Elektroinstalatér 2012-3

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o.

Strana 37 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Typická aplikace však není jedinou aplikací, díky Rozváděč testo 876 Špatně dotažený šroub elektrickém rozváděči způsobil, vodič zahřátý teplotu vyšší než °C které může uživatel termokamery snadno od­ halit problematická místa. přijaté intenzity infračerveného záření vypočtena podle za­ daných parametrů teplota. Například možné detekovat vadné ložisko motoru nebo kompresoru, pře­ chodový odpor elektrických spojích. Návrh světelných zdrojů vyžaduje kontrolu, jak bude šířit teplo světelného zdroje zbytku svítidla. tak možné například kontrolovat, jak bude předávat zdroj světla své teplo zbylé části svítidla. Termokamera však toto záření detekuje. Tentočláneksibereza cílpředatinformace omožnostech termografie azvýšitpovědomío využitítéto měřicítechniky.Í Efektivní kontrola elektroinstalačních zařízení termokamerou testo Každázávada, kteráseprojevujezměnoupovrchovéteploty, může býtrychle a efektivnědetekovánapomocítermokamer. Může mít vliv návrh použitých mate­ Hlavní vypínač testo 875 Přechodový odpor přívodu hlavnímu vypínači již způsobil viditelné poškození elektrické izolace riálů, větracích otvorů podobně. Infračervené záření není průstup­ né pro většinu materiálů včetně skla. Elektroinstalatér 3/201236 . Základy termografie Termografie založena principu vyzařo­ vání infračerveného záření každým objek­ tem. Termokamery hojně využívají také ve vývoji nových zařízení. Aplikace termokamer Díky zobrazování teplotních polí pomocí termokamery velice snadné určovat stav měřených objektů základě změny teploty nebo základě změny rozložení teploty. Dále je možné lokalizovat chyby elektrických rozváděčích, hodně zatížené jisticí prvky a podobně. podstatě možné aplikace termokamer shrnout tak, pokud záva­ da projevuje změnou povrchové teploty, je možné tuto závadu detekovat pomocí termo- kamery. Pořízený infra­ červený snímek obsahuje informace in­ fračerveném záření pro každý pixel detek­ toru termokamery. Vyobrazení teplotního pole nazývá termogram a zpravidla podobu barevného snímku s barevnou teplotní stupnicí. Typickou aplikací termokamer kontrola pláště budov. Díkydostupnosti těchtopřístrojůse termokamerydnesjiž stalysoučástívybavenípro kontrolu vývojelektrických instalací. Tepelné zkoušky nových jističů spínačů při přetí­ žení mohou přinést jistotu, teplo odvá­ děno dostatečně rychle, než dojde požáru. Podle dané barvy bodě termogramu teplot­ ní stupnici můžeme přibližně zorientovat, o jakou teplotu zde jedná. Do termokamery zadávají parametry, které slouží pro výpočet teploty jsou to emisivita odražená teplota. Díky tomu možné se v termogramech lépe vyznat. Pro vývoj velice dobře využijí termoka­ mery, které umožňují pořízení plně radiome­ trického videa nebo sekvence snímků. Teplotní stup­ nice slouží termogramu tomu, aby bylo snadné něm orientovat. Termokamery přinášejí také mož­ nost zjištění přenosu teplot mezi jednotlivý­ mi částmi zařízení. Funkce TwinPix nabízí překrývání reálného snímku termosnímku; uživatel tak získává možnost velmi přesné lokalizace problémového místa Termokamery testo Termokamery testo umožňují kromě pořízení infračerveného snímku také zaznamenat reálný snímek. Funkce pro překrývání reálného snímku a infračerveného snímku součástí vy­ hodnocovacího softwaru. Proto není možné použít termografii skleněných čoček musí využívat jiných materiálů, jako třeba germanium. proto možné získat teplotu pro každý pixel díky tomu neztratit žádné informace teplotě. Další hojně užívanou aplikací termokamer je kontrola mechanických, elektrických ji­ ných součástí. Při pozorování budovy ter- mokamerou díky rozdílným povrchovým teplotám zobrazí tepelné mosty, chyby pro­ vedení tepelné izolace podobně. Infračervené záření není lidským okem viditelné