A+ A A-

 

 

   Przegląd multimetrów cyfrowych FLIR Systems

 

 

 

pdf icona h60

 

Pobiesz broszurę multimetrów cyfrowych FLIR 

 

 

MODEL

FLIR DM62

FLIR DM64

FLIR DM66

FLIR DM166

Opis produktu

Multimetr cyfrowy TRMS z bezstykowym pomiarem napięcia

Multimetr cyfrowy HVAC TRMS z termometrem

Multimetr TRMS do prac elektrycznych i terenowych z trybem VFD

Multimetr TRMS z termowizją i funkcją IGM

Rynek

Zastosowanie ogólne

Profesjonalny

Rozdzielczość IGM

80 x 60

Zakres temperatur IGM

-10°C do 150°C

(14°F do 302°F)

Liczba/typ wyświetlacza

6000/LCD z podświetleniem

6000/LCD z podświetleniem

6000/LCD z podświetleniem

6000/2,4-calowy TFT

Bargraf

Podstawowa dokładność

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Napięcie prądu
przemiennego/stałego z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej

600 V

600 V

600 V

600 V

Natężenie prądu
przemiennego/stałego z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej

10 A

10 A

10 A

10 A

Natężenie μA, AC/DC

Rezystancja

60 MΩ

60 MΩ

60 MΩ

60 MΩ

Pojemność

10 000 μF

10 000 μF

10 000 μF

Częstotliwość

50 kHz

50 kHz

50 kHz

Temperatura

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

Data Hold

Pomiar względny

Min/maks/średnia

Tryb LoZ

Wartość szczytowa

Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy / VFD

Odporność na wodę/ upadki

IP40

IP40

IP40

IP40 / 3m

Bezstykowe wykrywanie napięcia (NCV)

Oświetlenie

Pamięć

Bluetooth®/METERLiNK®

Kategoria bezpieczeństwa

CAT III-600V

CAT IV-300V

CAT III-600V

CAT IV-300V

CAT III-600V

CAT IV-300V

CAT III-600V

CAT IV-300V

FLIR DM62 DM64 DM66 DM166

 

 

MODEL

FLIR DM90

FLIR DM91

FLIR DM284

FLIR DM285

Opis produktu

Multimetr przemysłowy TRMS z termometrem

Multimetr przemysłowy TRMS z rejestracją danych i łącznością bezprzewodową

Multimetr przemysłowy z termowizją i funkcją IGM

Multimetr przemysłowy z termowizją, rejestracją danych, łącznością bezprzewodową i funkcją IGM

Rynek

Obiekty przemysłowe

Rozdzielczość IGM

160 x 120

160 x 120

Zakres temperatur IGM

-10°C do 150°C

(14°F do 302°F)

-10°C do 150°C

(14°F do 302°F)

Liczba/typ wyświetlacza

6000/LCD z podświetleniem

6000/LCD z podświetleniem

6000 / 2,8-calowy TFT

6000 / 2,8-calowy TFT

Bargraf

Podstawowa dokładność

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

Napięcie prądu
przemiennego/stałego z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

Natężenie prądu
przemiennego/stałego z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej

10 A

10 A

10 A

10 A

Natężenie μA, AC/DC

Rezystancja

50 MΩ

50 MΩ

50 MΩ

50 MΩ

Pojemność

10 mF

10 mF

10 mF

10 mF

Częstotliwość

100 kHz

100 kHz

100 kHz

100 kHz

Temperatura

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

-40°C do 400°C

(-40°F do 752°F)

Data Hold

Pomiar względny

Min/maks/średnia

Tryb LoZ

Wartość szczytowa

Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy / VFD

Odporność na wodę/ upadki

IP54 / 3m

IP40 / 3m

IP54 / 3m

IP40 / 3m

Bezstykowe wykrywanie napięcia (NCV)

Oświetlenie

Pamięć

40 000 odczytów

10 Plików (po 40 000 odczytów) i 100 obrazów

Bluetooth®/METERLiNK®

Kategoria bezpieczeństwa

CAT III-1000V

CAT IV-600V

CAT III-1000V

CAT IV-600V

CAT III-1000V

CAT IV-600V

CAT III-1000V

CAT IV-600V

FLIR DM91 DM285

 

 

MODEL

FLIR DM92

FLIR DM93

FLIR IM75

Opis produktu

Precyzyjny multimetr przemysłowy

Precyzyjny multimetr przemysłowy z rejestracją danych i łącznością bezprzewodową

Multimetr z pomiarem izolacji i łącznością bezprzewodową

Rynek

Obiekty przemysłowe

Rozdzielczość IGM

Zakres temperatur IGM

Liczba/typ wyświetlacza

40 000/LCD z podświetleniem

40 000/LCD z podświetleniem

40 000/LCD z podświetleniem

Bargraf

Podstawowa dokładność

0,05%

0,05%

0,10%

Napięcie prądu
przemiennego/stałego z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej

1000 V

1000 V

1000 V

Natężenie prądu
przemiennego/stałego z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej

10 A

10 A

Natężenie μA, AC/DC

Rezystancja

40 MΩ

40 MΩ

Pojemność

40 mF

40 mF

10 mF

Częstotliwość

100 kHz

100 kHz

40 kHz

Temperatura

-200°C do 1200°C

(-328°F do 2192°F)

-200°C do 1200°C

(-328°F do 2192°F)

Data Hold

Pomiar względny

Min/maks/średnia

Tryb LoZ

Wartość szczytowa

Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy / VFD

Odporność na wodę/ upadki

IP54 / 2m

IP54 / 2m

IP54 / 2m

Bezstykowe wykrywanie napięcia (NCV)

Oświetlenie

Pamięć

Zapis / przywoływanie 99 odczytów

Zapis / przywoływanie 99 odczytów

Zapis / przywoływanie 99 odczytów

Bluetooth®/METERLiNK®

Kategoria bezpieczeństwa

CAT III-1000V

CAT IV-600V

CAT III-1000V

CAT IV-600V

CAT III-1000V

CAT IV-600V

FLIR DM92 IM75

 

 

 

 

  Zapewnienie jakości ma fundamentalne znaczenie w systemach solarnych. Bezawaryjna praca paneli jest warunkiem efektywnego wytwarzania energii, długiej żywotności oraz szybkiego zwrotu inwestycji. Aby zapewnić bezawaryjną pracę, wymagana jest prosta i niezawodna metoda oceny wydajności panelu słonecznego zarówno w procesie produkcyjnym, jak i po montażu.  

