Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Как выбрать строительный тепловизор. Строительный тепловизор


Тепловизор для строительства - как выбрать и не ошибиться

К тепловизорам в строительной отрасли предъявляются гораздо более серьезные требования, нежели к устройствам, предназначенным для использования в энергетике. Основными направлениями, в которых используются строительные тепловизоры, являются:

  1. оценка качества гидроизоляции;
  2. оценка качества теплоизоляции;
  3. определение расположения тепловых мостов;
  4. поиск трещин в структуре здания;
  5. контроль за работой вентиляционных систем и систем кондиционирования;
  6. поиск проблем в системах отопления.

Опытный оператор тепловизионной камеры может без особых сложностей определить место утечки холодной води и канализации. Также тепловизор будет полезен для анализа работы электрической системы здания.

Наиболее важные параметры строительных тепловизоров

Наши коллеги определили основные параметры, которые по нашему совместному мнению являются наиболее важными для строительных тепловизоров.

Разрешение матрицы тепловизора

Разрешение матрицы тепловизора — это самый важный параметр строительного тепловизора. Он показывает, сколько чувствительных элементов содержится в детекторе-матрице тепловизионной камеры.

При прочих равных тепловизор с большим разрешением матрицы даст более качественное изображение, чем тепловизор с меньшим разрешением детектора. Это происходит из-за того, что на одну ячейку матрицы приходится меньшая поверхность измеряемого объекта. В изображениях с большим разрешением гораздо меньше оптических «шумов».

Высокое разрешение матрицы позволяет более точно определить дефекты здания или инженерного сооружения. Если Вы выберете тепловизор с меньшим разрешением, это существенно понизит Вашу конкурентоспособность. Клиент всегда выберет компанию, в которой ему предоставят более наглядный отчет с высоким разрешением, так как это повышает вероятность локализации проблем в сооружении.

Мы рекомендуем не пренебрегать этим параметром и даже отдавать ему приоритет относительно других характеристик устройства.

Тепловая чувствительность

Тепловая чувствительность тепловизора — это чувствительность прибора к разнице температур, которые будут показаны в отчете. Использование тепловизора в строительстве определяет высокие требования к этому параметру. Все компании, производящие строительные тепловизоры, стремятся обеспечить чувствительность на разницу температуры на более 0,1° C.

Для проведения исследований, предполагающих выдачу экспертного заключения, мы рекомендуем использовать тепловизоры с еще большей точностью. Высокая чувствительность прибора позволит Вам уже в процессе измерения обнаружить места утечки тепла.

Погрешность измерения температуры

Погрешность тепловизора — достаточно важный показатель, который определяет неточность измерения температуры. Лучше всего, если этот показатель не превышает 5%.

Мы рекомендуем использовать приборы, позволяющие проводить измерения с погрешностью от 2 до 5 %. Это позволит быть более уверенным в результатах измерений.

Диапазон измеряемых температур

Строительные тепловизоры должны иметь возможность работы в низких температурах (до -40° C).

Особенности тепловизоров, ускоряющие проведение съемки

Здесь мы рассмотрим дополнительные функции и особенности тепловизионных камер, влияющие на скорость проведения измерений.

Сменный объектив

Часто тепловизоры комплектуются только стандартным объективом типа 23-25o. Для того, чтобы производить тепловизионное обследование строительных конструкций и зданий, придется попеременно проводить съемку как больших объектов (само здание в целом), так и объектов в небольших комнатах. В этом случае исполнителю пригодятся сменные объективы для тепловизора, которые позволят проводить обследование быстро и с максимальным качеством.

Использование съемных объективов уменьшает время обследования и повышает качество отчетных документов. Мы заметили, что в этом случае время экономиться примерно на треть.

При покупке камеры для начала используйте стандартную линзу, а затем уже, по мере необходимости, приобретите необходимый дополнительный объектив.

Фотографии в видимом свете

Это очень полезная функция, которая особенно пригодится, если заказчик просит обычные фотографии наряду с результатами тепловизионной съемки. Часто приходится задерживаться на месте съемки до темноты. В этом случае очень полезно будет наличие подсветки и вспышки на камере.

По нашим наблюдениям наличие фотокамеры в тепловизоре позволяет снизить трудозатраты по подготовке отчета примерно на 20%. Пользуйтесь этой функцией при возможности.

Цветовые палитры

Применение различных цифровых палитр — это дополнительная функция, которая позволяет определить место повреждение гораздо точнее. К изменению цветовой палитры следует прибегать, если Вы не совсем уверены в анализе результатов. Вы можете посмотреть результат как бы в нескольких вариантах цветового оформления.

При покупке тепловизора обязательно ознакомьтесь о количестве цветовых палитр в приборе.

Функции для дополнительных измерений

Дополнительная информация (влажность, утечки жидкостей) позволяет построить отчет для заказчика наиболее полно. Таким образом Вы покажете свой профессионализм и обоснуете для заказчика стоимость работ.

Запасная батарея

Неожиданное выключение тепловизора очень расстраивает, особенно когда запасной батареи нет, а впереди еще несколько часов работы. Для того чтобы предусмотреть эту ситуацию, следует заранее запастись дополнительным аккумулятором для тепловизора.

Также для удобство можно приобрести зарядное устройство, работающее от прикуривателя в автомобиле. Мы даже не можем представить ситуацию, когда у нас не окажется с собой запасного аккумулятора. Это просто невообразимые потери драгоценного времени.

Цифровое приближение (Zoom)

Увеличение изображения в камерах в зависимости от моделей может составлять от х2 до х8. Это цифровое увеличение. Как эта функция может сэкономить Ваше время? Все зависит от Ваших потребностей. В большей степени это дело привычки. Например, не всегда хочется очень близко подходить к объекту, продираясь через кусты и ветки.

Не стоит использовать цифровой zoom на объектах повышенной важности, так как он дает большую погрешность, чем съемка без приближения.

Новые возможности тепловизоров, предусмотренные для удобства Вашей работы

Эргономика прибора очень важна. Не стоит об этом забывать. Конечно, Вы можете вынести многие лишения. Ведь представьте, еще несколько лет назад камеры весили под 30 килограмм. Теперь тепловизионные приборы весят по 500-600 грамм, и их можно носить в кармане куртки.

teplovizorgid.ru

Тепловизор строительный | Энциклопедия строительства YouSpec

Тепловизоры сегодня нашли свое широкое применение в разных отраслях человеческой жизнедеятельности. Если еще совсем недавно эти приборы активно использовались только военными, то в наше время их употребляют для выявления утечек тепла из зданий или же, наоборот, холодного воздуха из различных холодильных установок.

Точное выявление мест утечек тепла позволяет быстро устранить дефекты, что позволяет значительно увеличить энергоэффективность сооружения, поэтому тепловизор для строительства является незаменимым приспособлением.

Tepl8_0

Тепловизор — это сложный высокотехнологический прибор

Тепловизоры – это важные устройства, которые сегодня по праву считаются незаменимыми в современном строительстве, ведь с их помощью удается максимально точно определить места теплопотерь и выявить их причину.

Tepl6_0

По своей сути тепловизоры представляют собой приборы, позволяющие следить за распределением температуры на любой исследуемой поверхности. Эффективность температурного распределения отображается на дисплее либо записывается в памяти устройства в виде цветового поля, где определенный цвет соответствует температуре поверхности.

На дисплее прибора отображается температурный диапазон, поверхности видимый в объектив устройства.

В бюджетных моделях этих устройств запись информации производится на внутреннюю память прибора, а считывается из нее при помощи подключения устройства к компьютеру. Как правило, эти виды тепловизоров используются вместе с ноутбуками либо с персональными компьютерами, оснащенным соответствующим программным обеспечением.

Такое считывание информации позволяет получать необходимую информацию в онлайн-режиме.

