Домой Разное Методы обследования электрооборудования тепловизором

Методы обследования электрооборудования тепловизором

600
0

Тепловизор — это прибор для поиска теплового излучения. У него имеются свои технические характеристики. В зависимости от количества получаемого тепла прибор может работать как в непрерывном режиме, так и по заданной программе.

Тепловизоры используются для создания и обнаружения протечек в трубопроводах, системах отопления, водопроводных и канализационных системах. По сравнению с традиционными приборами, тепловизоры не требуют специальных навыков для того, чтобы обнаружить низкотемпературные протечки.

Благодаря высокой разрешающей способности тепловизор позволяет пользователю идентифицировать протечку с высокой степенью достоверности, обнаруживать места утечек на трубопроводе за короткий промежуток времени. Обследование тепловизором электрооборудования подробно тут.

При поиске протечек тепловизором, наблюдение за тепловыми потоками позволяет отслеживать тепловые следы протечек, не применяя дополнительного оборудования и дополнительных инструментов.

Тепловизоры могут быть установлены на любой тип отопительной системы, системах водоснабжения и канализации.

Использование тепловизоров позволяет быстро и легко обнаружить низкокачественные монтажные соединения, сделать диагностику имеющейся системы и найти уязвимые места. Тепловой анализ показывает, что такие строительные дефекты как затопления, утечки и повреждения могут быть легко обнаружен. Система теплового обнаружения также используется для определения причин и областей, в которых могут происходить повреждения.

Проникая в системы, тепловизионное оборудование измеряет внутреннюю температуру, что позволяет определять нарушения, которые вызваны утечками теплоносителя. Увеличение пропускной способности трубопровода после поиска протечки с помощью тепловизионного оборудования является важной задачей, так как оно является более чувствительным к температуре, чем тепловой профиль трубы.

Тепловизоры сублимационного типа используются как в импульсном (протонном) так и в непрерывном режиме. В последнем случае происходит сканирование (излучение) инфракрасного диапазона света. Это позволяет обнаруживать поры в материале, трещины и деформации пола, а также трещины на стенах.