Hur man väljer en värmekamera och pyrometer: rekommendationer från en professionell. Vilken värmekamera att välja, jämförelse av värmekamera Att välja en värmekamera för energibesiktning

Många av oss har sett foton färgade i toner från mörkblått till ljust orange och till och med rött – det här är bilder tagna med en värmekamera. Enheten mäter temperatur på distans, utan kontakt, och tillåter bygga en värmekarta över ett objekt som framhäver zoner med olika temperaturer. Om vi ​​pratar om konstruktion och bostäder och kommunala tjänster, låter en värmekamera oss identifiera värmeläckageområden som behöver snabba reparationer och värmeisolering.

Blanda inte ihop en värmekamera med en pyrometer. En värmekamera låter dig få en värmebild av ett helt objekt, som visar zoner med olika temperaturer. En pyrometer låter dig mäta temperaturen vid en enda punkt.

Värmekamera kan vara hushålls-, professionella och till och med i form av en överlagring på en smartphone. För att välja en värmekamera som mest exakt uppfyller dina uppgifter måste du uppmärksamma dess huvudparametrar:

  • temperaturvariation. Allt beror på det område där värmekameran kommer att användas. Om detta är industri, metallurgi eller energi, där vissa objekt har ultrahöga temperaturer, behöver du en värmekamera med ett uppmätt temperaturområde på upp till 2000 0 C. Om enheten är planerad att användas för att granska byggnader för att identifiera platser med dålig värmeisolering, då räcker en värmekamera med ett lägsta temperaturområde (100-250 0 C), det kommer att kosta mindre, men det kan inte användas i andra områden. I mitten finns enheter med ett temperaturområde på 600 0 C;
  • temperaturkänslighet– en parameter som bestämmer vilken minsta temperaturskillnad enheten upptäcker. Maximal termisk känslighet (0,025 0 C) är nödvändig för att upptäcka platser där en person rör vid föremål. För att inspektera byggnader och kommunikationer kan du säkert ta en enhet med en känslighet på 0,05 0 C eller mer;
  • matrisupplösning. Ej att förväxla med skärmupplösning! Ju högre upplösning IR-detektorn har, desto mer exakt resultat får du. Funktionsprincipen för värmebildsmatrisen kan jämföras med en kameras matris, endast data om värmen hos föremålet som studeras registreras på den i form av individuella pixlar. Ju fler pixlar, dvs. Ju högre upplösning, desto mer detaljerat resultat kan du få. För enkelhetens skull omvandlas temperaturinformation till en specifik färg från lila till röd. För hushållsändamål Du kan använda värmekamera med en upplösning på upp till 120*120 pixlar. Enheter med en upplösning på 160*120 övervägs halvprofessionell och låter dig få ganska exakta resultat under energibesiktningar av byggnader, eftersom de bildar en bild baserad på 19 200 mätningar. Värmekamera med upplösning mer än 240*180 anses vara professionella. Skärmupplösning är en helt annan sak, och skrupelfria säljare och tillverkare kan medvetet ersätta dessa koncept och dölja detektorns låga upplösning;
  • resultatvisningsläge. Det enklaste alternativet är att visa en infraröd bild, Full IR-läge. För att underlätta uppfattningen använder vissa modeller läget Bild-i-bild, som placerar ett vanligt foto runt en värmebild, samt Alpha Blending-läget, som lägger vanliga och värmebilder ovanpå varandra (för detta, värmekameran måste också ha en vanlig lins). Fullt synligt ljus-läge låter dig ta vanliga digitala bilder – ibland är detta också nödvändigt. Ett annat intressant IR/Visible Alarm-läge, som låter dig markera områden på bilden med ett tydligt definierat temperaturområde;
  • datalagringsformat. För den mest effektiva och exakta analysen av resultaten som erhålls med en värmekamera, är det bäst att studera bilder i speciella mjukvarulösningar, så att värmekamera genererar filer i lämpligt format. För en visuell, snabb bedömning är det också möjligt att skapa filer i det välbekanta JPG-formatet;
  • ytterligare egenskaper. Vissa värmekamera medföljer teleskop- och vidvinkellins. Den första är användbar när motivet är långt borta, den andra är användbar när objektet är mycket långsträckt. Vissa värmekamera kommer med inbyggd sensorer för mätning av fuktnivån hos ett föremål och övervakning av elektriska nätverk. Data från dem överlagras på den övergripande bilden och låter dig analysera objektets tillstånd baserat på flera faktorer samtidigt. Enheten kan byggas in modulWiFi för omedelbar trådlös överföring av den färdiga infraröda bilden.

När du köper, glöm inte att vara uppmärksam på enhetens ergonomi, för du måste hålla den i handen. Kontrollera även under vilka förhållanden den kan användas. Till exempel, om en värmekamera kommer att användas inom bygg- och bostadssektorn och allmännyttiga sektorer, måste den fungera vid temperaturer på -20...+50 0 C och vid en luftfuktighet på upp till 95 %.

Nåväl, låt oss nu gå direkt till de mest intressanta modellerna av värmekamera. De flesta av dem presenteras på webbplatsen för företaget Soges LLC, som säljer, verifierar och reparerar värmekamera och annan geodetisk utrustning.

De bästa värmebilderna 2017

Testo 865


Den här räcker billig värmekamera Idealisk för enkla hushållsmått. Det kommer att vara användbart för företag som isolerar hus och behöver känna till de viktigaste platserna för värmeförlust. Enheten är relativt lätt, passar perfekt i handen, har en ganska stor skärm (3,5 tum, TFT, 320*240 pixlar), låter dig spara mottagna data i .bmt- och .jpg-format och, om nödvändigt, exportera dem till .png, .csv och .xls.