 

 

 

FLIR iBros panele słoneczne

Zastosowanie kamer termowizyjnych w badaniach paneli słonecznych ma wiele zalet. Nieprawidłowości mogą być wyraźnie widoczne na ostrym obrazie termicznym oraz - w przeciwieństwie do większości innych metod - kamery termiczne mogą być używane do skanowania zainstalowanych paneli słonecznych, w czasie normalnej pracy. Wreszcie, kamery termowizyjne pozwalają skanować duże powierzchnie w krótkim czasie.FLIR iBros panele słoneczne cieplejsze miejsca

W dziedzinie badań i rozwoju kamery termowizyjne są narzędziem do oceny ogniw słonecznych i paneli. Dla tych skomplikowanych pomiarów, kamery o wysokiej wydajności, zwykle z chłodzonymi detektorami stosuje się w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Jednakże stosowanie kamer termowizyjnych do paneli słonecznych nie jest ograniczone tylko w dziedzinie badań. Kamery termowizyjne są obecnie coraz częściej używane do kontroli jakości paneli słonecznych przed instalacją oraz do badań kontrolnych i konserwacyjnych po zamontowaniu panelu. Kamery te są przenośne, lekkie i pozwalają na bardzo elastyczne wykorzystanie w terenie.

Za pomocą kamery termowizyjnej potencjalne obszary problemowe mogą być wykryte i naprawione przed wystąpieniem rzeczywistych problemów i awarii. Ale nie każda kamera termowizyjna jest przeznaczona do kontroli ogniw słonecznych. Są pewne zasady i wytyczne, które muszą być przestrzegane w celu przeprowadzenia skutecznych kontroli i wyciągnięcia właściwych wniosków. Przykłady w tym artykule są oparte na modułach fotowoltaicznych z krystalicznych ogniw słonecznych; jednak zasady i wytyczne mają również zastosowanie do kontroli termograficznych modułów cienkowarstwowych.

Procedury kontroli paneli słonecznych z kamer termowizyjnych
Podczas procesu rozwoju i produkcji komórki słoneczne są uruchamiane elektrycznie lub z wykorzystaniem lampy błyskowej. Gwarantuje to, że istnieje wystarczający kontrast termiczny do dokładnych pomiarów termowizyjnych. Metoda ta nie może być stosowana przy badaniu paneli słonecznych w tej dziedzinie, jednak operator musi upewnić się, że nie ma wystarczającej ilości energii dostarczonej przez Słońce.

Aby osiągnać wystarczający kontrast termiczny podczas sprawdzania ogniw słonecznych, potrzebne jest natężenie promieniowania słonecznego 500 W / m2 lub więcej. Dla maksymalnego efektu wskazane jest natężenie promieniowania słonecznego 700W / m2. Natężenie promieniowania słonecznego opisuje incydent chwilowej mocy na powierzchni w jednostkach kW / m2, która może być mierzona poprzez piranometr (globalne promieniowanie słoneczne)lub pyrheliometr (bezpośrednie promieniowanie słoneczne). To w dużym stopniu zależy od położenia i lokalnych warunków pogodowych. Niskie temperatury na zewnątrz mogą również zwiększyć kontrast termiczny.

Jaki typ aparatu jest potrzebny?
Przenośne kamery termowizyjne do predykcyjnych przeglądów serwisowych zazwyczaj mają niechłodzony detektor mikrobolometryczny w zakresie 8-14 mikrometrów. Jednak szkło nie jest przezroczyste w tym obszarze. Gdy ogniwa słoneczne są kontrolowane od przodu, kamera termowizyjna widzi dystrybucję ciepła na powierzchni szkła, ale tylko pośrednio dystrybucję ciepła w komórkach bazowych. Dlatego różnice temperatur, które mogą być mierzone i obserwowane na powierzchni panelu słonecznego są małe. Aby te różnice były widoczne, kamera termowizyjna wykorzystywana do tych kontroli potrzebuje czułości termicznej ≤0.08K. Do wyraźnej wizualizacji małych różnic temperatury w obrazie termicznym, aparat powinien mieć możliwość ręcznej regulacji poziomu i rozpiętości.

Moduły fotowoltaiczne są zwykle montowane na bardzo refleksyjnej konstrukcji aluminiowej, która przedstawia się jako zimny obszar na obrazie termicznym, ponieważ odbija promieniowanie cieplne emitowane przez niebo. W praktyce oznacza to, że kamera termowizyjna rejestruje temperaturę ramową znacznie poniżej 0 ° C. Ponieważ wyrównanie histogramu obrazowania kamery termicznej automatycznie dostosowuje się do maksymalnych i minimalnych temperatur, wiele małych anomalii termicznych nie będzie od razu widoczne. Aby osiągnąć wysoki kontrast obrazu termicznego będzie potrzebna ciągła ręczna korekcja poziomu i zakresu.

FLIR iBros panele słoneczne DDE

 Tzw. DDE (Digital Detail Enhancement) zapewnia funcjonalne rozwiązanie.DDE automatycznie optymalizuje kontrast obrazu w scenach z wysokim zakresem dynamiki, a obraz termiczny nie musi być regulowany ręcznie. Kamera termowizyjna z funkcją DDE idealnie nadaje się do szybkich i dokładnych kontroli paneli słonecznych.

Zdjęcie termowizyjne bez DDE (od lewej) i z DDE (od prawej)

Przydatne funkcje

Kolejną przydatną funkcją dla kamery termowizyjnej jest tagowanie zdjęć termalnych z danych GPS. Pozwala to na łatwe zlokalizowanie wadliwych modułów w dużych obszarach, np. w gospodarstwach słonecznych, a także odnoszenie obrazów termicznych do urządzeń, np. w raportach.

Kamera termowizyjna powinna mieć wbudowany aparat cyfrowy, który wiąże się z obrazem cyfrowym (cyfrowe zdjęcia) umożliwiając zapisywanie z powiązanego obrazu termicznego. Jest to tzw. tryb fuzji pozwalający na nakładanie obrazów cieplnych i wizualnych, które mogą być również użyteczne. Przy tworzeniu raportów mogą okazać się przydatne komentarze głosowe oraz tekstowe, które mogą być zapisywane w kamerze razem z obrazem termicznym. 

 

Ustawienie aparatu: odbicia i emisyjność
Mimo, że szkło ma emisyjność 0.85-0.90 w zakresie 8-14 mikrometrów, pomiary termiczne na powierzchni szkła nie są łatwe do zrobienia. Odbicia szklane są lustrzane, co oznacza, że otaczające przedmioty o różnych temperaturach mogą być wyraźnie widoczne w obrazie termicznym. W najgorszym przypadku powoduje to błędną interpretację (fałszywe "gorące punkty") oraz błędy pomiarowe.

Aby uniknąć odbicia kamery termowizyjnej i operatora w szkle, instrument nie powinien być ustawiony prostopadle do sprawdzanego modułu. Jednak emisyjność jest najwyższa, gdy kamera ustawiona jest prostopadłe, a zmniejsza się wraz ze wzrostem kąta. Dobrym rozwiązaniem jest kąt patrzenia 5-60 °.FLIR iBros Kąt padania

Kąt zależny od emisyjności szkła

Obserwacje długodystansowe
Nie zawsze łatwe jest osiągnięcie odpowiedniego kąta widzenia podczas pomiaru set-up. Korzystanie ze statywu może stanowić rozwiązanie tego problemu w większości przypadków. W trudniejszych warunkach może być konieczne skorzystanie z mobilnych platform roboczych, a nawet latanie helikopterem nad panelami słonecznymi. W tych przypadkach, większa odległość od celu może być korzystna, ponieważ większa powierzchnia może być postrzegana w jednym przejściu.