к оглавлению ^

Виды тепловизоров для строительства

Tepl5_0

  • Наблюдательные. Эти устройства позволяют получать изображение, отображающееся в соответствующей инфракрасному излучению цветовой шкале.
  • Измерительные. Эти приборы, помимо отображения температуры цветовым изображением, способны присвоить каждому цвету на дисплее либо экране монитора цифровое значение. Благодаря этому удается получить точную картину температурного распределения.

Следует заметить, что сегодня тепловизоры широко используются для определения исправности различных электрических соединений, трансформаторов, контроля состояния элементов в электрическом распределительном шкафу.

Тепловизоры позволяют очень быстро выявить перегруженные провода, неисправный автомат, низкокачественное контактное соединение или же любые другие причины утечки тока.

Сегодня тепловизоры уже перестали быть прерогативой только профессионалов. На современном рынке можно встретить бытовой прибор, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.

Tepl1_0

к оглавлению ^

Возможности тепловизора

Тепловизорная диагностика при помощи специального инфракрасного объектива позволяет регистрировать тепловое излучение, исходящее с различных поверхностей. Тепловизоры при обследовании наружных поверхностей сооружений позволяют зафиксировать потери тепла.

В процессе исследования удается получить термограмму, позволяющую увидеть графическое изображение распределения тепла на исследуемой поверхности.

При обследовании наружных поверхностей тепловизором можно увидеть участки, которые в результате недостаточной термоизоляции допускают потери тепла или холода, а также обнаружить участки промерзания и несанкционированных теплопотерь и объективно оценить качество проведенных монтажных работ, эффективность используемых материалов, выявить любые строительные дефекты.

Использование тепловизорного исследования совместно с оценкой тепловых потоков, которые проходят сквозь ограждающие элементы, – это эффективный метод, позволяющий получить объективную информацию об их реальном состоянии.

Сегодня тепловизоры – это яркие представители бесконтактной измерительной техники.

Tepl2_0

Эти устройства способны не только графически отображать разность температур, но и сохранять в своей памяти полученные данные о каждой точке изображения. В будущем эта информация может быть использована во время проведения подробного анализа дефектов оградительных сооружений и разработке способов их устранения.

Сегодня встречаются новые, более дешевые устройства. Эти устройства могут быть использованы как бытовой прибор. Вне всяких сомнений, возможности этого устройства несколько ограничены, но его вполне достаточно для употребления в частном строительстве.

Тепловизор – это сложный высокотехнологический прибор, при выборе которого необходимо исходить из того, для каких именно целей он приобретается. Последнее время на рынке сбыта появился огромный выбор этих устройств.

к оглавлению ^

Критерии выбора тепловизорного оборудования

Tepl7_0

к оглавлению ^

Растровая структура

Тепловизоры сегодня в своем большинстве – это цифровые измерительные приборы. В этих приборах для отображения термального поля используется матрица, которая схожа с матрицами, используемыми в цифровых фотоаппаратах.

Основным отличием этих устройств является то, что каждый пиксель фотоаппарата содержит в себе информацию о насыщенности цвета объекта, а пиксели матрицы тепловизора содержат данные о температуре объекта.

На экране прибора отображается распределение температуры по поверхности объекта. Для максимального удобства точки, имеющие разную температуру, отображаются на картинке разными цветами.

Сделанная в инфракрасном диапазоне термическая фотография объекта выводится либо на экран устройства, либо записывается на его встроенную память в виде растровой картинки, имеющей разрешение примерно 160Х120 пикселей.

к оглавлению ^

Термочувствительность

Самый важный параметр при выборе тепловизора для строительства – это термочувствительность либо погрешность при измерении температуры в двух соседних точках. Чем ниже температурная чувствительность прибора, тем более качественное инфракрасное изображение он способен вывести.

Например, температурная чувствительность приборов ночного виденья колеблется от 0,025 до 0,05°С, в то время как тепловизоры, имеющие подобную чувствительность, способны различать фактически любые предметы, имеющие схожую температуру.

Такое явление легко объясняется тем, что все строительные материалы имеют не только различное покрытие, но и изготовлены из разных материалов, которые вызывают минимальные отличия в способности объектов излучать либо отражать тепло.

Такое явление является очень важным, так как, например, при проведении комплексного энергоаудита сооружения удается выявить даже незначительные температурные колебания.

Следует заметить, что способность тепловизоров выявлять минимальные флуктуации от использования низкокачественных строительных материалов может оставаться совершенно незаметной даже при других способах исследования.

Так, тепловизоры, обладающие термочувствительностью в 0,05°С способны не только определить область теплопотерь, но и точно выявить их причину.

Для максимально точного определения размеров и мест теплопотерь тепловизоры должны быть оснащены матрицами с очень большим количеством пикселей.

Tepl4_0

к оглавлению ^

Размеры инфракрасного детектора (матрицы)

Это еще один, не менее важный параметр, чем термочувствительность, при выборе этого прибора. Размеры матрицы тепловизоров дают возможность этим приборам делать очень подробную термическую фотографию любого объекта.

Следует напомнить, что в этих устройствах пиксели отображают температурный режим объекта в каждой точке. Следовательно, чем больше объем матрицы, тем более высокого качества температурные фотографии способен делать аппарат.

к оглавлению ^

Температурный диапазон

Еще один важный параметр, на который следует обращать внимание при покупке этого прибора. При выборе устройства вы должны максимально четко представить, в каких именно тепловых режимах вам придется работать.

В связи с этим температурный диапазон устройства четко определяет область его использования. Следовательно, чем шире температурный диапазон, тем разнообразнее область его применения.

Tepl3_0

к оглавлению ^

Функциональное оснащение устройства

Это еще один не менее важный параметр, чем все предыдущие, так как комплектация устройства позволяет значительно расширить его возможности, а, следовательно, и область его применения. Так, zoom или возможность приближения объектов позволяет проводить энергоаудит сооружения, находящегося на значительном расстоянии.

Тепловизоры – это важные устройства, которые сегодня по праву считаются незаменимыми в современном строительстве, ведь с их помощью удается максимально точно определить места теплопотерь и выявить их причину.

Это невредно почитать:

 

youspec.ru

120 фото особенностей выбора точного и функционального прибора

В своей повседневной деятельности человек использует широкий спектр различного вспомогательного оборудования, посредством которого успешно решает некоторые специфические задачи. Одним из таких современных, вспомогательных инструментов является тепловизор или, так называемый – высокоточный датчик инфракрасного излучения.

Если посмотреть фото тепловизора на специализированных интернет ресурсах, можно отметить некую его внешнюю схожесть с обычными оптическими приборами: камерами, биноклями, моноклями и т.д.

Есть более сложные конструкции, напоминающие странного вида портативный телевизор. Но что собой представляет этот прибор? Каковы его особенности в техническом плане?

Что нужно знать тому, кто решил приобрести этот инструмент? Именно ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Краткое содержимое статьи:

Конструктивные особенности тепловизора

Всем нам хорошо известно, что все в окружающем нас мире имеет определенную температуру. Интересно заметить, визуально мы не можем этого видеть, но разница в температуре поверхности предметов окружающих нас непременно присутствует. Т.е., весь окружающий мир можно видеть не только в видимом для человека спектре, но и в тепловом – так называемом, инфракрасном диапазоне.

Тепловизор – это как раз тот прибор, который переводит инфракрасную картинку окружающего мира в привычный и обычный для нашего глаза вид. Т.е., он через специальную оптическую систему снимает и, преобразуя изображение, выводит на экран, в традиционном виде.

Так, например, используя тепловизор для зданий, можно легко определить, где происходит утечка тепла, можно увидеть те места, где стены или стыки конструкций имеют повреждения – они будут более теплыми, а потому хорошо заметны на экране прибора.

Использование тепловизоров не ограничивается только коммунальным хозяйством. Его с успехом можно применять на производстве, например, для удаленного контроля температуры различного вида оборудования.