Värmekameran kan ta bilder endast infraröda bilder, kan fungera på batteri i 4 timmar och är IP54-skyddad. Detta är inte den mest funktionella modellen på marknaden, men vad den kan göra kommer att räcka för att göra mätningar inom bostads- och kommunala tjänster och byggande.

Flir One för iOS och Android

En modern smartphone kan enkelt förvandlas till en enkel men funktionell värmekamera - utrusta den bara med ett speciellt skal. Den senaste tredje generationens mobila värmekamera Flir One finns i två versioner för att fungera med enheter som kör Android och iOS. Han har låg upplösning, men detta räcker för att lösa ett antal vardagliga problem. Så, en mini värmekamera tillåter hitta värmeläckor i huset, kommer väl till pass på vandring, kommer att hjälpa dig att känna igen utseendet på objudna gäster nära ditt hem på natten, och kommer också att låta dig upptäcka världen från andra sidan och ha kul med att titta på värmekartor över hus, parker, transporter, etc.

Enheten har fasta betraktningsvinklar, detta är cirka 50 grader horisontellt och upp till 38 grader vertikalt. Den är utrustad eget 350 mAh batteri: Värmekameran kommer inte att tömma smarttelefonens batteri och kan till och med ladda om det om nödvändigt. 350 mAh räcker för 1 timmes kontinuerlig drift av värmekameran.

Flir i5


Flir-företaget är känt för att producera den mest kompakta värmebildsutrustningen; det har utvecklat många innovationer inom detta område, så idag anses dess utrustning vara en av högsta kvalitet och mest pålitlig. I-seriens värmekamera är designade speciellt för den mest bekväma och enkla fotograferingen i fält, de är lämpliga för inspektion av byggnader och vissa industriella och kommersiella anläggningar. Flir i5 låter dig mäta med känslighet 0,1 0 C på ett minsta avstånd av 60 cm. Den horisontella och vertikala betraktningsvinkeln är 17 grader.

Att använda enheten är inte svårare än att använda en smartphonekamera. Tack vare det fokusfria objektivet behöver du inte justera skärpan under användning, och ljusstyrka och kontrast justeras automatiskt. Värmekameran har många fler funktioner som gör den enklare att använda. Det inbyggda batteriet räcker för 5 timmars drift, och vid behov kan enheten drivas från elnätet; en adapter ingår.

Testo 870 2


Huvuddragen i modellen är högupplöst IR-detektor, vilket gör att vi kan klassificera värmekameran som semiprofessionell. Dessutom speciell teknik Superupplösning tillåter programmatiskt öka upplösningen på värmebilden till 320*240 pixlar, vilket ger ett bekvämare arbete med den resulterande bilden. Enheten har en mycket hög värmekänslighet - mindre än 100 mK, så det gör att du kan spela in även de minsta temperaturförändringarna på ytan.

En annan fördel med modellen är närvaron av en inbyggd digitalkamera med en upplösning på 3 megapixlar, så att du kan ta vanliga bilder tillsammans med infraröda bilder och lägga dem ovanpå varandra. Vidvinkelobjektiv ingår med betraktningsvinklar på 34*26 grader, så det kommer att vara möjligt att bedöma tillståndet för ett ganska storskaligt föremål som studeras utan att flytta enheten. Programvaran förenklar enhetens drift avsevärt, och batteriet räcker i 4 timmar. Sammantaget är detta en av de bästa värmebilderna när det gäller pris/kvalitetsförhållande.

RGK TL-160


Ett bra alternativ till den tidigare modellen. Denna värmekamera har också högupplöst detektor, gör att mätningar kan utföras över ett bredare temperaturområde, men dess noggrannhet är något lägre (0,08 0 C). Tack vare inbyggd digitalkamera 5 MP med en betraktningsvinkel på 59 grader och lasernivå Du kan få en detaljerad digital bild. Synfältet för IR-detektorn är 25*19 grader.

Modellen är placerad som professionell värmekamera, designad för att lösa komplexa tekniska problem inom bygg och industri. Forskningsresultat kan spelas in inte bara i form av värmebilder, utan även i videoformat, även med kommentarer. Värmekameran kan anslutas till en dator och användas som en USB-kamera, vilket är användbart när man organiserar ett produktionsstyrsystem. Enheten kommer att bli oumbärlig både för specialister inom området för termisk revision av byggnader och för dem som servar industriella system och elektriska nätverk.

Testo 881 2 Pro


Namnet på den här enheten talar för sig själv. Den har en bred betraktningsvinkel, ett enormt utbud av uppmätta temperaturer, hög noggrannhet och en hel del extra funktioner som är viktiga för proffs. Priset är lämpligt. De främsta fördelarna inkluderar greppvinkeln (32*23 grader), SuperResolution funktion, vilket ökar upplösningen till 320*240 pixlar, och möjligheten att forska med brett temperaturområde. Som standard registrerar enheten yttemperaturen inom -20...+100 0 C, men den kan växlas till lägena 0...+350 0 C och +350...+550 0 C beroende på typ av objekt. Med stigande temperatur ökar mätfelet från 2 till 3 %.

Enheten låter dig skapa termiska och digitala bilder och lägga dem på varandra; den är utrustad med många användbara extrafunktioner som specialister kommer att uppskatta. Teleobjektiv ingår, som låter dig fotografera avlägsna objekt, dess synfält är 9*7 grader. Dessutom ingår solskydd och skyddslins. Fick en värmekamera snabbladdningsbatteri med hög kapacitet.

