Warmtebeeldcamera's uitgelegd
Warmtebeeldcamera's zijn apparaten die thermische energie (warmte) omzetten in zichtbaar licht om een bepaald object of een bepaalde scène te analyseren. Het geproduceerde beeld staat bekend als een thermogram en wordt geanalyseerd via een proces dat thermografie wordt genoemd. Warmtebeeldcamera's zijn geavanceerde apparaten die het vastgelegde beeld verwerken en op een scherm weergeven. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor onmiddellijke diagnose of worden verwerkt via gespecialiseerde software voor verdere evaluatie, nauwkeurigheid en rapportuitvoer. Warmtebeeldcamera's tillen het meten van temperatuur naar een hoger niveau; in plaats van een getal voor de temperatuur te krijgen, krijg je een afbeelding die de temperatuurverschillen van een oppervlak laat zien.
Wat zien warmtebeeldcamera's?
Zichtbaar licht is wat we dagelijks om ons heen zien. Het is het enige deel van het elektromagnetische spectrum dat we kunnen zien. Zichtbaar licht neemt slechts een klein gebied in beslag in het elektromagnetische spectrum en infraroodstraling (IR) vertegenwoordigt een groter percentage. Als we willen zien wat er in andere delen van het spectrum gebeurt, hebben we gespecialiseerde apparatuur nodig.
Alle objecten absorberen, reflecteren en geven soms energie op verschillende niveaus door. Verschillende materialen geven met verschillende snelheden warmte of koude energie af. Het is deze energie die door infraroodapparatuur kan worden gedetecteerd en als afbeeldingen kan worden weergegeven.
Toepassingen en toepassingen van warmtebeeldcamera's
Oorspronkelijk ontwikkeld voor militair gebruik tijdens de Koreaanse oorlog, zijn warmtebeeldcamera's naar andere gebieden gemigreerd en hebben ze veel toepassingen gevonden. Brandweerlieden gebruiken ze om door rook te kijken, mensen te vinden en brandhaarden te lokaliseren. Wetshandhavers gebruiken de technologie om surveillanceactiviteiten te beheren, verdachten te lokaliseren en aan te houden, plaatsen delict te onderzoeken en zoek- en reddingsoperaties uit te voeren. Onderhoudstechnici voor elektriciteitsleidingen lokaliseren oververhitte verbindingen en onderdelen om mogelijke storingen te elimineren. Waar de thermische isolatie defect raakt, kunnen bouwtechnici warmtelekken opmerken om de efficiëntie van koeling of verwarming te verbeteren. Fysiologische activiteiten, zoals koorts, bij mensen en andere warmbloedige dieren kunnen ook worden gevolgd met thermografische beeldvorming. Het zijn ook veelgebruikte hulpmiddelen die door woninginspecteurs worden gebruikt.
Functies van warmtebeeldcamera's
Warmtebeeldcamera's kunnen worden aangeschaft met het absolute minimum aan functies die alleen de temperatuur van het vaste centrale dradenkruis op het scherm aflezen of met meerdere functies waarmee de gebruiker meerdere beweegbare dradenkruisen kan selecteren en vergelijkingen daartussen kan maken om de hoge, lage en gemiddelde temperaturen op het display. Warmtebeeldcamera's hebben door de gebruiker te selecteren meerdere kleurenpaletten, zoals zwart/wit, ijzer of regenboog. Het ijzeren palet wordt het meest gebruikt door woninginspecteurs. Het zwart/wit-palet helpt bij het identificeren van details in een afbeelding, en het regenboogpalet heeft de beste thermische gevoeligheid voor het weergeven van temperatuurverschillen. Zie onderstaande voorbeeldafbeeldingen van enkele kleurenpaletten.
Waar u op moet letten bij een warmtebeeldcamera
Er zijn een aantal componenten die bijdragen aan zowel de kwaliteit als de kosten van een warmtebeeldcamera. De twee belangrijkste factoren zijn de detectorresolutie en de thermische gevoeligheid.
De detectorresolutie beschrijft het aantal pixels. De meest voorkomende resoluties zijn 160 x 120, 320 x 240 en 640 x 480 pixels. Een detector van 320 x 240 produceert een beeld dat bestaat uit 76,800 pixels. Omdat aan elke pixel een temperatuur is gekoppeld, zijn er 76,800 temperatuurgegevenspunten. Hogere resoluties zorgen ook voor zichtbaar helderdere beelden.
Thermische gevoeligheid is het kleinste temperatuurverschil dat de camera kan detecteren. Een gevoeligheid van 0.05° betekent dat de camera onderscheid kan maken tussen twee oppervlakken met een temperatuurverschil van slechts vijfhonderdste graad.
Een andere belangrijke factor waarmee u rekening moet houden, is het temperatuurbereik van de warmtebeeldcamera. Het bereik geeft aan wat de minimum- en maximumtemperaturen zijn die de camera kan meten (-4°F tot 2200°F is typisch).
Om het beste te analyseren warmtebeeld te verkrijgen, zijn er bij de meeste camera's vier aanpassingen mogelijk: focus, wijzigingen in de emissiviteitsinstelling, wijzigingen in de reflecterende temperatuurinstelling en thermische afstemming. Met elk van deze aanpassingen moet rekening worden gehouden bij het selecteren van een warmtebeeldcamera.
Net als bij een standaardcamera moet de lens van de warmtebeeldcamera scherpgesteld worden om de helderheid van het beeld te vergroten. De meeste camera's kunnen worden scherpgesteld door de lens te draaien. Meer geavanceerde camera's hebben een drukknopfocus.
Emissiviteit is de hoeveelheid straling die door een object wordt uitgezonden, vergeleken met die van een perfecte stralingszender wanneer beide dezelfde temperatuur hebben. Het aanpassen van de emissiviteit is belangrijk bij het uitvoeren van temperatuurmetingen of bij het vergelijken van de temperaturen van twee verschillende objecten. Niet bij alle camera's kan de gebruiker de reflecterende temperatuur invoeren.
Met de instelling voor reflecterende temperatuur kan de gebruiker compenseren voor de temperatuur van omringende objecten die op een object reflecteert. Net als de emissiviteit is de reflecterende temperatuur belangrijk bij het uitvoeren van temperatuurmetingen of het vergelijken van de temperaturen van twee objecten. Niet bij alle camera's kan de gebruiker de reflecterende temperatuur invoeren.
Thermische afstemming van de camera omvat het aanpassen van het bereik of het temperatuurbereik dat de camera ziet in de handmatige kijkmodus. In de handmatige modus kan de gebruiker het bereik aanpassen aan een gewenst bereik, en de camera zal dit temperatuurbereik altijd weergeven. Het gebruik van de handmatige modus is het beste wanneer deze wordt gebruikt om temperatuurverschillen van het bekeken object naar voren te brengen.
Beperkingen van warmtebeeldcamera's
Omdat thermische energie kan worden gereflecteerd door glanzende oppervlakken, kunnen warmtebeeldcamera's niet door glas kijken. Warmtebeeldcamera's kunnen worden gebruikt om informatie over de binnenkant te verzamelen
van een muur, maar ze kunnen niet door muren kijken. Het is ook belangrijk om te weten dat warmtebeeldcamera's niet mogen worden gebruikt als enige beslissende factor bij het bestaan van een probleem. Om het probleem te bevestigen moet altijd gebruik worden gemaakt van andere instrumenten.
PQWT CX320 warmtebeeldcamera



EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID
RETURN