Hőkamera kategória bejegyzései

Hogyan válasszunk hőkamerát?

1. Milyen műszaki jellemzők fontosak?

  • Épületeknél a probléma néha csupán pár fok különbségen múlik. Ezért fontos, hogy olyan kamerát válasszunk, amelynek széles a hőérzékenységi tartománya.
  • A felbontásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a láthassuk a megtekinteni kívánt szintet.
  • Figyelembe kell venni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik az alkalmazott kamera, és milyen képességekkel, funkcionalitással rendelkezik a hozzá tartozó szoftver.

2. Melyik hőkamera alkalmas az Ön számára?

Műszaki szakértők állítják, hogy a beszerzésnél gondolni kell  a jelen és a jövő szükségleteire egyaránt.

Hőkameráink széles választéka: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

3. Milyen szoftverre van szüksége?

A GLOBAL FOCUS Kft. szerviz és garanciális opciókat kínál. Garanciális, szerviz és egyéb műszaki támogatást nyújtunk. 

A hőkamera beszerzésnél a szoftver egy kritikus terület. Miután ez teszi lehetővé  az Ön számára, hogy kommunikálni tudjon a műszerrel  és értelmezhesse a mért adatokat. Függetlenül attól, hogy csak egy egyszerű nyomtatást szeretne, vagy egy olyan lehetőséget ami értékel és jelentést is  készít. Olyan megoldásra van szüksége ami rugalmas és könnyen használható   Tekintse meg a FLUKE SmartView szoftvereit.

4. Milyen extra szolgáltatásokat vegyen még figyelembe?

Kérjen személyes – műszerhasználatot  bemutató-konzultációt az info@globalfocus.hu email címen! 

Napelem panelek vizsgálata hőkamerával

A napelemes berendezések egyre népszerűbbek mind magán-, mind kereskedelmi-, mind kormányzati szempontból a telepítési költségek csökkenése, és a nem megújuló energiaforrások, például a szén, az olaj és a gáz hosszú távú áremelkedése miatt. Ugyanakkor a napelemek rendszeres karbantartást igényelnek, ahol a termikus képalkotás hatékony megoldást jelent számos kihívásra.

A megfelelő hőkamera kiválasztása

Minden napelemnek üvegfelülete van, ami gyakorlati problémát okoz a termikus képalkotásban, mert az üveg nem teljesen átlátszó az infravörös spektrum számára. Mivel a hőkamera, csak egy üvegfelületen keresztül érzékeli a mögötte elhelyezkedő cellák hőmérsékletét, így ≤80mK hőérzékenység szükséges.

Nagyobb távolságból végzett méréseknél, nagy felbontású kamerát kell használni, amelynek hőkép felbontása 320 x 240 vagy akár 640 x 480 pixel, és gyakran szükséges egy 6˚ vagy 14˚ nagytávolságú objektív.

Előzetes vizsgálatok

A napelemek jellemzően a háztetőkön helyezkednek el, illetve napelem telepeken. A rendszeres hibaelhárítással és a megfelelő karbantartással a napelemek sok éven át képesek villamos energiát előállítani, és a hőkamera kiválóan alkalmas a napelemek gyors ellenőrzésére.

Fontos azonban, hogy az ellenőrzést megfelelő környezeti körülmények között lehessen végezni. Ahhoz, hogy elégendő hőkülönbség álljon rendelkezésre a hibák megtalálásához, a besugárzásmérővel mérhető napenergiás besugárzási szintnek 500 W / m2-nél nagyobbnak, előnyösenen 700 W / m2-nek kell lennie, és minél alacsonyabb a külső hőmérséklet, annál jobb.

Nyirkos, nedves környezeti körülmények szintén negatívan befolyásolják az eredményeket, mivel a víz hamis anomáliákat okozhat a termikus képben. A felhős, és szeles időjárási körülmények lehetőleg szintén elkerülendőek.