Fluke TiS65


Kraftfull professionell värmekamera med utmärkt upplösning och Hög precision(cirka 0,08°C). Det optiska synfältet för IR-linsen är 36*27 grader, det finns en lasermarkör, 8 olika alternativ för resultatvisningspaletten stöds. Det är också möjligt att göra videor med voiceovers och streama videor. Omfattande anpassningsalternativ låter dig ställa in optimala driftsparametrar.

På rea kan du hitta värmekamera med ännu högre upplösning, värmekänslighet och intervall av detekterade temperaturer, men de kommer att kosta, följaktligen, ännu dyrare. Många modeller kan vid behov utrustas med teleobjektiv, extern strömförsörjning, solskydd, stativ och andra tillbehör.

Hur man väljer en värmekamera

En värmekamera är en speciell enhet som används för att övervaka värmestrålningen från rörliga och stationära föremål. Användningsområdet för värmekamera idag är ovanligt brett

Konstruktion. Värmekamera hjälper till att identifiera källor till värmeförluster och defekter under uppförandet av byggnader och strukturer. Med deras hjälp kan du också kontrollera tillförlitligheten hos värmeisoleringsmaterial, kvaliteten på installationen av fönster och andra strukturer.

Medicin. Med hjälp av värmekamera kan man upptäcka sjukdomar som är svåra att diagnostisera på andra sätt (till exempel maligna tumörer). Värmekamera används också i stor utsträckning på trånga platser, som tågstationer och flygplatser, där medicinsk personal använder dem för att hitta människor i en folkmassa vars kroppstemperatur är förhöjd. De kan vara bärare av farliga influensavirus och andra virusinfektioner.

Jakt. Att hitta vilt i skogen är ingen lätt uppgift. Men med hjälp av en värmekamera kommer det inte ens i de mest avlägsna områdena att vara svårt att hitta en källa till levande värme. Du kommer definitivt inte att återvända hem tomhänt.

Väpnade styrkor. Det är uppenbart att soldater från alla länder länge har bemästrat konsten att kamouflage. Men modern teknik gör det möjligt att upptäcka fienden när som helst på dygnet och oavsett närvaro eller frånvaro av kamouflage.

Att välja en värmekamera: vad ska man leta efter?

Frågan "Vilken värmekamera ska jag köpa?" oroar alla som stöter på den här enheten för första gången. I huvudsak är en värmekamera en högprecisionsenhet för beröringsfri mätning av temperaturen på föremål. Den höga kostnaden för värmekamera beror på komplexiteten i deras produktion och användningen av dyra tekniker och material. Vad bör du vara uppmärksam på först?

1. Matrisstorlek i pixlar (ju större den är, desto dyrare blir enheten). Denna indikator påverkar bildens klarhet och hur lätt det är att arbeta med den.

2. Område av uppmätta temperaturer. Dess val beror direkt på användningsområdet för värmekameran. Om du köper en enhet för jakt eller energibesiktning, är det osannolikt att du behöver en enhet med ett intervall från -40 till +500 grader. Men industriella stationära värmekamera kan mäta temperaturer upp till +2000 grader.

3. Mätnoggrannhet. Ju mindre felet är, desto lättare är det att hitta källan till värmeförlust eller, omvänt, området för farlig temperaturökning.

4. Räckvidd.

Var dessutom uppmärksam på närvaron av ytterligare funktioner. Vissa enheter låter dig spela in video, zooma en bild och till och med mäta luftfuktighetsnivåer. Vilken värmekamera du ska köpa beror i första hand på vilken uppgift du står inför. Övervakning av elektrisk utrustning, motorer, industriell produktion, samt bedriva forskning och utvecklingsarbete kräver användning av högprecisionsinstrument. Energibesiktning möjliggör användning av enklare, lättare och mer ekonomiska modeller.

Värmebildsklassificering

Tyvärr är det knappast möjligt att göra en korrekt jämförelse av värmekamera. Varje enhet har många egenskaper och tekniska indikatorer, och det är mycket svårt att jämföra dem. Detta beror på det faktum att varje värmekamera är designad för att lösa specifika problem och användas under specifika förhållanden. Håller med, det är ingen mening att ge en värmekamera för jakt samma känslighet som en enhet för övervakning av högspänningsutrustning. På samma sätt bör en stationär värmekamera inte vara lika lätt, kompakt och ergonomisk som en bärbar.

Det är dock ingen lätt uppgift att välja en värmekamera. Vi råder dig att ge företräde till produkter från tillverkare som har visat sig väl.

Detta är ett amerikanskt företag som har tillverkat och utvecklat värmebildsutrustning i mer än 50 år. Stor erfarenhet och snäv specialisering har gjort att företaget har blivit ett av världsledande inom sitt marknadssegment.

Företaget har producerat värmekamera för proffs sedan 1948. Dess huvudkontor ligger i Everett i USA. Produkterna är populära i mer än 100 länder runt om i världen.

Detta japanska företag är marknadsledande inom industriella och medicinska värmekamera.

Att välja en värmekamera är en svår uppgift. Det är svårt att navigera i olika tillverkare, modeller och syften. Hur hittar man en värmekamera som uppfyller så många krav som möjligt inom ditt verksamhetsområde och som samtidigt är prisvärd?

Följer du dessa 12 punkter när du väljer en värmekamera?

Att köpa en värmekamera är en betydande ekonomisk investering, även om priserna för dessa enheter har sjunkit avsevärt under de senaste åren. Därför måste du välja en värmekamera så att den fullt ut motiverar investeringen och motsvarar de uppgifter som du tänker lösa med dess hjälp.