Для охотников проверка тепловизором становится оптимальным способом поиска дичи в ночной охоте. Тепловизоры широко используют в охранно-пожарных системах сигнализаций, а также при поиске заблудившихся людей в лесу, при стихийных бедствиях и т.п.

Спецподразделения применяют тепловизоры для своих целей: есть специальные прицелы, а также приборы ночного видения для техники и солдат, все они работают на тех же самых принципах.

Итак, в самом общем виде: тепловизор состоит из специального инфракрасного объектива, блока преобразования и экрана, на который выводится изображение.

Важно отметить, тепловизор, как измерительный и диагностический прибор, является бесконтактным, т.е., для определения температуры соприкосновения с исследуемым объектом не требуется.

Современные приборы построены на цифровых интегральных схемах с микропроцессорным управлением, что значительно расширяет функциональные возможности, а также позволяет выводить наглядное изображение с одновременной индикацией всех необходимых параметров.

Сам инфракрасный объектив имеет матричную структуру схожую с традиционным электронным фотообъективом. Главной отличительной чертой необходимо считать то, что для отображения обычной картинки видимого мира пиксель должен содержать информацию о цветовой яркости, а в объективе тепловизора – информацию о температуре.

После обработки полученной картинки в блоке управления, она выводится на обычный жидкокристаллический дисплей, где каждой температуре соответствует определенный цвет. Можно встретить и монохромные приборы: в них картинка выводится в черно-белом виде, где более горячие объекты имеют более светлый вид.

Параметры тепловизора

Главной характеристикой тепловизора необходимо считать термочувствительность. Данное значение определяет погрешность при температурном измерении двух рядом расположенных точек или пикселей. Чем ниже будет эта погрешность, тем качество выведенной на экран картинки будет выше.

Самыми термочувствительными являются приборы для ночного видения, этот параметр у них находится в пределах 0,025 — 0,05 градуса по Цельсию, что позволяет полноценно видеть все предметы, имеющие практически одинаковую температуру своей поверхности. Связанно это еще и с различной отражающей способностью различного вида материалов.

Для коммунальных служб, а именно для диагностики зданий и строительных конструкций на предмет энергопотерь, вполне подойдет прибор с термочувствительностью порядка 0,05 градуса по Цельсию.

Следующий важный параметр, на который стоит обращать свое внимание – разрешение инфракрасного детектора, а точнее, матрицы или объектива тепловизора.

Чем больше будет значение, тем более качественное и подробное изображение вы получите на выходе. В данном случае будет уместно провести аналогию с обычным фотоаппаратом или видеокамерой.

В зависимости от того, где и для чего вы собираетесь использовать тепловизор, необходимо правильно подобрать диапазон температур.

Именно данный параметр ограничивает область, где может быть использован ваш прибор, поскольку, например, в сталелитейном производстве, где температуры составляют тысячи градусов, будет бесполезен тепловизор с диапазоном от -40 до +500 градусов по Цельсию.

Что еще учитывать при выборе тепловизора?

При выборе тепловизора кроме его основных параметров, важно заранее решить для каких целей он будет вами использоваться. Это во многом будет определять его функциональные возможности и конструкцию корпуса.

Внимательно изучите прилагаемую с тепловизором инструкцию по эксплуатации. Обратите пристальное внимание на условия, при которых он может использоваться, параметры, функциональные и сервисные возможности.

Хочется отдельно отметить различные режимы отображения. Так, лучшие тепловизоры, как правило, выводят полноценное инфракрасное изображение на весь экран с возможностью отображения всех мелких деталей – так называемый режим Full IR.

Кроме того, они имеют режим Alpha Blending – режим слияния нормального видимого спектра и инфракрасного, а в настройках можно выбирать степень совмещения от отображения только инфракрасного диапазона до полностью видимого.

Для контроля и охраны будет оптимально использовать тепловизор с отображением в режиме IR/Visible Alarm, где на экран выводятся только области, у которых температура выше заранее установленного значения.

Фото тепловизора

Инструменты из раздела:

zdesinstrument.ru

Тепловизор : Построй свой дом

Размещено 4 апреля 2017в рубрике Строительство | Прокомментировать

Тепловизор

Вы построили новый дом, но в первую же зиму ощутили, что жить в нем не комфортно, так как очень трудно поднять температуру в помещениях до комфортных значений. Простое прикосновение к поверхности наружных стен показывает, что весь холод идет именно от них. Но как же так, ведь дом утепляли и теплоизоляцию применили качественную. Как определить на сколько качественно сделана теплоизоляция дома и в каких местах проходит холод? Оказывается, что существует прибор, с помощью которого можно найти проблемные места. Называется он тепловизор. Вот о том, что такое тепловизор и для чего он нужен мы и поговорим в этой статье.

Для чего нужен тепловизор

 

Тепловизор или инфракрасная камера — это оптико-электронное измерительное устройство, которое функционирует в инфракрасной зоне электромагнитного спектра и конвертирует в видимую часть спектра собственное тепловое излучение. Чувствительным элементом тепловизора является матрица миниатюрных детекторов. Устройство тепловизораОна воспринимает сигналы в инфракрасном диапазоне и трансформирует их в электрические импульсы, которые после некоторого усиления преобразуются в видеосигнал.

Тепловизор может использоваться, как прибор для бесконтактного определения температуры объектов и температурных полей. Принято различать визуальные и измерительные тепловизоры. Последние кроме вывода распределения температуры в цвете на дисплее устройства дают возможность производить точные вычисления температуры в любой области полученной картинки.

Где используется тепловизор

 

Тепловизоры используются для контроля состояния объектов и технологических процессов в разных отраслях промышленности.

Использоване тепловизора

Тепловизор используется в энергетике, машиностроении, строительстве, нефтяной и химической промышленности, транспорте. С помощью тепловизора можно быстро диагностировать предпосылки формирования дефектов в нефте- и газопроводах, водопроводах и электрических соединениях, а также на теплотрассах. Своевременное обнаружение температурных аномалий, которые сопровождают невидимые опасные процессы вокруг нас, дает возможность принять своевременные меры для устранения причин вероятных аварий.

Тепловизор в аэропортуИспользование тепловизора в аэропортах и вокзалах дает возможность эффективно измерять температуру кожного покрова человека. Пассажир даже не заметит, что его температуру измерили. Все это позволит определить повышенную температуру тела человека и отправить его на дополнительное обследование, чтобы предотвратить въезд зараженных людей. Цена тепловизора может варьироваться от двухсот до ста тысяч долларов в зависимости от его характеристик и функциональности.

Принцип действия тепловизора

 

Любое нагретое тело испускает тепловое излучение. Интенсивность и спектр этого излучения зависит от характеристик тела и его температуры. Принцип действия тепловизора достаточно прост. Инфракрасное излучение от исследуемого объекта через оптическую систему отправляется прямо на приемник, который является не охлаждаемой матрицей — термо-детекторов. Затем сформированный видеосигнал, через электронный блок измерения, регистрации и математической обработки проходит оцифровку и выводиться на дисплей компьютера или тепловизора.

Тепловизор и прибор ночного виденияТепловизор – это полностью безопасное для человека устройство. Данный прибор принимает ИК излучение, не оказывающее вредное воздействие на человека. Нередко тепловизоры путают с приборами ночного видения, которые дают возможность ориентироваться при небольшом уровне освещенности. Приборы ночного видения только лишь усиливают свет, который попадает в объектив. Что касается тепловизора, то он воспринимает исключительно излучаемое тепло.

Как работает тепловизор

 

Тепловизоры — это устройства, которые могут видеть объекты в инфракрасном или тепловом спектре. Прибор производит преобразование теплового излучения от объектов и местности, в видимую картинку. Наличие в поле зрения регистрируемого теплового контраста дает возможность визуализировать на дисплее полутоновые черно-белые, или соответствующие им «псевдоцветные» тепловизионные картинки. Если объекты излучают тепловую энергию, они появляются на экране устройства желто-оранжево-красные цвета. Холодные объекты практически незаметны.