A napelem panelek vizsgálatának megkezdése előtt

A termikus képalkotás egyik nagy előnye, hogy nincs szükség a napelemek leválasztására az ellenőrzés során. Az anomáliák egyértelműen megjelennek valós időben a hőkamera képernyőjén, jól látható hőkülönbségként. A felhasználónak, manuálisan meg kell határoznia egy hőmérséklet tartományt a napelemek legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete alapján, hogy kiemelje a különbségeket az egyes cellák között.

Az üveg sajátos tulajdonsága, hogy az emisszió a megfigyelő elhelyezkedési szögétől is függ. Mivel a tükröződés 90˚-os szögnél a legnagyobb, a hőkamera és a kezelő tükröződésének elkerülése érdekében a felhasználónak maximum 85 ° -os szöget kell bezárnia a panelekhez képest. A 30 ° -nál alacsonyabb bezárt szög esetében azonban túl nagy lesz az emissziót, így a megfigyelésnél minimum 30˚-os bezárt szögből kell állnunk. Tehát a vizsgálatokhoz szükséges bezárt szögnek 30˚-85˚ között kell lennie. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a szemközti nézetből végzett vizsgálattal kapcsolatos ellenőrzési problémákat, bizonyos esetekben szükséges lehet a hátsó nézetből végzett vizsgálatokra is, amennyiben nincs ott üvegborítás.

Mit kell nézni ?

A termikus képalkotó kamerák számos problémára rámutatnak, mint például a cellák hibái (szennyeződések / gázbuborékok vagy repedések), átmeneti árnyékolás (por, szennyeződés, párásodás, madár ürülék), hibás bypass dióda vagy hibás összeköttetések.

A legtöbb probléma melegpontként vagy hidegpontként jelenik meg, bár a hibás bypass diódák cellafoltokként láthatóak.

Az 1. ábrán olyan piros foltok láthatóak, amit hibás csatlakozók eredményeznek ott, ahol egy modul vagy string melegebb, mint a környezete.

A 2. ábrán egy cellán belül egyetlen forró pont látható, amely gyakran jelzi a cella fizikai károsodását, nedvesség bejutását vagy szennyeződést.

A 3. ábra cellafoltokat mutat, amely bypass dióda hibára utal.

Mivel ezek a problémák egyértelműen látszanak a hőkamera képernyőjén, ez lehetővé teszi nagy napelem felületek gyors vizsgálatát.
A termográfia azonban csak tájékoztató jellegű eredményeket ad, és a megerősítéshez teljes elektromos ellenőrzést kell végezni. Ennek ellenére az új vagy meglévő napenergia-berendezések ellenőrzése során a hőkamerás vizsgálatoknak, a legelső vizsgálati módszernek érdemes lennie.

Napelem rendszer mérőműszerei: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/napelem-rendszer-meromuszerei/

Hogyan készíthetünk gázról képeket a Ti451 SF6 gáz detektorral?

1 Az új FlukeTi450 SF6 – al egyaránt készíthetők infravörös és SF6 gáz képek. Könnyen válthatunk terepen infravörösből gáz módba. És ami a legjobb, megfizethető az ára.

• Ellenőrizzük a javításokat és dokumentáljuk a gáz kibocsátást.
• Optimalizáljuk a képeket, végezzünk analítikát, készítsünk jegyzőkönyvet.
• Tartalmaz mindent, amire szükség van: 2x telefotok lencse, HDMI okulár, tartóállvány, robusztus hord táska és egyebek.
Bemutatjuk az első gázszivárgás mérő/infravörös kamerát a Fluke-tól. Két eszköz egyben megfizethető áron.