Valet av moderna värmekamera är verkligen häpnadsväckande med många olika modeller, syften och konfigurationer. Det finns sådana som är kompakta, lätta och billiga, som är perfekta för att inspektera byggnader och allmännyttiga tjänster. Det finns mer avancerade modeller som lämpar sig för att skanna transformatorstationer och kraftledningar på säkert avstånd, som möjliggör mätningar och rapportering, men storleken och vikten på sådana värmekamera är något större och naturligtvis dyrare. Och slutligen finns det stationära, högt specialiserade värmebildsystem.

Det finns dock vissa punkter som kommer att vara användbara att tänka på när du väljer en värmekamera för alla budgetar och tillämpningar. Här ska vi titta på några av dem.

För att ge exakta och repeterbara resultat, måste vara utrustad med inbyggda verktyg för att ange emissivitet och reflekterade temperaturvärden. En värmekamera som låter dig ange och konfigurera dessa parametrar ger exakta temperaturmätningar direkt på plats.

En annan användbar diagnosfunktion är tillgängligheten av rörliga punkter och grafiska verktyg för att isolera specifika områden i bilden, med möjligheten att annotera dem med temperaturdata, spara dem som radiometriska data och importera dem till rapporter.

När du blir mer bekväm med en värmekamera, kommer alla dessa funktioner att bli mer nödvändiga, men medan du väljer en värmekamera, se bara till att modellen du överväger har dessa funktioner.

Ange emissivitetsvärde i FLIR värmekamera-menyn.

Mätning av temperaturskillnaden mellan två grafiskt markerade punktertermisk bild

4. Spara data i standardformat som stöds av alla enheter.

Många värmekamera sparar bilder i format som endast kan öppnas med hjälp av specialiserad programvara. Andra erbjuder möjligheten att lagra JPEG, men utan temperaturmätningsdata. Därför skulle det bästa valet vara en kamera som sparar bilder i standard JPEG-format med inbyggd full temperaturanalys. Det är till exempel kameror från FLIR. Detta gör att du kan e-posta bilder till kunder eller kollegor utan att förlora viktig information. Radiometriska JPEG-filer kan importeras från Wi-Fi-aktiverade enheter till mobila enheter för vidare bearbetning och analys i dedikerade applikationer, utan behov av tidskrävande konvertering. Be säljaren att visa dig produktionsprocessen från kameran de erbjuder.

Välj även en kamera som streamar MPEG 4-video till en dator eller bildskärm via en USB-port. Detta är särskilt viktigt när man registrerar dynamisk termisk aktivitet, där uppvärmnings- och nedkylningscykler sker snabbt, till exempel vid övervakning av motoriserad utrustning i drift. Vissa värmekamera är utrustade med kompositvideoutgångar eller HDMI-utgångar. Nya mobilappar låter dig strömma video över Wi-Fi. Dessa funktioner utökar åtkomsten till dina observationsdata avsevärt och låter dig göra rapporter mer detaljerade och visuella.

Bilder tagna med en värmekamera, öppnade i standard Apple MacOS viewer

5. Kommunikation med Bluetooth-termometrar och fuktmätare

Nya testare och mätningar som Extechs MeterLink-produkter gör att vissa värmekamera kan mäta inte bara temperatur, utan även fullt ut bedöma fuktskador och övervaka elektriska nätverk. Dessa mätare överför trådlöst diagnostiska data om luftfuktighet, ström, spänning och motstånd till kameran. Data annoteras automatiskt och bäddas in i den infraröda bilden, vilket stöder värmebildsdata. Detta ger mycket värdefull information för att bedöma problemet och bestämma det bästa sättet att lösa det och hur brådskande det är att vidta åtgärder.

FLIR E60 värmekamera och trådlös termometer Extech

6. Wi-Fi-stöd

Många kameror, som E-serien eller T-serien från FLIR, kan ansluta till Apples mobila enheter (iPad, iPhone, iPod) trådlöst. Appen FLIR Viewer låter dig importera IR-bilder till mobila enheter för analys, rapportering eller publicering.

En annan fördel med Wi-Fi-överföring är att den låter dig överföra bilder mellan anställda i olika delar av företaget, vilket avsevärt sparar tid. Applikationer utvecklas för andra mobila plattformar och för att utöka funktionaliteten – till exempel möjligheten att fjärrstyra kameran, videostreaming m.m.

Överföra data från värmekamera till mobila enheter via Wi-Fi

7. Ergonomi

Vikt kan vara en viktig faktor när du väljer en värmekamera om du tänker arbeta med den ofta och under långa perioder. En lättare kamera innebär mindre belastning på dina axlar och rygg under långa inspektioner. Det finns ett stort utbud av lätta och kompakta värmekameror tillgängliga på marknaden med grundläggande funktioner till lägsta priser. Dessa värmekamera passar i en verktygslåda eller kan bäras på ett bälte.

En viktig faktor är närvaron av interaktiv kontroll. Tilldelbara knappar och direkt tillgång till menyfunktioner är inte alltid tillgängliga på de flesta värmekamera. Några extra knappar kan göra arbetet med kameran mycket enklare. Nycklarna bör vara bekvämt placerade och deras syfte är intuitivt. Vissa värmekamera är utrustade med pekskärmar. Detta är det bekvämaste sättet att komma åt kamerafunktioner, särskilt saker som kommentarer och miniatyrer.