Температурная карта объектаТепловизионный контроль или тепловизионная диагностика – это обследование объектов в инфракрасной части спектра с помощью волны, имеющей длину от 8 до 14 микрометров. Диагностика включает построение температурной карты поверхности, исследование динамики тепловых процессов и расчёт потоков тепловой энергии.

Тепловизионное обследование – это одно из современных направлений неразрушающего контроля за состоянием разных конструкций и электрического оборудования. Тепловизионное обследование считается одним из самых эффективных методов предотвращения разного рода аварий, что дает возможность минимизировать затраты на техническое обследование и поиск дефектов.

Тепловизор в строительстве

 

Применение современных тепловизоров в строительстве и эксплуатации зданий дает возможность производить тепловизионный контроль герметичности и качества изоляции здания, а также выявить дефекты строительства, в частности: участки повышенного содержания влаги и различные трещины в конструкциях. Кроме этого тепловизоры позволяют провести испытания ограждающих конструкций зданий, например, чердачных перекрытий, покрытия крыши, наружных стен, подвалов, холодные подполья, перекрытий над проездами, ворот, дверей и других конструкций.

Тепловизионный контроль качества строения

 Тепловизионный контроль качества строения– один из основных способов контроля, который применяется для определения состояния ограждающих конструкций. Этот способ получил широкое распространение ввиду своей оперативности, удобства и наглядноТепловизионный контроль качества строениясти. Обследования можно проводить в любое время года. С помощью этого прибора можно легко определить области пониженной температуры перекрытий и стен, области возможного выпадения росы и утечки тепла. Наличие проблемных областей в зимний период приводит к увеличению расхода электроэнергии, снижению средней температуры внутри помещений, необходимой для комфортного проживания людей. Выпадение сконденсированной влаги на перекрытия и стены зданий приводит к разрушению скрытых конструкций, образованию плесени, ухудшению внешнего вида строений.

Тепловизионный контроль электрооборудования

 

Тепловизионный контроль электрооборудованияТепловизионный контроль электрооборудования – второй по значимости контроль. Своевременное проведение этого контроля дает возможность выявить места перегрева электрических кабелей, воздушных линий электропередач, электрогенераторов, силовых трансформаторов, изоляции и соединений кабелей, ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников.

Тепловизор в строительстве играет важную роль, ведь с их помощью можно достигнуть более высокого качества постройки зданий. В следующей статье я расскажу о часах в интерьере.

Рекомендую еще почитать:

Kомментарии

www.ocenin.ru

Тепловизор. Виды. Работа. Применение. Как выбрать. Устройство

Тепловизор представляет специальное устройство, которое используется для определения теплового излучения в исследуемом пространстве. В большинстве случаев это устройство имеет дисплей, на котором высвечивается цветная картинка. Каждый цвет здесь означает конкретный уровень температуры. Благодаря визуализации картинки теплового излучения открываются многочисленные возможности использования подобного прибора, к примеру, в военной и охранной сфере, в измерении и контроле технологического процесса.

Работа данного устройства строится на том, что от каждого объекта исходят электромагнитные волны в различном диапазоне частот. Это касается и инфракрасного спектра, то есть «теплового излучения». Но с единственной оговоркой, что интенсивность указанного излучения находится в прямой зависимости от текущей температуры объекта. При этом она практически не зависит от степени освещенности поверхности в видимом диапазоне. В результате тепловизионный прибор помогает получить дополнительную информацию, которую невозможно получить обычным зрением или приборами, работающими в видимом диапазоне частот.

Виды

Тепловизор по разрешающей способности инфракрасного датчика матрицы может классифицироваться на следующие классы:

  1. Базовый – порядка 160×120.
  2. Профессиональный – до разрешения в 640×480.
  3. Экспертный – разрешение более 640×480.

Модели тепловизионных приборов могут иметь неохлаждаемый или охлаждаемый сенсор. В охлаждаемых вариантах датчик позволяет «видеть» на дальних расстояниях с высочайшей чувствительностью. Однако подобные устройства чаще всего являются стационарными, так как система охлаждения увеличивает массу и габариты устройства. Подобные приборы часто применяются в лабораториях или в качестве перевозимых устройств на автотранспорте. Неохлаждаемые приборы применяются практически повсеместно.

В зависимости от измерительного диапазона тепловизионные приборы делят на следующие виды:
  • Строительные приборы, которые работают до температуры в 350 градусов по Цельсию. Их применяют для энергетического аудита строений, оценки теплоизоляционных свойств стен, протечек трубопроводов и тому подобное.
  • Промышленные приборы, которые работают свыше 350 градусов по Цельсию. Их используют для диагностических работ механических и электрических устройств, проверки электрического оборудования, машиностроительных систем и тому подобное.
  • Высокотемпературные приборы, которые работают свыше 1000 градусов по Цельсию. Их используют в специфических случаях: для осуществления контроля техпроцессов, выполняемых при высоких температурах, диагностических исследованиях промышленных и иных устройств с узлами, подвергающихся высокой степени нагревания.
Также тепловизионные приборы бывают следующих видов:
  • Наблюдательные приборы, которые преобразуют инфракрасное излучение в видимое изображение в соответствии со специальной цветовой шкалой.

  • Измерительные приборы, которые определяют температуру объекта с помощью соотношения определенной температуры цифровому пикселю. В результате появляется картинка распределения температур.

  • Стационарные устройства часто используются на промышленных предприятиях, где необходимо контролирование технологических процессов. Подобные прибора часто имеют азотное охлаждение для обеспечения требуемых условий функционирования приемной аппаратуры.

  • Переносные приборы выполняются на базе неохлаждаемых кремниевых микроболометров. Такие агрегаты удобны в применении, и можно легко переносить, и применять в разных труднодоступных местах.
 
Устройство
Переносной тепловизор имеет следующие основные элементы:

  1. Объектив. Для его изготовления применяются редкие материалы, к примеру, германий. Использование стекла недопустимо, так как через него не проходит инфракрасное излучение. Объектив фиксирует инфракрасное излучение. Для оптимизации пропуска света используются просветляющие тонкопленочные покрытия.
  2. Матрица, то есть приемник излучения. На данный элемент приходится большая часть цены устройства.
  3. Крышка объектива – предохраняет объектив от повреждения.
  4. Дисплей, на нем отображаются данные, высвечивается изображение. В большинстве случаев применяется жидкокристаллический экран. Кроме тепловой информации на нем часто высвечиваются вспомогательные данные в виде заряда аккумулятора, времени, шкалы температур и иной важной информации.
  5. Ручка с ремнем.
  6. Элементы управления. При помощи них осуществляется настройка электронной системы.
  7. Электронная система, включающая систему обработки информации. Предназначена для модификации инфракрасного излучения в видимое изображение.
  8. Устройство хранения информации и ряд иных дополнительных элементов. Большинство современных приборов имеют карты памяти, которые можно вытащить, чтобы передать информацию на персональный компьютер. Предустановленные программы позволяют провести анализ картинки, в том числе выполнить их обработку для последующей печати или сохранения.
Принцип действия
  • Оптический элемент, куда входят линзы из редкого материала, фиксирует инфракрасное излучение.
  • Далее тепловое излучение направляется на матрицу, которая имеет высокую чувствительность к инфракрасному излучению.
  • Затем сложные микросхемы получают данные с матрицы, генерируя видеосигнал. В нем каждой температуре объекта соответствует определенный цвет картинки.
  • На экране дополнительно высвечивается цветовая шкала соответствия.

  • Тепловизор к тому же может быть оснащен устройством памяти, чтобы можно было записать поток видео тепловой картинки и впоследствии сохранить его на ПК. В комплекте также могут идти микропроцессоры, при помощи которых можно выполнить небольшую аналитику.

