Lämpökuvauskamerat ovat yksi tärkeimmistä ennakoivista huoltotyökaluista, joita käytetään eri prosessiteollisuudessa. Nämä kamerat ovat erittäin hyödyllisiä koneissa tai laitteissa tapahtuvien vikojen tunnistamisessa. Lämpökuvauskamerat havaitsevat kohteen lähettämän infrapunaenergian ja muuntavat sen lämpökuvaksi, jonka avulla käyttäjä voi tunnistaa kuuma- ja kylmäpisteet erittäin helposti.Lämpökuvauskamerat todella auttavat laitoksen huoltotiimiä välttämään kaikenlaiset äkilliset laitoksen vauriot tai sammutukset. Nykyään lähes kaikki toimialat ovat vakavissaan ennakoivassa kunnossapidossa lämpökameran avulla. Lämpökameran käyttö tehtaallasi huoltotarkoituksiin tarjoaa myös hyvän tuoton sijoitukselle.
Ennen kuin valitset lämpökameran sovellukseesi, sinun on tiedettävä joitain tärkeitä ominaisuuksia ja niiden tärkeyttä. Tässä blogissa kerromme siis lämpökameran tärkeistä ominaisuuksista, jotka tulee pitää mielessä ennen lämpökameran valintaa.
Mitä alla on huomioitava ennen lämpökameran valintaa?
KIINTEÄ TAI KÄMINEN TYYPPI: Markkinoilla on saatavilla kahdenlaisia lämpökameratyyppejä: verkkolämpökamera, joka tunnetaan myös nimellä kiinteän tyyppinen lämpökamera ja kädessä pidettävä lämpökamera. Jotta voit valita näistä kahdesta tyypistä, sinun on ensin analysoitava oma tarve ja tarkoitus valita lämpökamera. Jos haluat tehdä jatkuvaa lämpökuvausta sovelluksestasi, sinun on valittava kiinteätyyppinen lämpökamera. Ja jos sovelluksesi on sellainen, että voit suorittaa säännöllistä lämpökuvausta niiden ylläpitoa varten, etkä ole tarpeeksi kriittisiä, voit valita kädessä pidettävät lämpökuvauskamerat, joita voidaan käyttää koko laitoksen lämpökuvaukseen.
Kiinteä lämpökamera
Kädessä pidettävä lämpökamera
KAMERAN TARKKUUS: Ilmaisimen resoluutio on lämpökamerassa käytettävissä olevien pikselien lukumäärä kuvan saamiseksi. Mitä enemmän pikseleitä kamerassa on, sitä paremman kuvanlaadun ja lämpötilan tarkkuuden saat. Markkinoilla on tarjolla erilaisia resoluutiokameroita 80x60 - 1024x768 välillä. Jos sovelluksesi vaatii vain hotspot-tunnistuksen, voit valita matalaresoluutioisen kameran, kuten 160 x 120 resoluution, mutta jos sovelluksesi vaatii lämpökuvan yksityiskohtaisempaa, sinun on valittava korkearesoluutioinen lämpökuvauskamera, kuten 640 x 480 resoluutio. Jos kohteen ja kameran välinen etäisyys on suurempi, kannattaa myös valita korkearesoluutioinen lämpökamera sovellukseesi.
LÄMPÖTILA-ALUE: Ennen kuin valitset lämpökameran, sinun on tiedettävä laitteesi tai prosessisi alin ja korkein lämpötila ja sitten valittava lämpökamera kyseisellä alueella tai korkeampi. Jotta saat tarkan lämpötilamittauksen.
EMISSIOIVUUS- JA HEJASTUSKORJAUS: Jokaisella materiaalilla on oma kykynsä lähettää infrapunasäteilyä, jota kutsutaan emissiiviseksi. Valitsemassasi lämpökamerassa on oltava emissiivisyyden valintaominaisuus välillä 0 - 1, jotta saat tarkan lämpötilan. . Lämpökameraa käytettäessä tulee ottaa huomioon myös kiiltävästä materiaalista heijastuva lämpötila.
LINSSIEN VALINTA: Lämpökameroissa on linssit, jotka kohdistavat IR-säteilyn ilmaisimeen. Objektiivi tulee valita kohteen ja kameran välisen etäisyyden ja käyttötarpeen mukaan. Esimerkiksi kuva (a) kuva on otettu linssistä, jonka näkökenttä on 25 astetta x 19 astetta, mutta kuten näette, kameran ja kohteen välinen etäisyys on enemmän, joten emme pysty näkemään mitään selkeästi, kuten eristimet ja johtimet. Mutta kuvassa (b) käytetyn lämpökameran näkökenttä on 12 astetta x 9 astetta, joka on kapea näkökenttä, jonka ansiosta voimme saada paljon yksityiskohtaisemman ja selkeämmän kuvan.
MUUT OMINAISUUDET: Valitsemassasi lämpökamerassa tulisi olla myös tärkeitä perusominaisuuksia, kuten digitaalikamera, ääni-/tekstimerkinnät, automaattitarkennus, automaattinen tasoalue ja automaattinen kalibrointi. Nyt nämä ominaisuudet tekevät lämpökuva-analyysistäsi helpompaa ja tehokkaampaa.
Lopuksi haluamme päätellä, että lämpökamerat ovat todella tärkeitä laitoksesi ennakoivassa kunnossapidossa. Toivomme, että tämä artikkeli on hyödyllinen sinulle.Ju








