måle 600 grader og vi ikke trenger å måle verdier mindre enn 450 grader, vil vi velge et 1 mikron kamera (NIR kamera). Selv om vi kan bruke en LWIR (7 til 14 mikron), vil temperaturmålingen være mer nøyaktig med den kortere bølgelengden.

 

Følsomhet (NETD)
Den termiske følsomheten (Noise Equivalent Temperature Difference, NETD) tilsvarer den minste differensialen i temperatur som er i stand til å måle det infrarøde kameraet uten å tilskrives dets egen støy. Termisk følsomhet tilsvarer den termiske oppløsningen til kameraet (det er minimumsmåleverdien mellom to påfølgende temperaturer).
Jo mer følsom detektoren er (lavere NETD), jo finere temperaturdetaljer kan termokameraet vise.
Konvensjonelle kameraer har en NETD mellom 80mK og 100mK, mens kameraene med høyest følsomhet kan ha 40mK til konkurransedyktige priser eller til 20mK eller til og med 10mK for de med høyest ytelse (vanligvis avkjølt og med høye kostnader).
Hvis målene som skal måles har store temperaturforskjeller, er det sannsynligvis ikke nødvendig med et kamera med lav NETD.

 

Oppløsning
Oppløsningen til termisk kamerasensor, også kalt detektor, bestemmer kvaliteten på det gjengitte bildet. Oppløsningen angir antall piksler i detektoren. Flere piksler betyr høyere oppløsning.
Jo høyere oppløsning detektoren har, desto skarpere og mer nøyaktig vil hvert enkelt punkt i bildet være, noe som gir mer presise målinger og bedre beslutninger.
Infrarøde kameraer med høyere oppløsning kan måle mindre mål på større avstand og skape skarpere termiske bilder for mer nøyaktige og pålitelige målinger.

 

Optikk / synsfelt (FOV)
Synsfeltet (FOV) bestemmes av det termiske kameralinsen og refererer til omfanget av scenen som kameraet kan fange. Jo større synsfelt, desto større er området eller rommet som kan fanges med termokameraet.
Noen kameraer er tilgjengelige med flere objektiver for ulike typer bruksområder. Et kamera som lar deg bytte objektiv øker dets allsidighet.
Å vite avstanden kameraet kan installeres på og størrelsen på den minste detalj som vi ønsker å måle i scenen, lar oss identifisere den ideelle optikken for vår applikasjon.

 

Fokus
Når det gjelder å ta termiske bilder, betyr det å ha et nøyaktig fokus ikke bare å få et skarpt bilde, men også en pålitelig måling av temperatur.
Det finnes forskjellige fokussystemer for termiske kameraer:
Fast fokus
Manuell fokus
Autofokus
Termiske kameraer med høyest ytelse har vanligvis manuell eller automatisk fokus.

 

Omgivelsestemperatur og miljø
Det er viktig å kjenne til forholdene i miljøet der varmekameraet endelig skal installeres. Det finnes et stort antall tilbehør for å beskytte kameraet i tøffe industrielle miljøer.
For eksempel:
Luft- eller vannkjølt hus for miljøer med høye temperaturer
Luftrenseenheter for støvete miljøer for å holde linsen ren
Hus for utendørs installasjon med innvendig varmeapparat.

 

 
Toppapplikasjoner for termisk bildekamera
 

 

 
Vedlikehold av elektriske ledninger

Elektrisk kabling involverer mange diskrete fysiske forbindelser mellom kabler og ulike koblinger, og mellom koblinger og monteringsbolter på utstyr. Kjennetegnet på en elektrisk forbindelse av høy kvalitet er svært lav elektrisk motstand mellom elementene som er forbundet med forbindelsen. Fortsatt elektrisk effektivitet avhenger av denne lave kontaktmotstanden.

