FLIR TG130 pomaga obniżać rachunki za energię w gospodarstwie domowym
Pirometr termowizyjny TG130 z pomiarem w punkcie pozwala zaawansowanym technicznie właścicielom domów i małych firm szybko znajdować i rozwiązywać problemy w budynku związane z temperaturą. TG130, idealny do sezonowych kontroli domów i przydomowych napraw, pomaga wykryć i wskazać, gdzie występują problemy z temperaturą, a tym samym przyczynia się do obniżania rachunków za energię.
Pirometr TG130, w którym wykorzystano rewolucyjny element termowizyjny Lepton® firmy FLIR, który pozwala oszczędzać czas i pieniądze poświęcane na rozwiązywanie problemów z działaniem ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz kwestii zasilania sprzętu AGD. Korzystaj z TG130, aby mieć pewność, że jedzenie jest przechowywane i podawane w bezpiecznej temperaturze.
Przenośny, ergonomiczny TG130 nie wymaga specjalnego przeszkolenia ani wcześniejszego doświadczenia z technologią termowizyjną. Wystarczy skierować pirometr na docelowy obiekt lub powierzchnię, aby zmierzyć temperaturę, a następnie nacisnąć spust, aby utrwalić i wyświetlić obraz.
Zalety FLIR TG130:

|
Dane optyczne i obrazowania |
|
|
Pole widzenia (FOV) |
55° x 43° |
|
Minimalna odległość ogniskowania |
0,1 m |
|
Częstotliwość obrazu |
9 Hz |
|
Focus |
Focus free |
|
Typ detektora |
Matryca płaszczyzny ogniskowej (FPA), niechłodzony mikrobolometr |
|
Zakres widmowy |
8–14 μm |
|
Wyświetlacz |
1,8'' TFT LCD |
|
Pomiar |
|
|
Zakres temperatur obiektu |
-10°C do +150°C |
|
Centrowanie punktu |
Tak |
|
Palety kolorów |
Żelazo |
|
Jednostka temperatury |
Wybierana pomiędzy °C lub °F |
|
Korekta emisyjności |
Nie |
|
Ogólne |
|
|
Typ baterii |
3 x AAA (LR03) |
|
Czas pracy baterii |
4 godziny ciągłego skanowania |
|
Zakres temperatury pracy |
-10°C do +45°C |
|
Temperatura przechowywania |
-40°C do +70°C |
|
Stopień ochrony |
IP40 (IEC 60529) |
|
Test upadku |
Wytrzymały na upadek z 2m |
|
Certyfikaty |
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1 |
|
Waga kamery (z baterią) |
0,21 kg |
|
Wymiary kamery |
169mm x 113mm x 48mm |
|
Zawartość |
Kamera termowizyjna IR do pomiaru w punkcie, dokumentacja w formie drukowanej, smycz, 3 x bateria AAA |
Prezentacja pirometru termowizyjnego FLIR TG130
Jak zaoszczędzić pieniądze z pirometrem termowizyjnym FLIR TG130
Miernik wilgotności FLIR MR59 z łącznością bezprzewodową, oferuje wygodę przeglądania odczytów na żywo z urządzenia mobilnego za pośrednictwem aplikacji FLIR Tools® Mobile. Dzięki czujnikowi w kształcie kulki użytkownicy mogą w krótkim czasie bezinwazyjnie zbadać dużą powierzchnię, łatwo wykonać pomiar w narożnikach i wokół listew przyściennych oraz wykrywać problemy pod powierzchnią.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Przesuwanie miernika nad obiektami i wokół obiektów na powierzchni pomiarowej za pomocą czujnika z sondą kulkową
Identyfikowanie potencjalnych problemów z wilgocią do 100 mm pod powierzchnią
Bezprzewodowe połączenie miernika z aplikacją FLIR Tools Mobile umożliwia podgląd odczytów na urządzeniu mobilnym
Wykrywanie wilgoci w wielu powszechnie stosowanych materiałach budowlanych
Uzyskiwanie stabilnych, powtarzalnych odczytów
Czytelny wyświetlacz LCD
Praca w ciemnych warunkach dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi i jasnemu oświetleniu roboczemu
Zastosowanie wysięgnika przedłużającego MR04 zmniejsza potrzebę stosowania drabiny lub optymalizowania ergonomii dla „wysokich” i „niskich” miejsc docelowych pomiaru (akcesoria nie są dołączone)
>> Pobierz kartę techniczną miernika FLIR MR59
FLIR MR265 jest połączeniem miernika wilgotności pinowego i bezpinowego z kamerą termowizyjną. Zaprojektowany tak, aby pokazać specjalistom zajmującym się konserwacją budynków i obiektów, gdzie dokładnie szukać problemów związanych z wilgocią, wyciekami powietrza i nieszczelnościami izolacji. Wyposażony w technologię FLIR IGM™ (Infrared Guided Measurement), miernik MR265 pomaga użytkownikom szybko skanować i lokalizować problematyczne obszary, prowadząc ich do miejsca, w którym mogą wykonywać pewne pomiary, analizować odczyty i zapewniać rozwiązanie problemów. Technologia FLIR MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging Enhance) ułatwia rozpoznanie miejsc występowania problemów, poprzez naniesienia szczegółów obrazu z wbudowanej kamery wizualnej na obrazy termowizyjne. Korzystając z FLIR Thermal Studio™, inspektorzy mogą tworzyć i udostępniać profesjonalne raporty zawierające ustalenia i dowody napraw – dając klientom pewność, że problemy związane z wilgocią zostały rozwiązane.