Árajánlatkérés: info@globalfocus.hu
Weboldal: www.globalfocus.hu

2 Hogyan készíthetünk gázról képeket a Ti451 SF6 gáz detektorral?

Még megfelelő eszközökkel is, az SF6 (kén hexa fluorid) gáz nehezen vehető észre egy villamos kapcsoló berendezés telepen. A vizsgálatok jócskán igényelnek türelmet. Fontos ismerni az SF6 gáz vizsgálat számára optimális környezeti feltételeket. A gázszivárgás detektálás legjobb eredményeihez válasszunk olyan órát és napot, amikor az égbolt egyenletes – hideg, világos égbolt a legmegfelelőbb, nincs szél, vagy ha van enyhe és nincs csapadék. Ha olyan napon kell vizsgálnunk, amikor az égbolt felhős, akkor teljes fedettségre törekedjünk, mivel ez szolgáltat egyenletes hátteret a hőmérséklet összehasonlításhoz. Ne felejtsük el, hogy mialatt a felhők vizuálisan egyenletesnek tűnnek, az alsó réteg a többitől potenciálisan eltérő hőmérsékletű lehet. Kövessük a következő hét lépést a legjobb gáz képek készítéséhez.

1. A megfelelő berendezést vizsgáljuk A Fluke Ti50 SF6 gáz detektor egy infra kamera, mely alkalmas SF6 gáz gáz szivárgás lokalizálására egy olyan berendezésen, melynél megalapozottan meggyőződtünk a szivárgásról, pl. rendszeres utántöltés szükségessége alapján. A helyszínre történő megérkezésünk után az első, amiről meg kell bizonyosodnunk, az az, hogy a megfelelő berendezést és alkatrészeit vizsgáljuk-e. Sokszor a létesítmény munkatársak írott emlékeztetőt hagynak a vezérlőszekrény ajtó belső oldalán, melyen feltüntetik a szerviz történetet, a dátumot, amikor gázpótlás történt, és a pótolt mennyiséget. A feljegyzés azonban sokszor nem tartalmazza, hogy hol történik a szivárgás. Az elővizsgálati fázis egy vizuális felmérése a feltételezhető szivárgási helyekről és egy vizsgálati terv készítése.
Fluke oktatóanyag (4)

2. Szokásos szivárgási pontok vizsgálata. Ismeretlen szivárgási helyű berendezés véletlenszerű átvizsgálása nem hatékony. Hasznos a berendezés átvizsgálása a korábbi szivárgási helyek ismeretében. A szokásos szivárgási pontok átvizsgálása az alábbiakban leírt módszeres megközelítéssel fogja a legjobb eredményt adni. Mielőtt elővennénk a Ti450 SF6 kamerát, tartsunk egy vizuális ellenőrzést a berendezésen és alkatrészein tetőtők talpig, beleértve a védőhüvelyeket, karimákat, csavaros kötéseket, hegesztéseket, tömítéseket és nyomás ellenőrző csöveket. A vizuális vizsgálat során keressük a környezethatások okozta jelzéseket, mint pl. rozsdásodást, vagy lepattogzásokat és a korrózió egyéb nyomait. A hegesztések idővel öregedhetnek, vagy meghibásodhatnak, vagy szerelési hibákat tartalmazhatnak. Ha a berendezés szabad téren van, ki van téve az esőnek és az időjárási körülményeknek. A berendezésben összegyűlhet a víz és a hegesztési pontoknál csepeghet.A rozsdásodás általában azt jelzi, hogy a berendezésbe víz jut be. Bármely korrodeált rész potenciális repedést és az követő szivárgást jelent. Egyes esős klímájú helyeken, szerves anyagok (pl. penész, gomba) képződhetnek a karimákon.
Árajánlatkérés: info@globalfocus.hu Weboldal: www.globalfocus.hu 