FLIR E-seriens värmekamera på verktygsbälte

Få åtkomst till FLIR E-Series kamerafunktioner via pekskärm

Vissa modeller, som FLIR T-serien, är utrustade med en roterande optisk enhet som roterar 120 grader utan att ändra enhetens position, som alltid kan hållas i ögonhöjd. Detta är idealiskt för långtidsinspektioner av kommunikationer placerade i taket eller i svåråtkomliga områden. Dessa och byggnader.

Fotografera med en FLIR T-Series-kamera i en besvärlig vinkel

Det roterande optiska blocket på FLIR T-Series-kameran låter dig fotografera objekt uppifrån utan att höja huvudet

Se till att din kamera har minst två batterier (litiumjon eller bättre) så att de snabbt kan bytas i fält.

FLIR T-Series kamerabatteripaket

8. Bild-i-bild- och bildkombinationslägen

Bild-i-bild-läget låter dig lägga en IR-bild över motsvarande foto i ett isolerat fönster. Detta gör att du tydligt kan identifiera platsen för problemområdet.

IR-kameror med avancerade funktioner har också ett bildfusionsläge som låter dig skapa sammansatta bilder. I det här läget kan du välja förhållandet mellan IR och digitala bilder i en bild. Detta läge kan användas för att markera onormala områden, såsom blockeringar i rör. Sådana bilder ser väldigt övertygande ut i rapporter.

Bild-i-bild-läge

Bildfusionsläge

9. Rapporteringsprogram

Rapportering är en integrerad del av alla infraröda undersökningar. Kunder - från husägare till stora företag - kräver ett dokumenterat expertutlåtande. Värmeavbildning och rapporteringsdata är viktiga inom alla områden, inklusive energibesiktningar, elinspektioner, undersökningar av gasverk, byggnadsinspektioner och diagnostiska program. Dessa uppgifter kan användas när man kontaktar ett försäkringsbolag eller när man bestämmer sig för att påbörja reparationsarbeten.

De flesta moderna värmekamera kommer med gratis programvara som låter dig utföra grundläggande bildanalys och skapa enkla rapporter. Avancerade mjukvaruprodukter finns också tillgängliga för djupare analys och mer detaljerade rapporter med anpassningsbara alternativ. De låter dig få ut det mesta av din kamera. Omedelbara rapporter kan skapas direkt på kameran eller på en mobil enhet om kameran är Wi-Fi-aktiverad.

IR-analysmjukvara är designad för att utföra ett brett spektrum av uppgifter, från enkla mätningar till radiometrisk kalibrering, och kan använda tredjepartsprogram som MatLab™ eller Excel. Det finns också specialiserade mjukvarupaket - de är designade för användning inom ett specifikt område, från byggnadsbesiktning till vetenskaplig forskning.

Ansedda tillverkare av infraröda kameror strävar efter att se till att deras produkter tjänar dig väl under många år framöver. Det är därför många erbjuder utökade garantiprogram. Till exempel ger FLIR:s 2-5-10-program två års garanti på delar och arbete, fem år på utbytesbatterier och tio år på IR-detektorer. Vilken värmekamera du än väljer, se till att tillverkaren ger sin produkt en anständig garanti. Och tillverkaren ger 3 års garanti på Guide-företaget.

12. Teknisk support och utbildning

När du väljer en värmekamera bör ditt beslut delvis baseras på kvaliteten på teknisk support och utbildningsprogram som erbjuds av utrustningstillverkaren eller återförsäljaren. Professionella fotografer genomgår en omfattande utbildning och det påverkar kvaliteten på deras arbete. Detta gäller även för dem som arbetar med värmekamera. Utbildning krävs för att korrekt fånga infraröda bilder och tolka informationen som visas på dem.

Ett bra utbildningsprogram bör vara ISO 9001-certifierat och ge tillgång till nödvändig utrustning, resurser och teknik för att ge exponering för alla värmeavbildningstekniker. Det är bättre att ha klasser i små grupper så att varje deltagare kan träna under ledning av en kvalificerad expert. Naturligtvis är lärarnas nivå och kvaliteten på läromedel viktiga. Det är tillrådligt att programmet godkänns av utrustningstillverkaren.

Endast FLIR:s ITC-program uppfyller alla dessa krav. Efter avslutad utbildning utfärdas ryska och internationella certifikat.

Värmekamera har idag vunnit enorm popularitet och används i helt andra områden där det är nödvändigt att känna till var värmeläckor finns, men oftast används de när det är nödvändigt att fastställa byggnaders värmeförlust. Hur man väljer en värmekamera vem klarar den här uppgiften bäst och vilka funktioner bör du vara uppmärksam på?

Tidigare användes värmekamera i stor utsträckning för militära ändamål, såväl som vid industriella anläggningar, men idag blir de alltmer bli en integrerad följeslagare av all termisk revision av byggnader. Vi vet alla att för att spara pengar och skapa ett optimalt inomhusmikroklimat används fasadisolering, vars pris inte är det lägsta, så det är viktigt att känna till huvudpunkterna för värmeförlust och ägna särskild uppmärksamhet åt dem när du utför värmeisolering arbete. Användningen av en värmekamera gör att du kan identifiera områden med stor värmeförlust.

Värmekameran bestämmer temperaturen utan kontakt i det infraröda området. Zoner med olika temperaturer visas i olika färger och med hjälp av en sådan bild kan man förstå var värmeläckorna finns och hur kritiska sådana läckor är.