Å føre en strøm gjennom en elektrisk motstand av noe slag sprer noe av den elektriske kraften. Den spredde kraften manifesterer seg som varme. Hvis kvaliteten på forbindelsen forringes, blir den i realiteten en energispredningsenhet ettersom dens elektriske motstand øker. Med økt motstand viser kontakten eller skjøten et fenomen som kalles ohmsk oppvarming. Elektrikere og vedlikeholdsteknikere bruker det termografiske kameraet for å lokalisere disse hot spots i elektriske paneler og ledninger. De oppvarmede elektriske komponentene vises som lyse flekker på et termogram på det elektriske panelet.

 
Kontrollerer 3-faseutstyr

Trefaset elektrisk utstyr kobles til strømforsyningen gjennom tre ledninger. Strømmen gjennom hver ledning i kretsen skal være like stor. Det er imidlertid mulig å ha ubalanse i fasene. I dette tilfellet skiller strømmen i en av fasene seg betydelig fra de andre. Følgelig eksisterer det en temperaturforskjell mellom de tre forbindelsene. Termografikameraer kan illustrere denne ubalansen ganske enkelt og dramatisk. Tenk et øyeblikk på hvor enkelt en termograf kan inspisere elektriske tilkoblinger eller stolpemonterte transformatorer fra et avsidesliggende, trygt sted på bakken.

 
Førstehjelpere

Termiske kameraer er et uunnværlig verktøy for brannmenn på grunn av deres evne til å isolere interessepunkter fra støy. Med andre ord hjelper termokameraer brannmennene til å se forbi den tykke røykskyen og avsløre hva som er bak den. Dette er til stor hjelp for å finne personer som er fanget inne i en bygning eller for å identifisere et inngangspunkt for en redning som har en relativt lav temperatur.

 
Sikkerhet

Nesten alle militærgruppene i verden har nå termisk bildeteknologi i form av integrerte kameraer, enten montert på individets utstyr eller på kjøretøy. De siste årene er termiske kameraer også i økende grad brukt i hjemmesikkerhet. Siden det termiske bildet kan avdekke hotspot selv i beksvarte netter, er det lett å oppdage inntrengere som gjemmer seg bak busker eller tynne slør.

 
Dyrehelse

Rødblodige dyr produserer varme. Og når de er syke, svinger temperaturen ofte. Termiske kameraer brukes til å sjekke kroppstemperaturen til dyr, og for å se om de har en jevn overflatetemperatur. Disse kontrollene utføres for det meste på kjæledyr.

 
Mekaniske installasjoner (forebyggende vedlikehold)

Mekaniske installasjoner krever en viss presisjon, ellers vil maskineriet bli utsatt for uønskede vibrasjoner eller bølgende påkjenninger. Et termisk kamera er i stand til å fange opp varmen som skapes av slike krefter som friksjon. Det gir et innblikk i maskineriets forsvarlighet.

 
Gassdeteksjon

Infrarød avbildning er mye brukt i industrien som et middel for å oppdage gasslekkasjer. Når et IR-kamera er rettet mot en overflate som har en gasslekkasje, viser det temperaturforskjellen ved lekkasjepunktet forårsaket av trykkvariasjonen.

 
Mange andre applikasjoner

Varmetap til omgivelsene er en funksjon av temperaturen til innetemperaturen. Varmetapet øker ikke-lineært med økt temperatur fordi strålingstapene lett kan overstige konvektivt og ledende tap ved høyere temperaturer. For eksempel er den ildfaste blokken installert inne i en ovn, kjele eller ovn ment å minimere varmetapet til miljøet. Termografi kan raskt lokalisere eventuelle ildfaste defekter. En annen applikasjon for teknologien er en masovn, med sin enorme mengde ildfast materiale.

Termografi finner videre bruk ved inspeksjon av brudekker i betong og andre asfalterte overflater. Defektene det er snakk om er tomrom og delaminering i og mellom de ulike lagene av belegningsmaterialer. Luften eller vannet inneholdt i de interlaminære rommene til fortauplaten påvirker dens totale varmeledningsevne. IR-kameraet kan oppdage disse feilene.