3. Törődjünk a háttérrel Valahányszor szembekerülünk egy potencionális szivárgási ponttal több olyan azonos hátterű szögből vizsgálódjunk, mely háttérnek a hőmérséklete a gázétól eltérő. A gáz hőmérséklete a berendezésen belül többé- kevésbé azonos hőmérsékletű és megegyezik a berendezés hőmérsékletével. Ezért jó kontrasztra van szükségünk, ahol képesek leszünk észrevenni egy kis tollnyi, vagy felhőnyi eltérést az egyenletes háttérhez viszonyítva. A megoldás egy olyan szög megtalálása, melynek háttere a lehető legegyenletesebb és nagy hőmérséklet különbséget mutat a gázéhoz képest. Jó kontrasztra van szűkség, hogy észrevehessük a kis toll, vagy felhő alakú gáz jelenlétet. Ezért nem alkalmasak a fák, vagy felhők háttérnek, mert ezek mozgása és változó hőmérséklete megnehezíti az SF6 gáz észrevételét. Egy tiszta, hideg égbolt majdnem mindig megfelelő háttérként szolgál a gázszivárgás lokalizálásához. Ha nincs tiszta égbolt más egyenletes hátterek, pl. villamos szekrények fala is megfelel.

4. Bízzunk az állványban és az okulárban Az állvány ajánlott teljes berendezés készlet részletes vizsgálatához. Állvány és állvány módba állított kamera használata biztosítja a leghatékonyabb összeállítást kis gázszivárgások felfedezéséhez. Magasan és alacsonyan lévő berendezések vizsgálatához szükségünk lesz a Ti450 SF6 kamerára, valamint az együtt szállított állvány tartóra és a HDMI okulárra, a gáz detektálás két lényeges tartozékára. Az állvány használata segít a kamera szilárd rögzítésében, ugyanakkor jó megtekintési szögbeállítást tesz lehetővé a földhöz közel, a berendezés alatt, vagy más szokatlan szögben. Veszélyes, feszültség alatt álló környezetben vigyáznunk kell, hogy hova állunk és hol van a vizsgált berendezés- ne csak a kamera kijelzőn állítsuk ezt be. A csatlakoztatott HD okulár hasznos eszköz a szivárgás felderítésnél, mivel a kamerát kellemetlen szögbe állíthatjuk és így is láthatjuk a potenciális szivárgást, mialatt ügyelhetünk a környezetünkre. Ezenkívül az okulár lehetővé teszi a szivárgás képének, napsütésben való megfigyelését, amikor a képernyő csillogása nehézséget okozna. Ezenkívül lehetőséget teremt a csapat többi tagjának is, hogy könnyen megtekintse az élő kamera képernyőt. Győződjünk meg arról, hogy betartjuk a létesítmény adott munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásait és szabályzatát.

fluke-ti450-sf6-gasfinder-en-warmtebeeldcamera_f
5. Legyünk türelmesek és módszeresek Úgy helyezzük el a kamerát, hogy a háttér egyenletes, legyen, melynek hőmérséklete nagyban eltér a gázétól. Ez gyakran úgy érhető el, hogy a kamerát a szivárgási pont alá, majd a hideg égbotra irányítjuk. Mindig ügyeljünk a szélirányra és a lefelé irányuló gázáramot keressük. 
Néhány kiegészítő ötlet még hatékonyabb vizsgálatok végzésére, amelyekkel még valószínűbb, hogy megtaláljuk a gázszivárgást. • Úgy helyezzük el a kamerát és az állványt, hogy az összes lehetséges szivárgási helyet jó háttérrel lássuk. • Ellenőrizzük az összes tömítést, csőkarimát és tömszelencét, több irányból megnézve • Figyeljük meg és várjunk 5-10 s-ot, mielőtt új helyzetbe állítjuk a kamerát • Ne hagyjuk abba a megfigyelést, ha találtunk egy szivárgást, néha több is van egy berendezés résznél. 

