Monitoring teploty ve výkonové aplikaci

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Vojtěch Jirka

Strana 16 z 61

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Teploměry budou nejen měřit, ale také analyzovat trendy, detekovat anomálie předpovídat poruchy.[4; 5] Postupně začaly objevovat ruční bezkontaktní teploměry, které našly uplat- nění různých oblastech technické údržby, přes lékařskou diagnostiku, po průmyslové provozy. V současnosti mohou být teploměry propojeny cloudovými platformami ana- lytickými nástroji, což umožňuje prediktivní údržbu, optimalizaci procesů snižo- vání energetických ztrát. detekce tepel- ných mostů), energetice (sledování přehřívání zařízení) bezpečnostních systémech (monitorování osob objektů). chytrých teploměrů, které umožňují propojení mobilními aplikacemi, dlouhodobé sledování teplotních trendů a vzdálený přístup datům. roce 2000 došlo k dalšímu významnému rozvoji infračervených teploměrů, především díky nástupu digitálních technologií. Vývoj měření teploty směřuje většímu využívání umělé inteligence. Tento proces komercializace znamenal přechod infračervené technologie vý- hradně průmyslového vojenského prostředí civilního sektoru, čímž položily základy pro její masové rozšíření následujících dekádách. Moderní zařízení začala být vybavována digitálními displeji, pamětí pro záznam naměřených hodnot bezdrátovým připojením (např. Paralelně tím docházelo vývoji zavádění termokamer, které byly upravovány pro specifické aplikace stavebnictví (např. Mohou být kombinovány dalšími senzory tlaku, vlhkosti nebo vibrací pro komplexní sledování stavu zařízení. Tento vývoj byl výrazně urychlen během pandemie COVID-19, kdy bezkon- taktní měření teploty stalo klíčovým nástrojem pro prevenci šíření infekce. pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi). Významný pokrok nastal také oblasti senzorů, které umožňují nejen kontinuální sledování tělesné teploty reálném čase, ale vzdálené sledování teploty, alarmy datovou analýzu, což široké využití potravinářství, farmacii, energetice, automotive dalších odvětvích. dů- sledku toho infračervené teploměry staly široce dostupnými běžně používanými i mimo odborné prostředí. Tím vznikla nová generace tzv. Trendem je energetická soběstačnost senzorů, které budou schopny získávat energii například z vibrací, tepla nebo světla, čímž sníží potřeba výměny baterií. Kombinace strojového učení umožní adaptivní řízení procesů.[6; 9] 16 . Díky miniaturizaci automatizaci výroby klesla cena senzorů elektroniky, za- čaly vznikat spotřebitelské produkty dostupné široké veřejnosti.infračervená technologie postupně stává přístupná široké veřejnosti