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