В некоторых случаях тепловизор в своем оснащении имеет видеокамеру, благодаря которой удается получить объединенную картинку в видимом и инфракрасном спектре. Благодаря специальному программному обеспечению можно произвести их наложение, в том числе выполнить их обработку.

Применение

Сегодня тепловизор широко применяется в разных сферах деятельности человека. Вызвано это тем, что указанное оборудование способно фиксировать минимальные температурные изменения, которые не может заметить глаз человека. Для работы этого прибора необходимо только инфракрасное излучение. К тому же его можно использовать на расстоянии. При существенной дальности действия, прибор невозможно выявить средствами слежения. Ввиду указанных свойств данный прибор находит широчайшее применение в:

  1. Диагностике.
  2. Медицине.
  3. Военной сфере.
  4. Научных исследованиях.
  5. Промышленности.
  6. Строительстве.
  7. Системах автоматики и так далее.

Так в военной разведке или охране подобный прибор способен заметить технику в полной темноте на расстоянии до 3 километров. Человека же он может обнаружить на расстоянии порядка 300 метров. Медицинские устройства применяются для выявления различных заболеваний с помощью изучения параметров инфракрасного излучения. Научные тепловизионные приборы помогают проводить эксперименты и лабораторные исследования.

В промышленности устройства помогают контролировать нормальное течение технологических процессов и предотвращать внештатные ситуации. В строительстве тепловизионные приборы позволяют выявить дефекты в строительной конструкции. Это касается усталостного старения металла, появляющегося в зонах деформации. Именно там начинает выделяться большее количество тепла. Благодаря этому можно не разбирать конструкцию, чтобы отыскать дефекты и предотвратить их возможное разрушение.

Как выбрать

Тепловизор нужно правильно выбрать, чтобы при помощи него можно было решать поставленные задачи.

  1. При необходимости использования прибора в промышленных местах, где возможно его повреждение, следует уделить внимание его защите. Он должен иметь металлический корпус и защиту от внешнего воздействия, к примеру, влажности, пыли и так далее.
  2. Модельный ряд устройств весьма широк. Каждый производитель зачатую предлагает целую линейку приборов, который отличаются характеристиками и ценовым диапазоном. Если Вы хотите использовать прибор для повседневного использования в разных местах, то присмотритесь к переносному варианту. Для использования в промышленности для проведения высокоточных измерений одного технологического процесса нужен стационарный вариант.
  3. Прибор должен быть удобен в работе. Поэтому оцените расположение кнопок, в том числе элементов быстрого доступа. Устройство должно обеспечивать удобное и легкое его использование. Для постоянной работы с изображениями лучше всего остановиться на модели с сенсорным экраном.
  4. Важнейшим параметром устройства считается термочувствительность. Высокая чувствительность прибора позволит различить почти все предметы, имеющие практически одну температуру. Вызвано это тем, что объекты из разных материалов даже при одинаковой температуре излучают тепло с некоторыми различиями.
  5. Диапазон измерений температур важен для того, где Вы собираетесь использовать прибор. Необходимо точно знать, что Вы будете исследовать. К примеру, для исследования работы электрического двигателя вполне хватит устройства с диапазоном до 500 градусов по Цельсию.
Похожие темы:

 

tehpribory.ru

Применение тепловизора в строительстве:

  1. Энергоаудит стен и ограждающих конструкций (перегородок)

  2. Энергоаудит электрических и кабельных трасс зданий

  3. Проверка теплоизоляции полов, потолков (крыш)

  4. Диагностика утепления окон и дверей (по мнению компании «Балтех», самый часто встречающийся дефект при энергоаудите)

  5. Диагностика и энергоаудит теплоизоляций материалов и труб

  6. Энергоаудит внутренних систем кондиционирования и вентиляции

  7. Диагностика и энергоаудит скрытых протечек

  8. Диагностика стыков межэтажных панелей и внутренних трещин

  9. Энергоаудит строительного оборудования и заводов по строиматериалам

Технические характеристики

Измерения

Диапазон измерения температуры, °С

-20...+350

Меню (языки)

Русский, английский, испанский, немецкий, японский

Погрешность

±2 °С или ±2% показаний измерений

Параметры визуализации

Тип детектора

Микроболометр 160 х 120 пикселей

Спектральный диапазон

8˜14µм

Поле зрения объектива

21° х 16°

Пространственная разрешающая способность

2.2 мрад

Температурная чувствительность

0,1°C при 30°C

Частота кадров

50/60 Гц (9Гц, 30Гц опционально)

Фокусировка

Ручная

Электронный ZOOM

Минимальное фокусное расстояние

0,10 м

Представление изображения

Дисплей

Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5”

Режимы измерений

Подвижная точка

1 подвижная точка

Изотерма

Есть

Корректировка коэффициента излучения

Коэффициент 0.01 ~ 1.0

Корректировка измерений

Автоматическая, температура окружающей среды, расстояние, относительная влажность определяются пользователем

Хранение изображения

Тип

Память, емкостью до 1500 термограмм

Форматы файлов

Формат производителя, включает 14 бит измерительных данных

Батареи

Тип

Литий-ионная, аккумуляторные, заменяемые

Время работы

3 часа непрерывной работы

Система подзарядки

12 В+-5%

Режим энергосбережения

Устанавливается пользователем

Требования к окружающим условиям

Диапазон рабочих температур

-20°C ˜ +50°C

Диапазон температур хранения

-40°C ˜ +40°C

Влажность

При работе и хранении до 90% (без конденсации)

Влагопылезащищенность

IP54

Испытание на удар

25g, IEC, 68-2-29

Вибрация

2g, IEC 68-2-6

Физические характеристики

Вес

660 г

Размеры

320 х 90 х 90 мм

Установка на треногу

¼” - резьба– 20

Корпус

ABS -пластик

Интерфейс

Передача на ПК

USB

Видео выход

PAL/NTSC

Тепловизор FLIR i3 - это современная компактная, легкая и экономичная тепловизионная камера за минимальную цену, доступную всем. Модель FLIR i3 проста в эксплуатации, не требует специальных знаний и подготовки от оператора. Чрезвычайно простая технология - "наведение-съемка" позволяет мгновенно получать высококачественные тепловизионные изображения, дающие необходимую тепловизионную информацию.

Тепловизор FLIR i3 - современная модель по уникальной цене Низкая цена на тепловизор FLIR i3, рекомендованная шведской компанией FLIR Systems, вызвала настоящий революционный прорыв на современном рынке инфракрасных камер. Согласитесь, что цена в 1800 $ на полнофункциональный тепловизор, делает модель FLIR i3 доступной к покупке для большинства организаций и частных лиц. Такая ценовая политика в отношении модели тепловизора FLIR i3 - нанесла ощутимый удар по конкурирующим мировым брендам, производящим инфракрасные камеры.  Организации, занимающиеся энергоаудитом зданий и проводящими тепловизионную диагностику квартир, загородных домов на предмет утечек тепла (теплопотери) по достоинству оценили возможности тепловизионной камеры FLIR i3 в совокупности с ее низкой ценой. Тепловизор FLIR i3 позволяет легко, просто и эффективно контролировать установку пластиковых окон, оценивать качество кровельных работ, проводить измерения, связанных с электрикой в домах и на различных объектах.

 

Для чего (кого) нужен тепловизор ? 1) Тепловизор незаменим, если Вы являетесь инспектором по надзору за строительством, осуществляющим контроль. 2) Если Вы активно занимаетесь строительством и возникает необходимость в диагностическом исследовании стен, перекрытий, окон, ограждающих конструкций и т.п. на предмет утечки тепла, сырости. 3) Тепловизор сегодня становится незаменимым прибором – если Вы профессиональный электрик или вам просто необходимо проверить качество домашней электропроводки. Тепловизор FLIR i3 весьма прост в применении и всегда поможет предотвратить поломки и короткие замыкания в электропроводке дома, дачи, квартиры. Перед выходом из строя электрооборудование всегда перегревается, как и в случае плохого соединения компонентов цепи. Использование тепловизора типа FLIR i3 дает Вам возможность быстро проверить работу электрики на наличие проблем, благодаря чему Вы сможете избежать аварий и пожаров, вызванных нарушениями в работе электрооборудования или электропроводки.