FLIR iBros Solar panel w tęczy W celu zapewnienia wysokiej jakości obrazu termicznego do badań na dłuższych dystansach, powinna być stosowana kamera termowizyjna o rozdzielczości obrazu co najmniej 320 × 240 pikseli, a najlepiej 640 × 480 piksel.

Kamera powinna mieć również wymienny obiektyw, dzięki czemu operator może przejść do teleobiektywu podczas obserwacji na dużą odległość, taką jak z helikoptera. Wskazane jest jednak, aby korzystać tylko z teleobiektywów kamer termowizyjnych, które mają wysoką rozdzielczość obrazu. Niska rozdzielczość kamery termowizyjnej w pomiarach z dużej odległości przy użyciu teleobiektywu nie będzie w stanie odebrać małych szczegółów, które wskazują błędy cieplne paneli słonecznych. Aby nie wyciągnąć fałszywych wniosków należy trzymać kamerę termowizyjną pod odpowiednim kątem podczas inspekcji paneli słonecznych.

Patrząc na to z innej perspektywy

W większości przypadków, zainstalowane moduły fotowoltaiczne mogą być kontrolowane za pomocą kamery termowizyjnej z tylnej części modułu. Metoda ta minimalizuje przeszkadzające odbicia od słońca i chmur. Ponadto, temperatury uzyskane z tyłu mogą być większe, a pomiar jest wykonywany bezpośrednio, a nie przez powierzchnię szkła.

Warunki otoczenia i pomiarów
Podejmując inspekcje termograficzne, niebo powinno być jasne, ponieważ chmury zmniejszają natężenie promieniowania słonecznego, a także powodują zakłócenia przez odbicia. Informacyjne obrazy mogą być jednak uzyskane nawet przy zachmurzonym niebie, pod warunkiem, że używana kamera termowizyjna jest wystarczająco czuła. Pożądane są spokojne warunki, ponieważ każdy strumień powietrza na powierzchni modułu słonecznego powoduje konwekcyjne chłodzenie, a tym samym zmniejsza się gradient temperatury. Niższe temperatury powietrza dają wyższy potencjał kontrastu cieplnego. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzanie inspekcji termograficznych w godzinach porannych.

Innym sposobem, zwiększenia kontrastu termicznego jest odłączenie komórki od obciążenia, w celu uniemożliwienia przepływu prądu. Następnie, obciążenie jest podłączone, a komórki obserwuje się w fazie nagrzewania.

W normalnych okolicznościach system powinien być sprawdzany w naturalnych warunkach pracy, to znaczy pod obciążeniem. W zależności od typu komórki i rodzaju uszkodzenia lub awarii, pomiary mocy bez obciążenia lub warunków zwarciowych mogą dostarczyć dodatkowych informacji.

FLIR iBros panele słoneczne termowizja
Pirwszy obraz termograficzny pokazuje duże obszary o podwyższonej temperaturze. Bez większej liczby informacji nie wiemy czy są to nieprawidłowości termiczne czy cień lub refleksje. Kolejny termogram ukazuje tył modułu solarnego, obraz wykonany kamerą FLIR P660. Wizualny obraz tej sytuacji jest pokazany na kolejnym zdjęciu.

Błędy pomiaru
Błędy pomiaru wynikają przede wszystkim ze złego ustawienia kamery oraz panujących warunków otoczenia i pomiarowych.

Typowe błędy pomiarowe są spowodowane:

• zbyt płytkim kątem widzenia

• zmianą natężenia promieniowania słonecznego w czasie (z powodu zmian na niebie)

• odbiciami (np, słońce, chmury, okoliczne budynki o większej wysokości, pomiary set-up)

• częściowym zacienieniem (np. z powodu otaczających budynków lub innych budowli).

Co można zobaczyć w obrazie termicznym
Jeśli części panelu słonecznego są cieplejsze niż w innych miejscach, ciepłe obszary pojawią się wyraźnie w obrazie termicznym. W zależności od kształtu i położenia tych obszarów gorące plamy mogą wskazywać na wiele różnych wad. Jeżeli cały moduł jest cieplejszy niż zwykle może to wskazywać na występujące problemy.

Zacienienia i pęknięcia w komórkach pojawiają się jako gorące plamy lub wielokątne plamy w obrazie termicznym. Wzrost temperatury z komórki lub części komórki wskazuje na uszkodzoną komórkę lub zacienienia. Obrazy termiczne uzyskane pod obciążeniem, bez obciążenia oraz w warunkach zwarcia powinny być porównywane. Porównanie obrazów termicznych przednich i tylnych powierzchni modułu może dać cenne informacje. Oczywiście, dla prawidłowej identyfikacji awarii, moduły wykazujące anomalie muszą być testowane elektrycznie i poddane oględzinom.

Wnioski
Kontrola termowizyjna systemów fotowoltaicznych pozwala szybko lokalizować ewentualne uszkodzenia na poziomie komórek i modułów, jak również wykrycie ewentualnych problemów wzajemnych połączeń elektrycznych. Kontrole są przeprowadzane w normalnych warunkach pracy i nie wymagają zamykania systemu.

Dla prawidłowych i informacyjnych obrazów termicznych, obowiązują określone zasady i procedury pomiarowe:

• powinna być stosowana kamera termowizyjna z odpowiednimi akcesoriami;

• wymagane jest natężenie promieniowania słonecznego (co najmniej 500 W / m2 ; preferowane powyżej 700 W / m2);

• kąt widzenia musi być w bezpiecznym przedziale ( 5 ° - 60 °);

• należy zapobiegać zacienieniom i odbiciom

Kamery termowizyjne są wykorzystywane przede wszystkim do zlokalizowania usterki. Klasyfikacja i ocena wykrytych nieprawidłowości wymaga dogłębnego zrozumienia techniki solarnej, znajomości systemu kontroli i dodatkowych pomiarów elektrycznych. Właściwa dokumentacja jest oczywiście koniecznością i powinna zawierać wszystkie warunki kontroli, dodatkowe pomiary i inne istotne informacje.

Kontrole z kamery termowizyjnej – począwszy od kontroli jakości w fazie instalacji, kolejne regularne kontrole - ułatwiają proste monitorowanie stanu systemu. Pomaga to w utrzymaniu funkcjonalności paneli słonecznych i przedłuża ich żywotność. Za pomocą kamer termowizyjnych do kontroli kolektorów słonecznych można zdecydowanie przyspieszyć zwrot z wykonanej inwestycji.