6. Rögzítsük a kamerát A kamera két primer móddal rendelkezik a gáz megtekintéshez. A kevésbé érzékeny, a kézi mód, míg az érzékenyebb és optimális az állványos mód a gáz felhők elfogásához. Még a kamera csekély elmozdítása is zavart okozhat a képen. Egy megfelelő módszer a megállás, megtekintés, szivárgáskeresés és kamera áthelyezés. Jegyezzük meg, hogy meg tudjuk változtatni az IR fusion szintet, és amíg a terepen vagyunk jó gyakorlat az IS3 video kép felvétel. Míg az elfogás továbbra is működési opció, a gázszivárgások sokkal könnyebben láthatóak videón. Meglepődhetünk, hogy azt a szivárgást, ami nyilvánvalónak látszik a videón, nehéz befogni állóképen. A Ti450 SP6 kamerával és az asztali szoftverrel együtt készített IS3 teljesen radiometrikus video lehetővé teszi álló képek széleskörű szerkesztését, különválasztását és mentését jelentés készítés céljából. Ezzel a rugalmassággal finom hangolni tudjuk a képeket a veszélyes zónán kívül, vagy az irodánkban. Ettől kezdve a kézi felvételű képeket fel tudjuk bemutatókon használni. • Használjuk az állvány két lábát a földre helyezve a stabilitás biztosítására és döntsük meg a kamerát egy szélesebb látószöghöz. Használjuk ezt a módszert a berendezés lassú vizsgálatához a tömítés tetejétől le az alul lévő karimáig.

7. Maradjunk fókuszálva miközben a helyszínen vizsgálódunk, nehéz lehet arról meggyőződni, hogy a kép még mindig fókuszban van-e. Használjuk a LaserSharp auto fókuszt, biztosítva ezzel, hogy a lézer a berendezésre mutat és nem az égre. Néha kapcsoljunk normál infravörös módba, győződjünk meg arról, hogy a fókusz a helyes pontra irányul, majd kapcsoljunk vissza gázérzékelés módba. Végül lehet, hogy enyhén el akarjuk mozdítani az állványra szerelt kamerát, hogy egy pillanatra a berendezés élét mutassuk annak ellenőrzésére, hogy a fókusz éles-e. Ne felejtsük el újrafókuszálni a kamerát , amikor megváltoztatjuk helyzetünket a vizsgált berendezéshez, vagy alkatrészhez képest. Ha valami gyanúsnak néz ki, próbáljuk meg megnézni egy másik szögből, hogy azt elfogadjuk, vagy nem, és próbáljuk megvizsgálni egy közelebbi helyzetből.
Árajánlatkérés:  info@globalfocus.hu

Letölthető OKTATÓ ANYAG a Hőkamera alkalmazásról

Letölthető Oktatás

A Fluke Professional Series infravörös kamerák magas minőségű képeket szolgáltatnak, de ezek, illetve a kamerák szolgáltatásai még tovább javíthatóak és optimalizálhatóak. Oktató anyagunk ezeket a lehetőségeket részletezi, és a teljes dokumentum regisztráció után le is tölthető. Kedvcsinálóként alább láthatja az oktatás tartalomjegyzékét, illetve az anyag bevezető oladalai regisztráció nélkül is letölthetőek.

Az oktatási anyag tartalomjegyzéke:

  • Ismerkedjünk meg a Fluke professzionális sorozatú hőkamerákkal … 3
  • 11 jellemző, amit keresnünk kell a hőkamera szoftverében … 4
  • Három hőkamera jellemző, amellyel idő takarítható meg és növelhető a pontosság … 7
  • Fluke oktatás: Infravörös kamerák … 8
  • Ismerkedjünk meg a Fluke Ti nagyteljesítményű infra hőkamera sorozattal … 9
  • Milyen megtérülés várható el egy infra hőkamerától? … 11

    Részletek: http://www.hokamera-szakaruhaz.hu/

Minden, amit a hőkameráról tudni lehet

Hőkamera vásárlást tervez, esetleg már tulajdonos vagy és szeretné elmélyíteni az ismereteit? Akkor ez az oldal Önnek szól! 

Műszerbérlés: 

http://muszerkolcsonzes.globalfocus.hu/muszerberles-kedvezo-feltetelekkel.php


Videó: Hőkamera webinárium 

Látogassa meg szakmai cikkeinkért! 

https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/