О возможностях тепловизора FLIR i3 Тепловизор FLIR i3 - компактная, легкую и удобная тепловизионная камера, обеспечивающая тепловизионное изображение разрешением 60x60 пикселей.  Модель проста в использовании - не нужен опыт работы с тепловизорами, чтобы овладеть этой камерой, все просто. Для получения высококачественных тепловизионных изображений применяется технология «наведение-съемка-обнаружение». Обращаем Ваше внимание, что FLIR i3 — это не пирометр, а полнофункциональная инфракрасная камера! Для справки: пирометр измеряет только температуру поверхности и только в одной точке, а тепловизор FLIR i3 фиксирует температурные значения для всего изображения. Качество изображения впечатляет пользователей, которые используют тепловизионную камеру впервые. Тепловизор способен отобразить даже минимальные температурные отклонения в 0,15°С. При помощи экспонометра в центре ИК-изображения можно получить точные температурные значения исследуемого объекта в виде инфракрасного изображения. Тепловизор FLIR i3 сохраняет полученные изображения на съемной SD-карте в формате JPEG. В комплект поставки тепловизора включено программное обеспечение FLIR QuickReport, с помощью которого можно быстро подготовить отчеты о результатах тепловизионного контроля и произвести анализ тепловизионных изображений.

Тепловизор показывает то, что недоступно для человеческого глаза Инфракрасное излучение - свойство любого физического объекта, температура которого выше абсолютного нуля (- 273° С). Человек неспособен видеть в инфракрасном диапазоне, однако тепловизор позволяет преодолеть этот недостаток нашего зрения, отображая спектр интенсивности теплового излучения предметов и живых существ. Изображение, которое мы видим на экране тепловизора, - это точная «температурная карта» всех объектов, попавших в объектив. Этот прибор — незаменимый диагностический инструмент. Он уже используется сегодня во многих отраслях промышленности. Тепловизор может обнаружить аномально холодные и горячие зоны различных компонентов оборудования — и вы можете легко найти проблему, невидимую для человеческого глаза.

В чём преимущество инфракрасной камеры? Специалисты в сфере энергоаудита и ЖКХ могут по достоинству оценить все преимущества компактного тепловизора. Не имеет значения, ищете ли вы нарушения теплоизоляционного слоя, проверяете работу систем кондиционирования или проводите общий осмотр электросетей перед подписанием акта приёмки нового объекта, - тепловизор не только выведет результат вашего труда на качественно новый уровень, но и в несколько раз сократит время работы. Программный пакет, включённый в комплект, поможет вам загрузить полученные данные в компьютер, проанализировать их, а затем сформировать подробный и наглядный отчёт.

Модель удобна тем, что не требует долгого и детального ознакомления с инструкцией по эксплуатации. Все предельно ясно и понятно. Практически любой пользователь без специальной подготовки может сразу производить термографические измерения. Расммотрим детельно меню тепловизора.

Параметры

Значения

Параметры визуализации

Поле зрения / минимальное фокусное расстояние

12,5°х12,5°/ 0.6 м

Температурная чувствительность

<0,15°С

Частота кадров

не требуется

Тип детектора

матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр 60 х 60 пикселей

Спектральный диапазон

7,5 х 13 мкм

Представление изображения

Дисплей

цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 2,8 дюйма (7,2 см), 16000 цветов

Измерение

Интервал температур

-20°С ... +250°С

Точность

± 2°С или ± 2% от абсолютной температуры (в °С )

Режим измерения

фиксированная точка

Управление с помощью меню

палитры (цвета побежалости, радуга, черно-белая, черно-белая инвертированная), автоподстройка (непрерывная, ручная)

Вводимые установки

число/время, единицы измерения температуры °С/°F, язык, масштаб, информационное поле, яркость свечения ЖК дисплея (высокая/нормальная/низкая)

Корректировка измерений

изменения коэффициента излучения от 0,1 до 1,0, поправка на отраженную температуру окружающего воздуха

Сохранение изображения

Тип

miniSD-карта 1024 Мб

Формат файлов

радиометрический формат JPEG

Лазерный указатель

отсутствует

Источник питания

Тип батареи

литий–ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации

Время работы

5 часов непрерывной работы. Дисплей показывает состояние батареи

Система подзарядки

подзарядка без извлечения из камеры; адаптер переменного тока 90 - 260 Вт, 50/60 Гц; 12 В от автомобильной сети (с использованием поставляемого за дополнительную плату кабеля)

Работа от сети переменного тока

адаптер переменного тока 90 - 260 Вт, на выходе - напряжение 12 В, постоянный ток

Напряжение

11 – 16 В, постоянный ток

Требования к условиям окружающей среды

Интервал рабочих температур

0°С ... +50°С

Интервал температуры хранения

-40°С ... +70°С

Влажность

работа и хранение: от 20% до 80%, без конденсации влаги

Герметичность

IP 54

Физические характеристики FLIR i3

Масса

0,34 кг, включая батарею и 17° объектив

Габариты

223 мм x 79 мм x 83 мм

Корпус

пластик и резина

Интерфейсы тепловизора

USB

передача изображений на ПК

studfiles.net

Выбор тепловизора | Энциклопедия строительства и ремонта

Тепловизор — компактный и универсальный прибор для наблюдения за распределением температуры на обследуемой поверхности. С помощью тепловизора можно «заглянуть внутрь» ограждающих строительных конструкций, выявить в них мостики холода и дефекты, обнаружить наличие и источник аномального нагрева или охлаждения, проверить герметичность новых зданий и сооружений, а также оценить работу электросетей, систем отопления и вентиляции. Все это выполняется методом дистанционного неразрушающего контроля. Результаты отображаются на экране прибора или сохраняются во встроенной памяти для дальнейшего использования. Например, для анализа конструкций или предъявления обоснованных претензий к строителям.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Прежде чем начать рассказ о возможностях тепловизора, а также разобраться в вопросе выбора необходимого прибора, сделаем небольшой экскурс в теорию и историю. Как известно, все тела излучают электромагнитные волны с разной длиной. За тепловое излучение «отвечает» инфракрасная часть спектра, которую обнаружил в 1800 году английский астроном Уильям Гершель. Открытие он совершил, «расщепив» солнечный свет призмой и поместив термометр в область, расположенную за красной полосой видимого спектра. Поэтому излучение получило название инфракрасного, от латинской приставки infra-, означающей «ниже чего-то», «расположенной под чем-то». В данном случае ниже полосы красного спектра. Открытие английского астронома стало фундаментом термографии — получения тепловых изображений. Однако от открытия инфракрасного излучения до практического применения термографии и появления тепловизоров прошло немало времени.

Первые тепловизоры появились, разумеется, у военных. Например, в СССР одним из первых относительно массовых тепловизионных приборов стал разработанный в 30-е годы XX века теплопеленгатор «Солнце-1», предназначенный для обнаружения и сопровождения надводных целей (кораблей) в темное время суток. К сожалению, прибор не получил распространения как из-за сложности изготовления, так и из-за недостатков, к числу которых специалисты отнесли ограниченные поисковые возможности (прибор обнаруживал суда на очень малой дистанции) и отсутствие индикации. Источник теплового излучения выявлялся оператором по повышению шума в наушниках при последовательном осмотре горизонта.

НАШИ ДНИ

Устройство современных тепловизоров отличается от их военных прародителей и больше напоминает цифровые фото- и видеокамеры: в едином корпусе установлены все основные части прибора — объектив, матрица (сенсор), аккумуляторные батареи, цветной экран (дисплей) и разъемы для подключения к компьютеру и зарядному устройству. Объектив «собирает» тепловое излучение и фокусирует его на матрице. Полученные данные о распределении температуры на исследуемой прибором поверхности обрабатываются электроникой и отображаются на экране тепловизора в виде цветной картинки (называемой термограммой), где определенный цвет соответствует определенной температуре. Нагретые объекты отображаются теплыми цветами (красный, желтый), холодные — холодными цветами (синий и фиолетовый).