Typ błędu

Przykład

Pojawia się w obrazie termicznym jako

Wada produkcyjna

Zanieczyszczenia i pęcherze gazowe

"gorące punkty" lub "zimne punkty"

Pęknięcia w komórkach

Ogrzewanie komórek,

forma głównie wydłużona

Uszkodzenia

Pęknięcia

Ogrzewanie komórek, forma głównie wydłużona

Pęknięcia w komórkach

Część komórki wydaje się gorętsza

Tymczasowe zacienienie

skażenie

Gorące miejsca

Ptasie odchody

wilgotność

Uszkodzona dioda bypass

(powoduje zwarcia i

zmniejsza ochronę obwodu)

N.a.

"wzorzec patchwork"

Wadliwe połączenia

Moduł lub ciąg modułów nie podłączony

Moduł lub ciąg modułów jest stale cieplejsze

Tabela 1: Lista typowych błędów modułu (Źródło: ZAE Bayern eV "Überprüfung der qualität von Photovoltaik- Modulen Infrarot-Aufnahmen mittels" ["Badania jakości w modułów fotowoltaicznych przy użyciu obrazowania w podczerwieni"], 2007)

FLIR E4, E5-XT, E6-XT i E8-XT to wydajne, ekonomiczne, łatwe w użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów w budynkach, instalacjach elektrycznych i mechanicznych. Dostępne w czterech wariantach z rozdzielczością IR do 320×240 pikseli i możliwością dokładnego pomiaru temperatur w zakresie od -20°C do 550°C (E6-XT i E8-XT). Wszystkie modele serii Ex są wyposażone w technologię MSX®, która pozwala uzyskiwać wyjątkowo szczegółowe obrazy termowizyjne. Łączność Wi-Fi ze smartfonami i tabletami za pomocą aplikacji FLIR Tools® Mobile ułatwia udostępnianie zdjęć i wysyłanie raportów z dowolnej lokalizacji, umożliwiając szybsze podejmowanie kluczowych decyzji. Dzięki kamerom z serii Ex możesz zyskać przewagę konkurencyjną, dostarczając klientom obrazy termiczne, które wyraźnie pokazują źródło problemów elektycznych, mechanicznych i budowlanych.

 

 pdf

 

 

   Karta techniczna kamer termowizyjnych FLIR EX-XT Wi-Fi

PO WIĘCEJ INFOMACJI NA TEMAT Ex-XT (E8-Xt E6-Xt E5-Xt) KLIKNIJ W POSZCZEGÓLNE ZAKŁADKI PONIŻEJ:

Właściwości

Łatwa obsługa

Intuicyjny interfejs graficzny upraszcza pomiary w trybie termowizyjnym i MSX

  • W pełni automatyczna, bez konieczności ustawiania ostrości
  • Dokładny pomiar obiektu, za pomocą pola punktu centralnego lub pola MAX/MIN
  • Prosta nawigacja po ustawieniach ekranowych, trybach obrazowania i narzędziach pomiarowych za pomocą przycisków sterujących
  • Funkcja MSX rozszerza obrazy termowizyjne o dodatkowe szczegóły obrazu widzialnego, aby wzmocnić perspektywę i ułatwić interpretację zdjęć

 

 

Wygodne udostępnianie obrazów i wyników kontroli

Natychmiastowe pobieranie obrazów, tworzenie raportów i prezentacja wykonanych prac

  • Rejestruje standardowe pliki JPEG z zarejestrowanymi danymi temperatury, co ułatwia udostępnianie ich klientom
  • Łączność Wi-Fi z urządzeniami mobilnymi za pomocą aplikacji FLIR Tools Mobile
  • Szybkie przesyłanie obrazów przez Wi-Fi lub USB w celu ich udokumentowania
  • Analizowanie i edycja obrazów oraz tworzenie przekonujących raportów za pomocą FLIR Tools

 

ex 2

 

Kompaktowe rozmiary, wytrzymała konstrukcja

Przenośna, możliwość stosowania w trudnych środowiskach

  • Mała waga (575 g), odporna na upadek z wysokości 2 m
  • Walizka transportowa w cenie zestawu
  • Obudowa IP54 zapewnia wysoki poziom ochrony przed kurzem i wodą
  • 2 lata gwarancji na kamerę i 10 lat gwarancji na detektor

 

 

Specyfikacje

DANE TECHNICZNE

Obraz i optyka

E4

E5-XT

E6-XT

E8-XT

Rozdzielczość IR

80 x 60

4 800 pikseli

160 x 120

19 200 pikseli

240 x 180

43 200 pikseli

320 x 240

76 800 pikseli

Czułość termiczna / NETD

<0.15°C / <150 mK

<0.10°C / <100 mK

<0.06°C / <60 mK

<0.05°C / <50 mK

Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)

10.3 mrad

5.2 mrad

3.4 mrad

2.6 mrad

Pole widzenia (FOV)

45° x 34°

Wartość F

1.5

Częstotliwość obrazu

9 Hz

Ostrość

Stała

Detektor

Typ detektora

Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), niechłodzony mikrobolometr

Zakres spektralny

7.5 – 13 µm

Prezentacja obrazu i tryby

Wyświetlacz

3'' kolorowy ekran LCD, rozdzielczość 320 x 240

Regulacja obrazu

Automatyczna regulacja/ blokowanie obrazu

Tryby obrazu

Termowizyjny, MSX, obraz w obrazie, nakładanie zdjęć termowizyjnych, aparat foto

Palety kolorów

Żelazo, tęcza, czarno-biała

Pomiar i analiza

Zakres temperatur obiektów

-20°C do 250°C

-20°C do 400°C

w dwóch zakresach

-20°C do 550°C

w dwóch zakresach

-20°C do 550°C

w dwóch zakresach

Dokładność

±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C i temperaturze obiektu powyżej +0°C

Pomiar w punkcie

Punkt centralny

Obszar

Prostokąt MAX/MIN

Izoterma

Powyżej, poniżej

Interfejsy przesyłania danych

Interfejsy

Micro USB: transfer danych do i z urządzeń PC i Mac

Wi-Fi

Peer-to-peer (ad hoc) lub infrastruktura (sieć)

Format plików

Standardowy JPEG, 14-bitowe dane pomiaru

Inne

Zakres temperatury pracy

-15°C do 50°C

Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy 3,6 V

Czas pracy akumulatora

Ok. 4 godziny w temp. otoczenia +25°C przy typowym zastosowaniu

Czas ładowania

2,5 godz. do 90% pojemności w kamerze, 2 godz. w ładowarce

Test upadku

2 m

Waga (z akumulatorem)

0.575 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

244 x 95 x 140 mm

Zawartość zestawu

Kamera termowizyjna, twarda walizka transportowa, bateria, przewód USB, Zasilacz/ładowarka (z wtyczkami dla Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA i Australii), dokumentacja w wersji drukowanej

FILMY E8 E6 E5

Kamera termowizyjna E8 wifi - możliwości

Kamera termowizyjna E6 wifi - możliwości

 