Malte overflater blir flerlagskompositter når en bro eller lagertank har blitt malt på nytt flere ganger i løpet av levetiden. Også her gjør muligheten for skjult rust, blemmer, sprekker og andre delamineringsfeil mellom tilstøtende malingslag objektiv visuell inspeksjon vanskelig. En teknikk kalt transient termografi returnerer objektivitet til evalueringen av et potensielt kostbart malingsprosjekt.

 

 

Thermal Security Camera For Maritime Use

 

Arbeidsprinsippet for termisk bildevideokamera

Naturlig lys er sammensatt av lysbølger med forskjellige bølgelengder, der det synlige området for det menneskelige øyet er omtrent 390-780nm. Elektromagnetiske bølger kortere enn 390nm og lengre enn 780nm kan ikke registreres av det menneskelige øyet. De elektromagnetiske bølgene med bølgelengder mindre enn 390nm er utenfor det synlige lysspekteret i lilla og kalles ultrafiolette stråler. De elektromagnetiske bølgene lengre enn 780 nm er utenfor det synlige lysspekteret i rødt og kalles infrarøde stråler, med et bånd som strekker seg fra 780 nm til 1 mm.
Infrarøde stråler er elektromagnetiske bølger med bølgelengder mellom mikrobølger og synlig lys med samme natur som radiobølger og synlig lys. I naturen sender alle objekter med temperaturer høyere enn absolutt null konstant ut infrarøde stråler, som kalles termisk stråling. Teknologien for termisk bildevideokamera bruker en mikrotermisk strålingsdetektor, optisk bildelinse og optisk skanningssystem for å motta det infrarøde strålingssignalet til det målte målet. Den fokuserte infrarøde strålingsenergifordelingen reflekteres på det fotosensitive elementet i den infrarøde detektoren gjennom spektralfiltrering og romlig filtrering. Dermed blir det termiske bildet av det målte objektet skannet og fokusert på en enhet eller spektral detektor. Detektoren konverterer den infrarøde strålingsenergien til et elektrisk signal, som forsterkes og deretter konverteres til et standard videosignal, og viser det termiske bildet på en TV-skjerm eller monitor.

 

Hvordan vedlikeholde termisk bildekamera
 

Vedlikehold etter og under bruk
Termiske kameraer har ofte en linsebeskytter. Benytt deg av dette også! Dekk til linsene du ikke bruker.
Når du ikke bruker kameraet og går rundt med det, lukker du linsedekselet eller setter linsedekselet på kameraet. Dette unngår direkte sollys på detektoren. Når du ikke bruker kameraet, må du også rette linsen mot bakken.

 

Kalibreringssjekk
Noen ganger er det nyttig å foreta en kalibreringssjekk. Med denne testen sjekker vi om kameraet oppfyller spesifikasjonene. På denne måten kan du være sikker på at målingene er riktige og innenfor feilmarginene. En kalibreringssjekk er billigere enn en full service. Det gjøres ingen endringer i kurvene i selve kameraet.

 

Kalibrering – Justering
Ble det funnet noen avvik under kalibreringskontrollen? Deretter går kameraet til produsenten for en ny kalibrering. Denne rekalibreringen sikrer at kameraet igjen oppfyller nøyaktighetskravene. Justeringen av et kamera gjøres alltid av produsenten.

 

Forurensede linser
Det er ikke uvanlig at linsen til et termisk kamera blir skitten av støv, gasser eller væskesprut. Heldigvis er ikke dette et problem. Først må linsen gjøres støvfri. Prøv først med luft og ellers med en myk børste. Rengjør linsen med et linserenser som inneholder et høyt nivå av alkohol. Du kan gjøre dette med bomullsull. Gni i sirkler fra innsiden til utsiden. Disse rengjøringsmidlene er tilgjengelig hos oss.

 

Kule i skjermen
Med utskiftbare linser er det mulig at en "kule" vises i bildet ditt. Dette er vanligvis forårsaket av støv i den optiske banen. Dette kan også skje mellom detektoren og innsiden av linsen. Skulle du ha en vedvarende kule i skjermen, fjern linsen for å se om det er støv på innsiden.