Att välja detta alternativ beror på användningsområdet för värmekameran. Om de mäter värmeläckor i industriella system eller kalla läckor i kylkammare, kommer de att behöva enheter med ett enormt temperaturområde. När det gäller behovet av att inspektera byggnader kan du välja en värmekamera med ett mätområde från 0 till 100 °C, men du behöver bara ta hänsyn till att det inte längre kommer att vara möjligt att använda det för andra ändamål.

IR-detektorupplösning

Nästan alla värmekamera på marknaden idag är digitala enheter. De har en matris, som den i en digitalkamera, och varje pixel i den färdiga bilden visar inte objektets färg och intensitet, utan dess temperatur. För att underlätta läsning av information tilldelas varje temperaturområde en annan färg: från nyanser av blått till orange och rött. Resultatet är ett fotografi av byggnaden, där områden med stora värmeförluster syns tydligt.

Upplösningen på den resulterande bilden kan vara annorlunda: ju större den är, desto bättre, för i det här fallet kan du få en mer detaljerad bild med hänsyn till ett större antal mätningar. En upplösning på 160*120 pixlar kommer att vara ganska tillräcklig, eftersom bilden i det här fallet är byggd på basis av 19 200 temperaturvärden. Det är ännu bättre om upplösningen är 320*240 pixlar eller mer.

Observera att vissa tillverkare ibland betonar högt LCD-upplösning värmekamera, försöker dölja detektorns inte särskilt höga kapacitet.

Termisk känslighet

Ju lägre temperaturkänslighet, desto mer exakta resultat kan erhållas. För att analysera värmeförlusten i en byggnad finns det inget behov av att välja en enhet med en termisk känslighet på 0,025 0 C: sådana värmekamera används som mörkerseende för att upptäcka platser där en person rör vid föremål i rummet. Värmekamera med känslighet är idealiska för värmerevisioner av bostadshus. ca 0,05 0C, i det här fallet kommer det att vara möjligt att få en bild inte bara av platsen för värmeläckan, utan också av dess mest exakta form, vilket senare kommer att hjälpa till att fastställa orsakerna och vidta nödvändiga åtgärder.

Driftsförhållanden

När det gäller att välja en värmekamera för fotografering av bostadshus måste enheten tåla ett brett spektrum av yttre temperaturer, vara motståndskraftig mot hög luftfuktighet och ändå ge korrekta resultat. Dessutom är det värt att överväga att det är bättre att utföra exteriörfotografering av byggnader vid låga temperaturer, eftersom det i detta fall är mycket lättare att upptäcka köldbryggor. Det är därför det är bättre att välja en värmekamera som kan arbeta i ett temperaturområde från -20 till +50 0 С, och kl luftfuktighet upp till 95%.

Ytterligare linser och funktioner

En värmekamera köps som regel inte för engångsmätningar. Ofta behövs sådana anordningar av organisationer eller individer för pågående arbete med energibesiktningar av bostadshus. I det här fallet kommer ytterligare funktioner inte att skada, vilket gör att du kan täcka så många olika föremål som möjligt. Värmekameran kan utrustas med extra linser:

Det är värt att notera att förutom ytterligare linser har vissa värmekamera också många hjälpfunktioner. Om de verkligen är nödvändiga måste alla bestämma själva, men innan du köper måste du tänka noga på om det är värt att betala för mycket för ytterligare funktioner och om de kommer att visa sig vara värdelösa. Enheten kan dessutom utrustas med moduler WiFi, Blåtand, GPS, och kompass, laserpekare, digitalkamera, bakgrundsbelysning.

Vissa värmekamera kan vara utrustade med andra praktiska funktioner. Ytfuktmätning byggnaden hjälper dig att ta reda på viktig ytterligare information: vattenläckor, felaktigt luftkonditioneringssystem, vilket resulterar i kondens, problem med takets integritet. IR-videoinspelning– en funktion som endast finns tillgänglig i dyra värmekamera, och som vanligtvis används extremt sällan.

Visningsläge

Data som erhållits från värmekameramätningar kan visas på något av följande sätt:

Datalagring och ergonomi

För bekvämt arbete med de mottagna bilderna är det viktigt att de sparas i ett visst format. Många värmekamera producerar en bild som kräver speciell programvara. Det finns modeller som producerar en bild i formatJPEG, men spara inte temperaturdata, dvs. användaren kommer att se att vissa zoner är varmare än andra, men kommer inte att känna till de exakta indikatorerna. Det finns värmekamera med kompromisslösning: De sparar bilden i JPEG-format, men ger också fullständig temperaturinformation. Sådana radiometriska filer kan till och med importeras via e-post, och andra användare kan se all data utan ytterligare program. När du väljer bör du utgå från vilka problem som kommer att behöva lösas med hjälp av en värmekamera.

Jämförelse av testo värmekamera.

Tillverkare av värmekamera: Testo AG, Tyskland

Hitta rätt värmekamera för din applikation

Genomgång av värmekameramodeller och deras egenskaper för den mest bekväma och enkla orienteringen när du väljer en värmekamera.