Обычное стекло плохо пропускает инфракрасное излучение, поэтому для изготовления элементов объективов тепловизоров используют специальные материалы, в частности германий. Оптические детали, изготовленные из данного материала, достаточно дорогие, поэтому объектив вносит значительный вклад в общую стоимость тепловизора. Основными характеристиками объектива являются возможность фокусировки (ручной фокус, автофокус и свободный/фиксированный фокус) и угол зрения. Объектив с ручной фокусировкой и автофокусом можно настроить на любой выбранный объект и гарантированно получить его четкое и контрастное изображение. Работая с тепловизорами без автофокуса, получить четкое изображение можно, лишь устанавливая прибор на определенном расстоянии от обследуемой поверхности. Для тепловизионной съемки больших по размеру конструкций с близкого расстояния (например, в цеху) используют широкоугольные объективы с полем зрения более 40°. Для работы с удаленными объектами используются, наоборот, длиннофокусные объективы (телеобъективы), которые позволяют с больших расстояний «рассмотреть» детали обследуемой поверхности. Однако у таких объективов небольшой угол зрения — как правило, около 10-12°. Объектив тепловизора бывает сменным или несменным. В первом случае имеется возможность устанавливать объективы с разными углами зрения, выбирая необходимый под текущие условия работы. Однако это достаточно дорогостоящее решение, и потому на многих приборах, особенно начального ценового уровня, объективы несменные.

Наиболее технологически сложным (и, как следствие, самым дорогим) элементом тепловизора является матрица. Ее стоимость может составлять 40-60% от общей стоимости прибора. Назначение матрицы — преобразовывать полученное через объектив тепловое излучение в электрический сигнал. В современных тепловизорах используются твердотельные матрицы разных технологических поколений. Самые «продвинутые» невосприимчивы к «засвечиванию» солнечными лучами.

Одной из важнейших характеристик матрицы является разрешение. Чем оно больше, тем крупнее получается термограмма, и на ней лучше различимы небольшие детали, например мостики холода. Однако разрешение матрицы напрямую влияет на цену прибора: чем оно больше, тем выше стоимость. Размер матриц приборов начального уровня — 80×60 точек, наиболее совершенных — 1024×768 точек. Приборы среднего уровня имеют матрицы от 120×160 до 240×180 точек.

Еще одной принципиальной характеристикой прибора является допустимый температурный диапазон применения. У бюджетных приборов он составляет от -20 до +250…300 °С. Профессиональные тепловизоры имеют более широкий температурный диапазон: от -40 до +1200 °С и более. Это позволяет использовать тепловизоры не только для работы на стройках, но и в промышленности.

Ключевым элементом любого тепловизора является аккумуляторная батарея (АКБ). Часть производителей устанавливает в приборы аккумуляторы формата АА, а часть — собственного, оригинального форм-фактоpa. К числу последних относится, например, компания Fluke. Достоинством АКБ формата АА является доступность и распространенность. Но аккумуляторы оригинального форм-фактора удобнее вписываются в конструкцию тепловизора, их емкость, как правило, рассчитана на более продолжительную работу прибора — в течение рабочей смены. Некоторые производители снабжают свои тепловизоры зарядным устройством, действующим от автомобильной сети 12 В. Полученное тепловизором изображение выводится на встроенный жидкокристаллический экран, который может быть жестко зафиксирован в корпусе или вращаться на шарнире, подобно встроенному экрану видеокамеры. Размер экрана (как правило, его диагональ составляет от 3 до 6 дюймов) никак не связан с размером матрицы, и судить по нему о размере и качестве матрицы не стоит.

Хранение термограмм осуществляется либо во встроенной памяти прибора, либо на карте памяти. Объем встроенной памяти большинства приборов ограничен и рассчитан на хранение небольшого количества термограмм, как правило, это несколько десятков снимков, а основная запись ведется на стандартную SD-карту. Разные производители комплектуют свои приборы картами памяти разного объема: от 10 до 128 Гб. SD-карта — решение не самое новое, ведь сегодня на рынке представлены карты памяти с меньшими размерами, но для использования на стройке подобная миниатюрность скорее вред, чем польза, так как потерять, к примеру, карту формата микро-SDHC очень просто. Некоторые модели тепловизоров имеют дополнительные USB-разъемы, посредством которых можно подсоединить к прибору стандартные флеш-накопители. Многие тепловизоры оснащены дополнительной встроенной фотокамерой со своим объективом и матрицей. Такое конструктивное решение позволяет с одной точки выполнить съемку двух типов — в видимом и инфракрасном спектре. Дальнейшее наложение этих снимков друг на друга облегчает расшифровку и интерпретацию термограммы.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Наибольшее распространение тепловизоры получили в энергетике и при строительстве в районах со сложными климатическими условиями, например в Сибири и зонах вечной мерзлоты. В таких районах самые жесткие требования к качеству построек, и прежде всего к их теплозащитным свойствам, что обусловливает применение тепловизионного контроля на разных этапах возведения здания. Это позволяет определить возможные проблемные места и ликвидировать их с наименьшими потерями.

Однако сегодня и в средней полосе России тепловизионное обследование здания стало распространенной практикой как для крупных строительных организаций, так и для небольших фирм, дорожащих своей репутацией. В частности, оно широко практикуется в малоэтажном строительстве — при сооружении стен и перекрытий каркасных домов или утепленных скатных (мансардных) крыш. В этом случае теплоизоляцию, обычно в виде волокнистых плит или матов, укладывают в пространство между деревянными балками, и зачастую по небрежности строителей или в силу сложной геометрии утепляемой конструкции, требующей кропотливой подрезки плит или матов, могут оставаться промерзающие участки конструкции. Промерзание чревато снижением комфорта для обитателей дома и увеличением затрат на обогрев здания в холодное время года. Своевременное тепловизионное обследование таких конструкций на этапе строительства позволит предотвратить появление мостиков холода, а если речь идет об уже построенном доме, то оно поможет их устранить.

Сложность устройства современных строительных конструкций, большой объем выполняемых строителями работ, а также высокая цена их ошибки объясняют тот факт, что даже в условиях кризиса на рынке существует спрос на достаточно сложные и дорогие тепловизоры. Например, Fluke и FUR. Приборы этих компаний имеют матрицы (сенсоры) последнего поколения, невосприимчивы к засветке солнцем. Большой размер матриц и наличие автофокуса позволяют проводить дистанционную съемку с наименьшими трудозатратами.

В качестве примера таких приборов можно привести Fluke Ti400. Он имеет сменный объектив, автофокус и матрицу 320×240 точек, что, по мнению специалистов, является минимальным набором характеристик для прибора, предназначенного для профессионального использования. Помимо фото- и тепловизионной съемки такой прибор позволяет выполнять видеосъемку в видимом и ИК-диапазоне спектра излучения, а также сохранять результаты термографии в файлах популярного формата AVI. Это упрощает анализ результатов.

К числу достоинств прибора относится наличие слота для карты памяти и USB-разъема для флеш-накопителей. При термографии нескольких объектов можно записывать информацию о каждом из них на свой накопитель и хранить его отдельно.

Надо сказать, что приборы Fluke традиционно отличаются надежностью и эргономичностью. Так, компания гарантирует сохранение работоспособности своей техники после падения с двухметровой высоты. Отдельного упоминания заслуживает пластиковое кольцо, предназначенное для защиты объектива, и оригинальная крышка объектива. Она откидывается на шарнире таким образом, что не мешает работе с прибором. Потерять такую крышку тоже невозможно. При постоянной работе с тепловизором рука человека напрягается, поэтому очень облегчает работу фирменный ремешок, позволяющий в процессе работы, не выпуская тепловизор из рук, расслабить пальцы. В комплекте поставки тепловизора имеется два аккумулятора, которых при полной зарядке хватает на полный рабочий день (8 часов).