 

 
FAQ
 

 

Spørsmål: Hva brukes et termisk bildekamera til?

A: I byggebransjen brukes termisk bildebehandling for å oppdage varmetap, dårlig isolasjon og vannlekkasjer, noe som gjør det til et viktig verktøy i energirevisjon og bygningsinspeksjoner. På det medisinske feltet kan termiske kameraer oppdage endringer i kroppstemperatur, og hjelpe til med tidlig oppdagelse av tilstander som brystkreft.

Spørsmål: Hva oppdages av termiske kameraer?

A: Termiske kameraer registrerer varme, som også kan kalles infrarød energi og termisk energi. Et infrarødt kamera er derfor det samme som et termisk kamera, da det oppdager varme og lager et bilde.

Spørsmål: Er det verdt å kjøpe et termisk kamera?

A: Termisk bildebehandling med høyere oppløsning gir ikke bare mer nøyaktige kvantitative resultater, det kan være svært effektivt når det gjelder å vise funn i finere detaljer til kunder, veiledere, reparasjonsteam og forsikringsselskaper, noe som kan hjelpe med å komme videre i beslutningsprosessen for forbedringer og reparasjoner .

Spørsmål: Hvor nøyaktig er termisk avbildning?

A: Den absolutte nøyaktigheten til et termisk kamera avhenger av mange faktorer. Med tanke på alle faktorer (emissivitet, romlig oppløsning, detektor- og systemstøy, temperaturdrift osv.), er den forventede nøyaktigheten til disse kameraene ikke bedre enn ±2 grader Celsius eller ±3,6 grader Fahrenheit.

Spørsmål: Kan en telefon oppdage termisk bildebehandling?

A: Du kan enkelt ta den termiske bildeenheten til inspeksjonsstedet og opprette en tilkobling til din Android-mobilenhet og åpne en app for enkelt å oppdage termisk varmesignaturer.

Spørsmål: Må termokameraer kalibreres?

A: Ved å holde kameraet riktig vedlikeholdt og kalibrert, kan du sikre kontinuerlig pålitelighet når det gjelder å oppdage termiske anomalier og lage nøyaktige temperaturavlesninger. Vi anbefaler å få kameraet ditt kalibrert årlig, dette vil sikre at eventuelle små endringer i kalibreringen ikke blir uoppdaget.

Spørsmål: Hva er en god oppløsning for et termisk bildekamera?

Svar: Standardoppløsningene er 160 x 120, 320 x 240 og 640 x 480 piksler. En 160 x 120 oppløsning vil ha 19 200 piksler mens en 640 x 480 oppløsning vil ha 307 200 piksler.

Spørsmål: Hvordan velger jeg en kameraoppløsning?

A: Hvis du vet at du vil lage store utskrifter hele tiden, må du kjøpe en modell som tilbyr en høy maksimal oppløsning. På den annen side, hvis du vet at du bare ønsker å lage sporadiske små utskrifter, kan du velge et digitalkamera som tilbyr en gjennomsnittlig oppløsning, noe som potensielt kan spare penger.

Spørsmål: Hvordan velger jeg en kamerakvalitet?

A: Det indikerer oppløsningen til kameraet. Enkelt sagt, større megapiksler, jo høyere er kvaliteten på bildet som produseres. Hvis du skal skrive ut bildene dine, velg et 8 MP eller høyere kamera. Hvis du har tenkt å beskjære bildene dine, kan du gjøre med flere.

Spørsmål: Hvilket materiale er termografisk kamera?

A: Det mest utbredte, men ikke det eneste, materialet som brukes til å produsere objektivlinser til termiske bildeenheter er enkrystall germanium, kalkogenidglass er også ofte brukt. Til en viss grad har safir, sinkselenid, silisium og polyeten også transmissivitet i MWIR- og LWIR-områdene.

Vi er profesjonelle produsenter og leverandører av termiske kameraer i Kina, spesialisert på å tilby tilpasset service av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe høykvalitets termisk lmaging-kamera laget i Kina her fra fabrikken vår.