 

 

FLIR Si124

PRZEMYSŁOWA KAMERA AKUSTYCZNA 

 

FLIR Si124 - przesmysłowa kamera akustyczna to narzędzie jest przeznaczone do dwóch głównych zastosowań: wykrywania nieszczelności w układach sprężonego powietrza oraz lokalizowania wyładowań w układach elektrycznych wysokiego napięcia. Wykorzystując obrazowanie dźwięku za pomocą 124 wbudowanych mikrofonów, FLIR Si124 może pomóc specjalistom w zakresie konserwacji, produkcji i inżynierii w wykrywaniu wycieków sprężonego powietrza do 10 razy szybciej, a także natychmiast sklasyfikować typy wyładowań w systemach elektrycznych wysokiego napięcia

 

 pdf

 

  >> Karta techniczna FLIR Si124

 

 

FLIR Si124 app

 

Cechy i zalety

 

  • Lekka i przenośna (980 g) - możliwość obsługi jedną ręką

  • Zakres działania od bliskiej do średniej odległości (0,5 do 15 m) aż do 100 m

  • Zarówno wbudowana, jak i zewnętrzna wymienna bateria zapewniająca do 8 godzin pracy

  • Wbudowane Wi-Fi do łączenia się w chmurze w celu dalszej analizy

  • Wbudowana moc obliczeniowa do natychmiastowej analizy

  • Pamięć wewnętrzna 32 GB

  • Jasny 5-calowy kolorowy wyświetlacz

  • Temperatura pracy 10 do +50°C

 

 

 

Specyfikacja

 FLIR Si124 spec

 

Specifications are subject to change without notice. For the most up-to-date specs, go to www.flir.com

 

 

Film FLIR Si124

Kamera termowizyjna FLIR Si124

 

 

  W wyniku coraz większych nacisków na konieczność racjonalnego i oszczędnego korzystania z energii cieplnej oraz wciąż wzrastających opłat za ogrzewanie, chcemy maksymalnie ograniczyć jej zapotrzebowanie w naszych domach. Głównymi czynnikami, które niepostrzeżenie pozbawiają nasze domy ciepła są wady izolacji budynków. Najskuteczniejszą, najprostszą, a zarazem dostępną dla każdego metodą sprawdzenia jakości zastosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i jakości prac budowlanych jest badanie wykonane kamerą termowizyjną.  

 

Kamera termowizyjna opiera się na rejestrowaniu promieniowania podczerwonego, które jest niewidzialne dla ludzkiego oka. Każdy obiekt, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego czyli od temperatury 0 K (-273,15°C) jest źródłem ciepła i emituje promieniowanie podczerwone. Nawet ciała, które wydają się nam bardzo zimne, takie jak kry lodu na Antarktydzie, również są źródłem tego promieniowania.FLIR iBros zawór termowizja

Rys. 1 Zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną, które daje nam możliwość rozpoznania miejsc cieplejszych bądź zimniejszych.

Kamera ta lokalizuje i określa wielkość występowania promieniowania podczerwonego emitowanego przez dany obiekt. Efektem badania są zdjęcia zwane termografami - obraz cieplny w postaci mapy pokazującej rozkład temperatur, w której każdy piksel posiada swoją wartość temperatury.
Kamera termowizja jest więc rodzajem termometru działającego na odległość, który ma możliwość przedstawienia naszym oczom znacznie więcej, aniżeli jesteśmy w stanie zobaczyć.

Analizę budynku kamerą termowizyjną można wykonać zarówno od zewnątrz budynku, jak i od środka poszczególnych jego pomieszczeń. W obu przypadkach będziemy mogli dostrzec mostki termiczne czyli „dziury”, przez które ucieka cenne ciepło. Gdy wykonujemy pomiar w ogrzewanym pomieszczeniu miejsca ucieczki ciepła są na termogramach pokazywane, jako miejsca zimniejsze i zazwyczaj mają kolor ciemny - niebieski, zgodnie ze skalą temperatur.

Natomiast jeśli pomiary wykonywane są na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach nieogrzewanych ma miejsce odwrotna sytuacja. Wówczas wadliwość izolacji termicznej lub wpływ wilgoci jest pokazywany jako miejsca cieplejsze i jednocześnie – jaśniejsze na zdjęciach.FLIR iBros wentylacja w termowizji

Rys. 2 Skala temperatur na termogramie mieści się w przedziale od 26.05°C – 6.84°C (barwa jasna oznacza miejsca posiadające wysoką temperaturę, barwa ciemna – niska temperatura).

Możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej:
- sprawdzenie poprawności wykonania izolacyjności termicznej fundamentów domu
- wykrywania wad ogrzewania podłogowego i niedrożność tradycyjnej instalacji grzewczej
- lokalizacji miejsc, które ukrywają pod tynkiem: zamurowane okna, wyloty kominów wentylacyjnych
- kamerę termowizyjną można między innymi wykorzystać do ustalenia czy ramy stolarki okiennej i drzwiowej są poprawnie osadzone na ościeżach – tak,
by nie dochodziło do ucieczki ciepła
- można ją stosować do określania strat zimna - w przypadku klimatyzacji
- wykrywania pęknięć lub przerwy w uszczelnieniach budynku
- lokalizacji wilgoci przenikającej przez spoiny i pęknięcia w dachach, sufitach i ścianach, która pozostaje w nich uwięziona, co powoduje gnicie
struktury budynku i powstawanie pleśni
- kamery termowizyjne doskonale nadają się do badania jakości wykonania izolacji cieplnej, oraz zbadania czy zastosowane materiały
w pełni odpowiadają za izolację cieplną
- wykrywanie miejsc nawiewu zimnego powietrza przez gniazdka elektryczne, oraz kratki wentylacyjne
- ocena, w jakim stopniu potrzebny jest remont budynku

Skorygowanie tych błędów i wad w sposób znaczący zwiększa sprawność energetyczną oraz strukturalną integralność budynku.

Szczególnie ważne są miejsca niewidoczne po zakończeniu budowy, które mogą mieć znaczący wpływ na koszty eksploatacji budynku. FLIR iBros mostki cieplne termowizja

Rys.3 Otwory okienne i drzwiowe źle uszczelnione są miejscami największej straty ciepła w budynku

Regularne kontrole struktur za pomocą kamery termowizyjnej od wewnątrz i od zewnątrz pomagają szybko zlokalizować miejsca, gdzie występują mostki termiczne. Oczywiste jest także, że znając źródło i przyczynę strat ciepła – zdecydowanie łatwiej jest z nimi walczyć i starannie zaplanować działania zmierzające do ograniczenia strat energii cieplnej.