Värmekamera testo testo
875-1
testo
875-2
testo
876
testo
881-1
testo
881-2
testo
882
testo
885-1
testo
885-2
testo
890-1
testo
890-2

Detektorstorlek (pixlar)

160 x 120 320 x 240 640 x 480

SuperResolution Technology

(upp till 320 x 240) (upp till 640 x 480) (upp till 1280 x 960)

Temperaturkänslighet (NETD)

< 80 мК < 50 мК < 60 мК < 30 мК < 40 мК

Temperaturmätningsområde

-20 °C... +280 °C -20 °C... +350 °C

Bilduppdateringshastighet

9 Hz 33 Hz*

Standardobjektiv

32° x 23° 30° x 23° 42° x 32°

Utbytbart teleobjektiv

(9° x 7°) (9° x 7°) 11° x 9° 15° x 11°

Fokusering

manuell manuell manual /
motoriserad
manuell manual /
motoriserad
manual /
automatisk

Roterande display

Roterande handtag

Pekskärm

Hög temperaturmätning

(upp till 550°C) (upp till 1 200°C) (upp till 1 200°C)

Automatisk igenkänning av varma/kalla punkter

Min/max beräkning webbplatsens värden

Isoterm funktion

Funktion för visning av gränsvärde

Visning av ytfuktighetsfördelning (manuell inmatning av miljöparametrar)

Luftfuktighetsmätning med en radiosonde**

Mätläge "Solenergi"

Inbyggd digitalkamera

Integrerad LED-belysning

Panoramabildguiden

SiteRecognition-teknik (objektigenkänning + värmebildshantering)

Videomätning (max. 3 poäng)

Skapande av helt radiometriska videoinspelningar, inkl. dataloggningsfunktion (via USB)

laser
målbeteckning
laser
markör

* inom EU, utanför EU - 9 Hz;
**tillstånd krävs i ditt land;
***exklusive USA, Kina och Japan

Användningsområden för Testo värmekamera

  • Byggnader och konstruktioner.
  • Energirevision.
  • Förebyggande diagnostik.
  • Olje- och gaskomplex.
  • Kemi.
  • Elektroteknik.
  • Energi.
  • Mikroelektronik.

Värmekamera i byggtermografi.

Byggnader och konstruktioner.


För närvarande representerar resultaten av värmeavbildningsundersökningar den kanske mest tillförlitliga källan till information om tillståndet i ett byggprojekt. Termografisk analys har visat sig vara ett sätt att upptäcka bevis på tillverkningsfel eller dålig design. Termogram låter dig upptäcka potentiellt svaga områden i till synes pålitliga väggar, golv och tak. Användningen av en värmekamera hjälper inte bara att se problemet, utan också att fastställa dess orsak och därmed indikera en lösning.

Tack vare metallkonstruktionernas förmåga att hålla värmen kan värmekameran enkelt lokalisera stödbalkar, rör, elkablar och skorstenar.

Defekter i murverk och tak yttrar sig genom drag och värmeläckor (köldbryggor) - en värmekamera registrerar detta tydligt. Av samma anledning finns kränkningar i sömmar och fogar mellan prefabricerade strukturer tillgängliga för termografisk inspektion.

Värmebildsmetoden är ett idealiskt sätt att diagnostisera VVS-system för att identifiera överträdelser av värmeisolering. Orsakerna kan vara: konstruktionsfel, brott mot tillverkningstekniken för byggmaterial, lagringsregler, transport, fel och kränkningar av byggnadskonstruktionstekniker, såväl som deras felaktiga funktion.

Värmekamera för energibesiktningar.

Ett annat område av byggtermografi är energirevision - analys av energieffektiviteten hos byggnader och strukturer för att optimera energikostnaderna. Genom att genomföra en byggnadsbesiktning följt av en analys av dess egenskaper och faktiska data om energiförbrukningen kan vi fastställa de bästa metoderna för att minska energiförlusterna. Att använda en värmekamera för att bedöma ett objekts tillstånd har obestridliga fördelar. Det är särskilt viktigt att användningen av en värmekamera gör det möjligt att identifiera orsakerna till värmeförluster, bedöma deras omfattning och vidta åtgärder för att minska dem.

Värmeavbildningsundersökning utförs på både yttre och inre ytor av omslutande strukturer. Att identifiera problemområden för termiskt skydd hjälper till att lokalisera källan till energiförlust.

Termogrammet illustrerar perfekt platserna för värmeläckor i området för fönster och glasade områden i byggnader som uppstår på grund av installations- eller tillverkningsfel av dålig kvalitet. Värmeläckor genom ventilationssystem kan också lokaliseras med hjälp av värmeavbildning.

Ansamlingar av vatten inuti byggnadsskal är en extremt negativ faktor som påverkar deras korrekta funktion. Eftersom vatten tenderar att behålla värmen längre än byggmaterial, är ansamlingar av vatten tydligt synliga på ett termogram.

Besiktning av dörrar, fönster och väggar gör det möjligt att bedöma kvaliteten på de byggmaterial som används.

Värmekamera inom industrin.

Förebyggande diagnostik.


Värmekameror kan framgångsrikt användas för att upptäcka defekter i mekaniska komponenter i utrustning i ett tidigt skede av deras uppkomst, vilket är den viktigaste förutsättningen för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten hos industriella enheter. Onormal uppvärmning, särskilt i mekaniska komponenter, kan indikera överdriven påfrestning orsakad till exempel av felaktiga systeminställningar eller otillräcklig smörjning.

Således kan användningen av värmekamera under inspektion av motorer, pumpar eller axlar avsevärt minska kostnaderna för reparation av utrustning. På grund av värmeavbildningens beröringsfria natur kan du dessutom undvika behovet av att avbryta ditt arbetsflöde.

Den isotermiska funktionen i Testos värmekamera hjälper till att enkelt identifiera punkter med onormal kritisk uppvärmning och, som ett resultat, vidta förebyggande åtgärder i tid.

Värmekamera i olje- och gaskomplexet.