Другой подход к конструированию тепловизоров можно увидеть в приборах testo, например, в модели 872. Прежде всего, обращает на себя внимание цена тепловизора — относительно невысокая при том же, что и у моделей конкурентов, разрешении матрицы (320×240 точек) и аналогичном оснащении. Особенностью приборов testo является технология testo SuperResolution, которая за счет создания серии последовательных снимков (сделанных естественным движением руки) и их математической обработки увеличивает размер изображения. В случае модели 872 разрешение термограмм увеличивается до 640×480. Встроенный в тепловизор модуль беспроводной связи Bluetooth/WLAN и бесплатное приложение testo Thermograhy Арр для мобильных устройств позволяют устанавливать связь с планшетом или смартфоном и дистанционно управлять тепловизором: создавать и пересылать компактные отчеты, а также сохранять их в Сети. Для повышения информативности термограмм имеется возможность работы в контакте с некоторыми другими приборами. Например, по Bluetooth в тепловизор автоматически могут передаваться данные измерений с токоизмерительных клещей и термогигрометра. Также testo 872 имеет дополнительные функции автоматического определения коэффициента излучения (функция testo — Assist) и сравнения термограмм (testo ScaleAssist). Последняя помогает избежать ошибки при интерпретации термограмм, вызванных неверной оценкой шкалы температур. Подобные приборы востребованы у предприятий ЖКХ, управляющих компаний и небольших строительных фирм.

Организации, осуществляющие электро-технические и электромонтажные работы, используют тепловизоры для контроля нагрева и состояния электропроводки и электрооборудования под нагрузкой. Поставленные задачи обычно не требуют матриц больших размеров и высокого разрешения, а вот стоимость приборов для таких организаций играет принципиальную роль. Поэтому предпочтение отдается, как правило, тепловизорам с небольшой матрицей. Часто тепловизоры применяют совместно с токоизмерительными клещами. Это позволяет не только обнаружить нагрев электропроводки, но и определить, при каких условиях он происходит. Впрочем, во многих случаях для электротехнических работ предпочтительнее более дорогие, но и более совершенные приборы. Так, выпускаются мультиметры с тепловизорами, например Fluke 279. Прибор имеет жидкокристаллический дисплей 3,5 дюйма и позволяет измерять напряжение переменного/постоянного тока, сопротивление, целостность цепи, емкость конденсатора, выполнять проверку диодов и проч. Встроенный тепловизор с матрицей 80×60 точек позволяет быстро и безопасно выявлять аномальный нагрев электроцепей или электрооборудования.

Альтернативой комбинированному прибору может стать более доступный мультиметр и тепловизор. Например, мультиметр testo 760-1 и тепловизор testo 865. Мультиметр позволяет решить все наиболее важные электротехнические измерительные задачи. К его особенностям относятся использование функциональных кнопок вместо стандартного поворотного переключателя и автоматическое распознавание подключенного щупа. Это обеспечивает удобство эксплуатации и исключает риск выбора некорректных настроек. Тепловизор имеет матрицу с раз- решением 160×120 пикселей, широкий температурный диапазон от -20 до +280 °С и возможность настройки коэффициента излучения материала.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Популярность современных тепловизоров привела к появлению нового класса приборов: тепловизионных приставок для смартфонов (или планшетов) на базе iOs и Android. Пока такие устройства представлены ограниченным числом моделей, выпускаемых компаниями FUR и Seek Thermal.

Подобная приставка представляет собой небольшой тепловизор массой около 40 г, который при помощи разъема USB OTG крепится на смартфоне. Собственного монитора и встроенной памяти прибор не имеет, изображение выводится на экран мобильного устройства. Разрешение матрицы небольшое и составляет 160×120 пикселей у приставки FLIR и 206×156 пикселей у Seek Thermal. Объектив имеет фиксированный фокус. Бесппатное программное обеспечение позволяет производить с помощью приставки фото- и видеосъемку в инфракрасном режиме. Достоинствами таких приставок являются небольшие размеры и сравнительно невысокая цена, сопоставимая со стоимостью смартфона. Однако, по мнению специалистов, такие приборы существенно уступают специализированным тепловизорам по точности измерений, функционалу, удобству работы. Приставки не внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и в настоящее время не подходят для профессионального использования.

ВОПРОС ВЫБОРА

Как мы видим, тепловизоры — это большая группа приборов с разным техническим уровнем и с разными возможностями. Проблематично найти универсальный прибор который подойдет для всех случаев применения. При выборе прибора стоит определиться, какие именно задачи с его помощью придется решать. Если тепловизор предполагается использовать для обследования крупных объектов, то необходим прибор с большой матрицей (минимум 320×240 точек), выдерживающей засветку солнцем, и набором сменных объективов, а также АКБ большой емкости с возможностью замены в полевых условиях. Такой прибор позволит уменьшить перемещение по объекту и увеличить производительность труда.

Для применения в строительстве, когда количество термограмм не столь велико, можно использовать прибор попроще, с матрицей, имеющей сравнительно небольшое количество пикселей. Впрочем, матрицу с разрешением менее чем 160×120 точек не имеет смысла брать, поскольку ограниченные возможности прибора скажутся на термограмме: невозможно будет «увидеть» весь объект целиком и различить мостики холода. Приборы с минимальной матрицей востребованы электриками.

Важный элемент любого тепловизора — это объектив. Необходимо его подбирать таким образом, чтобы с доступных точек съемки охватить весь объект. Если обследование сооружений и сетей топливно-энергетического комплекса или работа в цеху не предполагаются, то можно ограничиться несменным объективом без автофокуса со стандартным полем зрения около 30°. Такой тепловизор позволит выполнить термограмму небольшого дома или коттеджа и получить «портрет» дома в ИК-спектре. Стоит обращать внимание на второстепенные по отношению к размеру матрицы и оптическим характеристикам объектива характеристики и свойства прибора. Например, тип и емкость аккумуляторных батарей. Привычные АКБ формата АА — простое и доступное решение, но оно не подходит для профессионального использования: не хватает емкости. Поэтому придется носить большое количество сменных аккумуляторов или покупать недешевые щелочные батареи.

Дополнительное программное обеспечение (ПО) даст возможность провести анализ или дополнительную обработку полученных данных. Например, выделить участки с температурой ниже точки росы. Как правило, ПО доступно для ноутбуков на Windows и MacOS и планшетов на iOS и Android. К числу полезных опций также относится встроенный фонарик для подсветки объекта съемки (или перемещения в неосвещенном помещении) и лазерный маркер (указка), с помощью которого можно точно направить тепловизор на исследуемый объект. Например, предполагаемое место с пониженной или, наоборот, повышенной температурой поверхности.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При всей своей высокотехнологичности тепловизоры достаточно простые и интуитивно понятные в работе приборы. При их использовании необходимо лишь следовать достаточно простым правилам: не направлять тепловизор на солнце, а также следить за тем, чтобы разница температуры объекта измерения и температуры воздуха составляла не менее 5-6 °С. Предпочтительное время работы с тепловизором — после восхода солнца, с ранней осени до поздней весны. Летом, когда солнечные лучи прогревают и землю, и постройки, тепловизор на стройке не так эффективен.

Определенной подготовки требует расшифровка и анализ термограмм. Поэтому, если тепловизор предполагается использовать в коммерческих целях, например для энергетического аудита зданий и сооружений, необходимо пройти обучение в профильном учебном центре по программе «Инфракрасная термография» с аттестацией по действующим в России правилам аттестации персонала ПБ 03-440-02. Начальные уровни (1-й и 2-й) предполагают обучение в течение 1-2 недель.

Метки: Измерительный инструмент     823      

stroymanual.com