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w badaniach termowizyjnych budynków mieszkalnych starają się propagować wśród deweloperów, wykonawców i osób indywidualnych ideę kontroli wykonywanych prac przy użyciu kamery termowizyjnej. Staramy się uświadamiać wszystkim, że takie badania przed zakończeniem prac pomagają wwyeliminować wiele niedociągnięć. Sprawdzenie budynku pozwala na usunięcie ewentualnych błędów, w momencie gdy jest jeszcze czas na wprowadzenie poprawek. Pamiętajmy, że badania termowizyjne są wsparciem dla budownictwa.

Patrycja Surówka

Pirometr termowizyjny FLIR TG165 / TG167

Kamera termowizyjna z pomiarem w punkcie 

Kamera termowizyjna TG165/TG167 firmy FLIR z pomiarem w punkcie wypełnia lukę między pirometrami i kamerami termowizyjnymi FLIR. Dzięki wyposażeniu w mikrodetektor termiczny Lepton® firmy FLIR urządzenie TG165 / TG167 pozwala na dostrzeganie źródeł ciepła i wybór miejsca niezawodnego pomiaru.

Opis

See the Heat™ - przyspiesz rozwiązywanie problemów
Innowacyjny moduł termowizyjny FLIR Lepton®
• Błyskawicznie pokazuje gorące miejsca, na które należy skierować urządzenie
• Eliminuje zgadywanie
• Stosunek odległości do średnicy plamki pomiarowej 24:1 umożliwia bezpieczny pomiar z odległości

 

Prosta obsługa, natychmiastowa gotowość
Włącz i rozpocznij pracę w parę sekund
• Intuicyjna obsługa bez potrzeby specjalnego szkolenia
• Łatwy zapis obrazów i danych w celu stworzenia dokumentacji
• Szybkie pobieranie obrazów za pomocą złącza USB lub przy użyciu karty Micro SD

 

Wytrzymałe i niezawodne
Urządzenie przystosowane do pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach
• Konstrukcja wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów
• Wyłączna gwarancja FLIR 2-10
• Zwarta wytrzymała budowa pozwala na łatwe przenoszenie w torbie pełnej innych narzędzi

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna FLIR TG65/ TG167:

Model

TG165

TG167

Parametry obrazu i obiektywu

Rozdzielczość obrazu termowizyjnego

80 x 60 pikseli

Czułość termiczna / NETD

< 150 mK

Pole widzenia (FoV)

50º x 38,6º

25º x 19,6º

Minimalna odległość ostrego obrazu

0,1 m (4'')

Częstotliwość obrazu

9 Hz

Ostrość obrazu

Stała

Dane detektora

Typ detektora

Matryca detektorów (FPA), mikrobolometr bez układu chłodzenia

Zakres widmowy

8-14 μm

Prezentacja obrazu

Ekran

2,0'' LCD TFT

Pomiar

Zakres mierzonych temperatur

Od -25 do +380°C (od -13 do +716°F)

Dokładność

±1,5% lub 1,5°C (2,7°F)

Stosunek odległości do wielkości mierzonej plamki (D:S)

24:1

Minimalna odległość pomiaru

16 cm (10'')

Punkt w centrum obrazu

Tak

Palety kolorów

Rozgrzane żelazo, tęcza i odcienie szarości

Zapis obrazów

Typ pamięci

Karta Micro SD

Możliwa liczba zapisanych obrazów

75 000 obrazów na dołączonej do zestawu karcie Micro SD 8 GB

Możliwość rozszerzenia pamięci

Karta SD o maks. Pojemności 32 GB

Format zapisywanego obrazu

Bitmapa (BMP) z temperaturą i emisyjnością

Wskaźniki laserowe

Laser

Podwójne rozchodzące się lasery wyznaczają obszar pomiaru temperatury, uruchamia się je naciśnięciem spustu

System zasilania

Typ akumulatora

Akumulator litowo-jonowy

Napięcie akumulatora

3,7 V

Czas pracy akumulatora

>5 godzin ciągłego skanowania z użyciem laserów

Czas do samorozładowania akumulatora

Co najmniej 30 dni

System ładowania

Akumulator ładuje się bez wyjmowania z kamery

Czas ładowania

4 godziny do 90%, 6 godzin do 100%

Zarządzanie energią

Regulowane; WYŁ., 1 min, 2 min, 5 min, 10 min

Dane otoczenia

Zakres temperatur pracy

Od -10 do +45ºC (od +14 do 113ºF)

Zakres temperatur przechowywania

Od -30 do +55ºC (od -22 do 131ºF)

Wilgotność (pracy i przechowywania)

0-90% RH (0-37ºC (32-98,6ºF)), 0-65% RH
(37-45ºC (98,6-113ºF)), 0-45% RH (45-55ºC (113-131ºF))

Dane fizyczne

Masa kamery, z akumulatorem

0,312 kg

Wielkość kamery (D x S x W)

186 mm x 55 mm x 94 mm

Mocowanie statywu

1/4 cala -20 na spodzie uchwytu

W zestawie

Pasek na nadgarstek, karta Micro SD 8 GB, zasilacz z oddzielnym kablem USB, dokumentacja w wersji papierowej

 

Porównanie FLIR TG165 i TG167

Porównanie pól widzenia (FoV)

FoV

 

 

tg165

FLIR TG165 ułatwia prezentację całej ściany na jednym obrazie.

 

167

TG167 generuje szczegółowe, wyraźne obrazy nawet małych złączy i przewodów.

 

Zrzuty ekranów

Przykładowe zrzuty ekranów

Bez tytułuTG165 167 zastosowania

Filmy

Prezentacja pirometru termowizyjnego FLIR TG65

 

Ciepło podczerwone, które zwierzę wydziela ze swojego ciała może być "oglądane" przy użyciu kamery termowizyjnej. Wyszkolony lekarz może zobaczyć wzory ciepła, które pozwolą mu dowiedzieć się o takich szczegółach jak prawidłowy lub nieprawidłowy przepływ krwi, w szczególności u zwierząt. Przepływ krwi może być albo zwiększony lub zmniejszony, przy czym obie wartości wskazują problemy zdrowotne.

Fizjologiczne obrazowanie jest funkcją metaboliczną. Fizjologiczne obrazy mogą się zmienić i prawdopodobne jest pojawienie się anatomicznych zakłóceń. Termografia (obrazy termiczne) jest uważana za fizjologiczne obrazowanie, ponieważ zmienia się tak, jak metabolizm zwierzęcia. Przykładem może być ścięgno, które nagrzewa się podczas bólu, a zjawisko to może być dostrzeżone.

 

Rys.1 Pomiary pomagają weterynarzom wykryć różnice temperatur, a tym samym wczesne wykrycie zmian zapalnych stawów, ścięgien i tkanek zwierząt.

Termografia koni

Termografię można określić jako jakościową metodę pomiaru temperatury. Kamera automatycznie mierzy temperaturę w podczerwieni i pokazuje gotowy obraz termiczny w różnych kolorach dla różnych temperatur. A "hot spot" wskazuje na stan zapalny lub zwiększone krążenie. Gorące punkty są na ogół umiejscowione na skórze, bezpośrednio pokrywając obrażenia. Zimne punkty są objawem zmniejszenia dopływu krwi zazwyczaj spowodowanych obrzękiem, zakrzepem czy bliznami.