Termisk avbildningsteknik är ett verkligt fynd för användning i olje- och gaskomplexet, med hänsyn till den negativa effekten av kemiska produkter som används i industrin på människokroppen. Således är det känt att kontroll av vätskenivån i tankar med syror fortfarande utförs (till exempel vid sensorfel) med hjälp av en trästolpe nedsänkt i behållaren. Det är uppenbart att användningen av en värmekamera som kan fjärravkänna vätskans temperatur, och därmed dess nivå i tanken, är en betydligt bekvämare och säkrare mätmetod. Dessutom ökar det snabbheten och effektiviteten i revisionen.

Värmekamera används också för att övervaka skicket på tankparker, elektrisk utrustning, processledningar, mäta temperaturen på skorstenar, söka efter energiförluster, läckor i gasledningar, upprätthålla skicket på foder och isolering, diagnostisera och kartlägga den linjära delen av huvudledningar och förhindra bränder.

Värmekamera inom kemisk industri.


Inom den kemiska industrin står värmekameran inför liknande uppgifter som inom olje- och gassektorn, nämligen: kontroll av vätskenivån i tankar med skadliga ämnen, diagnostisering av täthet och isolering av behållare för förvaring av vätskor och gaser, övervakning av torkcylindrarnas tillstånd , övervakning av ämnens temperatur.

Dessutom är en karakteristisk fördel med värmeavbildningsmetoden för det kemiska fältet den mycket låga nivån av värmepåverkan som mätutrustningen utövar på mätobjektet. Det är också viktigt att användningen av en värmekamera är möjlig både i stationärt läge och under drift av installationer. Undersökningsresultatens hastighet och tillförlitlighet gör det möjligt att snabbt reagera på kemiska processer och reaktioner, som ofta sker snabbt.

Värmekamera inom elektroteknik.

Tillämpning inom elektroteknik visar de bästa egenskaperna hos en värmekamera: bekvämlighet, analyshastighet och dess kvalitet.

Inom elektroteknik används värmekameror vanligtvis vid installation av utrustning, såväl som för diagnostik och feldetektering. Vid reparation är en betydande fördel med värmekameran att den inte används i kontakt med den. En diagnostisk undersökning med en värmekamera involverar filmningsutrustning i driftläge; det finns alltså inget behov av att stoppa arbetsprocesser medan det pågår. Infraröd avbildning ger "åtkomst" till komponenter och sammansättningar där mätning annars är omöjlig, såsom kablar i tak.

Värmeavbildning gör att du kan förhindra problem med utrustning. Möjligheten att snabbt göra mätningar utökar undersökningens omfattning och hjälper till att identifiera problem som är svåra att identifiera lokalt.

Värmekameran identifierar hot spots i elektriska ledningar och indikerar faser eller kontakter som behöver ytterligare inspektion. Här är några användningsområden för värmekamera inom elektroteknik:

  • kraftdistributionssystem: trefassystem, distributionstavlor, säkringar, elektriska ledningar och anslutningar, transformatorstationer, mätlaboratorier;
  • elektromekanisk utrustning: elmotorer, pumpar, fläktar, kompressorer, lager, lindningar, växellådor och transportörer;
  • industriell instrumentering: processkontrollutrustning, rör, ventiler, ångfällor och tankar/reservoarer;

Värmekamera inom energisektorn.


Precis som inom elektroteknik har användningen av en värmekamera inom energibranschen många fördelar jämfört med andra forskningsmetoder. Moderna modeller av värmekamera kombinerar utmärkt bildkvalitet och hög temperaturkänslighet. De gör det möjligt att kartlägga stora områden på kort tid; identifiera anomalier, fokusera på problemområden, registrera fel och analysera inhämtade data.

Användningens beröringsfria natur, oförstörande testning, förmågan att se en värmebild som är otillgänglig för det mänskliga ögat, alla dessa egenskaper hos en värmekamera är nödvändiga för att övervaka energiförbrukningen, hitta och eliminera isoleringsdefekter för att öka värmen effektivitet i företag. Med hjälp av värmekamera kan du enkelt identifiera överhettade kontakter och kablar och överhettade utrustningsområden.

Värmeavbildning inom energisektorn används: för att inspektera tillståndet hos skorstenar och skorstenar, ång- och varmvattenpannor, för att upptäcka försämring, elektrisk isolering vid elektriska transformatorstationer, igensättning av värmeväxlare på värmenätet, kontrollera oljefylld utrustning, för att hitta fel i termisk isolering av turbiner, ånga och rörledningar, bestämma platser för kall luftläckor, igensatta rör på pannvärmeytor, för att kontrollera effektiviteten hos kyltorn, vattenkylningsdammar, samt för att kontrollera kylsystemen för transformatorer, elmotorer , generatorer, vakuumutrustning av turbinenheter.

Värmekamera inom mikroelektronik.


Alla typer av elektroniska system använder elektroniska komponenter och elektromekaniska komponenter såsom reläer, kontakter och kablar. Överhettning är en av de viktigaste faktorerna som påverkar alla typer av elektroniska kretskomponenter. Defekta komponenter i elektronisk utrustning kan lätt identifieras med hjälp av en värmekamera. Med hjälp av en värmekamera kan du: hitta kortslutningar, identifiera defekter i kort och mikrokretsar, bedöma uppvärmningen av arbetselement under olika belastningar, identifiera felaktiga element och platser med högt transientmotstånd.

Värmebildundersökning återspeglar helt principen om oförstörande testning. I praktiken betyder detta att värmekameran exakt identifierar ett potentiellt problematiskt område och kontrollerar därigenom objektens kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet utan att behöva plocka isär, demontera dem och koppla bort dem från strömförsörjningen. Både material och färdiga enheter är föremål för diagnostik.

Värmekamera testo

Relaterade publikationer