Hvor brukes infrarøde termometre oftest?
Infrarøde termometre har vist seg å være effektive verktøy for å oppdage og diagnostisere feil i elektronisk utstyr. Med et infrarødt termometer kan du kontinuerlig diagnostisere elektriske tilkoblingsproblemer og ved å se etter hot spots ved utgangsfiltertilkoblingen på DC-batteriet, for å oppdage funksjonsstatusen til den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS), kan du teste batteriets komponenter og strøm rekkeklemmer for distribusjonspanel, koblingsutstyr eller sikringsforbindelser forhindrer energitap; siden løse kontakter og kombinasjoner kan generere varme, hjelper infrarøde termometre å identifisere isolasjonsfeil i effektbrytere. Eller overvåke elektroniske kompressorer; daglig skanning av transformatorer for hot spots kan oppdage sprukne viklinger og terminaler. Tre temperaturmålingsteknologier for berøringsfrie termometre i Fluke og Optris tid:
Punktmåling: mål temperaturen på hele overflaten til et objekt, for eksempel en motor eller annet utstyr;
Differensiell temperaturmåling: sammenligne den målte temperaturen til to uavhengige punkter, som en kontakt eller en strømbryter;
Feiende målinger: Oppdag målendringer over brede eller sammenhengende områder. Som kjølelinjer eller bytterom.
De viktigste hensynene for å velge et infrarødt termometer
-Temperaturområde: Temperaturområdet til Fluke- og Optris-produkter er -500 til 3000 grader (segmentert), og hver type termometer har sitt spesifikke temperaturområde. Temperaturområdet til det valgte instrumentet bør samsvare med den spesifikke applikasjonen.
-Målstørrelse: Ved temperaturmåling bør målet som skal måles være større enn termometerets synsfelt, ellers vil det oppstå feil i målingen. Det anbefales at den målte målstørrelsen overstiger 50 prosent av pyrometerets synsfelt.
- Optisk oppløsning (D:S): forholdet mellom pyrometersonden og måldiameteren. Hvis termometeret er langt unna målet og målet er lite, bør et høyoppløselig termometer velges.