Zmiany temperatury znalezione przy użyciu aparatu termograficznego, są podstawą do rozpoznania problemu. Jeśli nogi zwierzęcia zostały obdrapane, pokryte pęcherzami, czy też nadwyrężone, wszystkie takie obszary charakteryzują się zwiększoną temperaturą. Symetria termiczna jest podstawową regułą u zwierząt - można porównać jeden obszar anatomiczny z obszar w tej samej okolicy po drugiej stronie (np. zewnętrzna część lewej nogi wraz z zewnętrzną częścią prawej nogi przednich kończyn).

Stan zapalny

Termografia może być wykorzystana również do określenia, czy rozwija się stan zapalny w miejscu, które wywołało ból w badaniu palpacyjnym, lub do wykrycia obszaru o zwiększenym przepływie krwi, co nie powoduje szczególnego bólu oraz oznak (podkliniczne stany zapalne). Większość koni oprócz głównego problemu związanego z kalectwem cierpi na wiele innych chorób. Termografia pomaga w wykrywaniu obszarów chorobowych oraz wtórnych problemów.

Stwierdzono, że ścięgna i stawy pokazują zmiany zapalne nawet dwa tygodnie wcześniej, zanim klinicznie kulenie jest oczywiste.

Uszkodzenie mięśni

Kolejną cenną zaletą jest zastosowanie termografii w wykrywaniu obrażeń mięśni. Urządzenie pokaże nam gdzie znajduje się obszar związany z zapaleniem mięśnia lub grupy mięśni. Potrafimy wywnioskować przyszły zanik mięśni, zanim stanie się problemem klinicznym. Zanik mięśnia uważa się za obszar który wywołał spadek w obiegu krwi w porównaniu z powtarzalnym obszarem z drugiej strony.

Uszkodzenia nerwów

Uraz nerwu w wyniku bezpośredniego urazu lub powrotu problemu wywołanego innym urazem lub chorobą może mieć wpływ na przepływ krwi i dzięki temu będzie widoczne na obrazie termograficznym.

Profilaktyka

Termografia może być także stosowana do oceny: układu naczyniowego, przepływu krwi, stanu tkanek przed i po ćwiczeniach.

Inne zastosowania obejmują: egzamin wstępny zakupu, czy siodło idealnie pasuje, pomoc w szkoleniach, uniknięcie szkody przed wyścigiem poprzez sprawdzenie równowagi termicznej kopyt, następujące po uzdrowieniu uszkodzonego ścięgna itp.

Jak widać, istnieje wiele różnych zastosowań tego nieinwazyjnego badania, będącego niezawodnym narzędziem diagnostycznym.

 

KUP KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ FLIR C3

I ZYSKAJ NARZĘDZIA TESTOWO POMIAROWE W OBNIŻONEJ CENIE! 

 

 

Posiadanie na wyciągnięcie ręki odpowiednich narzędzi może pomóc w odnalezieniu gorących punktów, zdiagnozowaniu usterek urządzeń, znalezieniu wycieków powietrza lub wody oraz przyspieszy wykonanie naprawy. Teraz możesz uzyskać potrzebne do tego narzędzia, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze. 

 

FLIR premium 2018Q2 C3

 

 

HVAC Pack 1 C3 MR40Pakiet HVAC:

Kup kamerę FLIR C3 i otrzymaj miernik MR40 w specjalnej cenie!

 

FLIR MR40 to przenośny, kieszkonowy, wytrzymały 2-stykowy wilgotnościomierz z jednowierszowym wyświetlaczem i zintegrowaną latarką. Służy do badania drewna i typowych materiałów budowlanych. MR40 to szybkie i łatwe w użyciu narzędzie do wyszukiwania i oznaczania poziomu wilgoci, które zapewni niezawodne i dokładne pomiary.

 

W połączeniu z kamerą termowizyjną miernik FLIR MR40 pomaga zdiagnozować, czy zimny punkt na obrazie termowizyjnym jest efektem wilgoci, a także zmierzyć stopień nasilenia problemu.

 

 Najważniejsze funkcje obejmują:

  • Funkcja kalibracji/ sprawdzania styku zintegrowana z osłoną
  • Test upadku z wysokości 3m, stopień ochrony IP54
  • Funkcja wstrzymania pomiaru HOLD

 

 

 

 

electrical Pack 1 C3 VP52Pakiet ELEKTRYKA:

Kup kamerę FLIR C3 i otrzymaj miernik VP52 w specjalnej cenie!

 

FLIR VP52 to wytrzymały, bezkontaktowy detektor napięcia o kategorii pomiarowej CAT IV.

 

 

 

 

Najważniejsze funkcje obejmują:

  • Niskoprofilowa końcówka sondy umożliwiająca zbliżenie czujnika do źródeł elektrycznych
    • Wydajneoświetlenie robocze, latarka LED i podwójne oświetlenie LED przy końcówce sondy
    • Wysoka/niska czułość
    • Automatyczne wylączanie zasilania i wskaźnik niskiego poziomu baterii
    • Kategoria pomiarowa CAT IV
    • Wzmocniona, wodoodporna konstrukcja

 

 

 

* Promocja ograniczona czasowo do 30 września 2018r. 

 

FLIR iBros Super okazje

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania, pomożemy w doborze! 

+48 12 3767051   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FLIR iBros Super okazje

 

Pierwszy wilgotnościomierz termowizyjny MR160

Właściwości

FLIR MR160 - 4 800 pikseli
Rozdzielczość - 80 x 60
Pomiar wilgotności

Wyjatkowa gwarancja FLIR Systems: 2-5-10

Główne zalety MR160:

  • IGM– technologia FLIR pozwalajaca odwaleźć zawilgocone miejsca za pomocą termograficzyc obraz podczerwony z obrazem widzianym, zaowocowało to w uzyskaniu niesamowitej jakości oraz szczegółowości obrazu
  • Obiektyw szerokokątny – specjalnie przystosowany obiektyw dzieki któremu IGM powala szybko odnaleźć zawilgocenie
  • Kompaktowa budowa - lekka, funkcjonalan budowa. Solidna gumowana obudowa zwiększa odporność na uszkodzenia
  • Profesonalne narzędzie dla zarządców nieruchomości, działów instalacyjnych
  • Alaliza w oprogramowaniu - mozliwość przygotowania profesjonalnego raportu w darmowym oprogramowaniu FLIR Tools Zrób zdjęcie by potem przeanalizować je na komputerze w domu!

ico broszura MR 113x80  Pobierz broszurę FLIR Seria MR

 

Specyfikacje

Specyfikacja techniczna Wilgotnościomierza termowizyjnego MR160:

Do pobrania: Specyfikacja techniczna wilgotnościomierza termicznego MR160

 

Rozdzielczość detektora 80 × 60 (4 800 pikseli)
Rodzaj detektora
FLIR Lepton, mikrobolometr FPA (Focal Plane Array)
Migawka Zintegrowana migawka z automatyczną korekcją czułości poszczególnych pikseli (Flat Field Correction)
Częstotliwość odświeżania 9 Hz
Zakres spektralny 7.5 - 14 µm
Pole widzenia (szer. x wys.) 51° × 38°
Czułość < 150 mK
Palety obrazu termowizyjnego Lód
Minimalna odległość ostrości
obrazu termowizyjnego
10 cm (4”)
Pomiar wilgotności
Zakres pomiaru za pomocą zewnętrznej
sondy mierzącej wilgotność
(dokładność)
0-100% WME ± 5%
Grupy wilgotności mierzonej sondą 9 grup materiałowych
Zakres pomiaru wilgotności
powierzchnią pomiarową
0-100, pomiar względny
Podziałka pomiaru 0,1
Czas odpowiedzi powierzchni
pomiarowej
100 ms
Czas odpowiedzi zewnętrznej sondy 750 ms
Informacje ogólne
Typ wyświetlacza Wyświetlacz graficzny TFT, 320 x 240 pikseli, 2,3”,
kolorowy 64K
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. x wys.) QVGA (320 x 240)
Format zapisywanego pliku obrazu BMP z nałożonymi wartościami pomiaru
Pamięć obrazów 9999 obrazów
Orientacja za pomocą lasera Pojedynczy wskaźnik laserowy skierowany na środek obrazu termowizyjnego
Zasilanie: Zintegrowany akumulator
Działanie na akumulatorze – Czas nieprzerwanej pracy: Maks. 18 godzin
Działanie na akumulatorze – Typowa eksploatacja: 4 tygodnie robocze
Akumulator 3,7 V, 3000 mAh (2 akumulatory 1500 mAh Li-ion)
ładowane przez port micro USB
Certyfikaty urządzenia EN61326 (EMC), EN61010 (akumulator + ładowarka), EN60825-1 klasa 2 (Laser)
Zatwierdzenia przez odpowiednie agencje FCC klasa B, CE, UL
Dostępne akcesoria
Etui MR10
Zewnętrzna sonda MR05 igłowa

 

Zastosowanie wilgotnościomierza:

  • Audyty w domach
  • Problemy z diagnozą źródeł wilgoci
  • Przeglady obiektów architektonicnych oraz muzealnych
  • Przeglądy organizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe

 

Zrzuty ekranów

Przykładowe zrzuty ekranów

 

Zdjęcia aplikacji

Przykładowe zdjęcia aplikacji wilgotnościomierza MR160:

 

Filmy

 

 

FLIR C5 - NOWOŚĆ 2020!

Kompaktowa kamera termowizyjna

 

FLIR C5 to narzędzie do wykonywania inspekcji budynków, konserwacji obiektów, systemów HVAC/R, napraw elektrycznych i innych zastosowań związanych z rozwiązywaniem problemów. FLIR C5 jest wyposażona w kamerę termowizyjną, kamerę światła widzialnego i latarkę LED, dzięki którym ułatwia identyfikację ukrytych problemów. Wbudowana łączność w chmurze FLIR Ignite™ umożliwia bezpośredni transfer danych, przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych, dzięki czemu obrazy są zawsze dostępne na wszystkich urządzeniach. Zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej 3,5 cala jest prosty w obsłudze, dzięki czemu można szybko sprawdzać, dokumentować naprawy i udostępniać informacje klientom. Mając FLIR C5 w kieszeni, będziesz w każdej chwili gotowy do znalezienia problemów takich jak przegrzane bezpieczniki, wycieki powietrza, problemy hydrauliczne i inne.

 

 pdf

 

  >> Karta techniczna FLIR C5

 

 

FLIR C5

 

Cechy i zalety

 

SZUKANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Szybko znajduj ukryte usterki i skróć czas diagnostyki przy użyciu kamery FLIR C5

  • Szybsze rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów za pomocą kamery termowizyjnej o rozdzielczości 160×120 True i aparat cyfrowy 5 MP
  • Zaoszczędź czas dzięki ręcznym regulacjom termicznym za pomocą poziomu / zakresu 1-Touch, który automatycznie dostosowuje poziom i zakres w interesującym Cię obszarze za pomocą jednego przycisku
  • Natychmiast rozpoznaj lokalizację problemu i odczytuj temperatury, za pomocą FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), który wykorzystuje szczegóły z obrazu kamery światła widzialnego i wytłacza je na pełnym obrazie termicznym

 

WYTRZYMAŁA, NIEZAWODNA I KOMPAKTOWA
Przenośna i niedroga kamera FLIR C5, którą możesz zabrać ze sobą do każdej pracy

  • Prześlij dane bezpośrednio do FLIR Ignite, aby wygodnie przechowywać, organizować i tworzyć kopie zapasowe zdjęć
  • Zidentyfikuj i opisz potencjalne problemy, dodając adnotacje do zdjęć
  • Łatwo i bezpiecznie udostępniaj wyniki badań, wysyłając link chroniony hasłem za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • Dostarczaj klientom profesjonalne raporty ze zdjęciami dokumentującymi problemy i naprawy za pomocą preferowanego oprogramowania, takiego jak FLIR Thermal Studio

 

DOKUMENTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE
Wyszukuj i komunikuj potencjalne problemy w krótszym czasie

  • Obudowa IP54 zapewnia wysoki poziom ochrony przed kurzem i wodą
  • Zaprojektowana tak, aby wytrzymać upadek z wysokości 2 m 
  • FLIR C5 z łatwością zmieści się w kieszeni lub torbie na narzędzia
  • Wykonuj pomiary nawet w ciemnych, trudno dostępnych miejscach, dzięki jasnej latarce LED

 

FLIR C5

 

Specyfikacja

 FLIR C5 specification

 

Specifications are subject to change without notice. For the most up-to-date specs, go to www.flir.com

 

 

Różnice FLIR C3 / C5

Różnice pomiędzy modelem FLIR C3 i FLIR C5

 

C3

C5

Rozdzielczość IR

80x60

160x120

Czułość termiczna

100mK

70 mK

Ekran

3''

3,5''

Aparat cyfrowy

0,3 MP

5 MP

Czas pracy baterii

2 godziny

4 godziny

Zakres pomiaru temperatury

-20 do 150°C

-20 do 400°C

Notatki

Nie

Tak

Galeria

Podgląd

Podgląd i edycja

Statyw

Nie

Tak

Bezpośrednie przesyłanie danych

Nie

Tak

 

 

 

Film FLIR C5

Kamera termowizyjna FLIR C5

 

Kontakt dystrybutor FLIR w Polsce

©iBros. Wszelkie prawa zastrzeżone.