Pobierz kartę techniczną miernika FLIR MR265
Film przedstawiający nowy meirnik MR265 FLIR
Pomiar zawilgocienia powierzchni z wbudowaną kamera termowizyjną w jednym!
SZYBKA LOKALIZACJA PROBLEMÓW
Skanuj i badaj duże obszary pod kątem wilgoci, wycieków powietrza i innych problemów budowlanych w nieniszczący sposób
Wskaż źródła problemów za pomocą wbudowanej kamery termowizyjnej o rozdzielczości 160 × 120 (19 200 pikseli) i lasera
Wyraźnie zidentyfikuj obszar inspekcji za pomocą wbudowanej kamery światła widzialnego 2 MP
Wyeliminuj domysły, dzięki technologii MSX poprawiającej jakość obrazu poprzez naniesienie szczegółów światła widzialnego na obrazy termowizyjne w czasie rzeczywistym w celu uzyskania większej szczegółowości krawędzi i konturów
Oceniaj problemy w terenie na dużym, poręcznym 2,8-calowym wyświetlaczu
INTELIGENTNA PRACA
Noś mniej narzędzi dzięki tej wygodnej, uniwersalnej kamerze termowizyjnej, lampie roboczej oraz bezpinowemu i pinowemu miernikowi wilgotności, który spełnia standardy RESNET
Wykonuj jakościowe, nieniszczące pomiary za pomocą wbudowanego elektromagnetycznego/pojemnościowego bezpinowego czujnika wilgoci
Użyj czujnika rezystancyjnego z sondą pinową do wymiernych pomiarów wilgotności
Wytrzymała konstrukcja, zaprojektowana tak aby wytrzymać upadek z wysokości do 2 m
Pracuj w słabo oświetlonych miejscach dzięki wbudowanej jasnej lampie roboczej
POPRAWA KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI
Twórz profesjonalne raporty za pomocą oprogramowania FLIR Thermal Studio, aby lepiej informować klientów o problemach i naprawach
Prześlij obrazy do oprogramowania FLIR Thermal Studio, aby skorzystać z profesjonalnych możliwości analizy termograficznej, lub użyj formatu jpeg na wybranej platformie oprogramowania
Dokumentuj zarówno obrazy termiczne, jak i wizualne przed i po naprawie, aby wyraźnie pokazać klientom, znalezione problemy i udowodnić, że zostały one naprawione
Zapisuj do 15 000 wizualnych i radiometrycznych obrazów termicznych
|
OBRAZOWANIE TERMICZNE |
|
|
Rozdzielczość IR |
160 × 120 (19 200 pikseli) |
|
Zakres spektralny |
8µm - 14 µm |
|
Pole widzenia |
57° x 44° |
|
Czułość termiczna |
<150 mK |
|
Zakres temperatur obiektu |
0°C do 100°C |
|
Korekta emisyjności |
3 wstępnie ustawione i 1 niestandardowe ustawienie emisyjności |
|
Częstotliwość aktualizacji obrazu |
9 Hz |
|
TRYBY OBRAZU I WYŚWIETLANIA |
|
|
Palety kolorów |
Żelazo, tęcza, arktyczna, Biały-gorący, Czarny-gorący |
|
MSX® |
Dodaje szczegóły wizualne do obrazu termowizyjnego w pełnej rozdzielczości |
|
Tryby obrazu |
Termowizyjny, widzialny, MSX |
|
Wbudowana pamięć |
8 GB |
|
Galeria obrazów |
Tak |
|
Typ wyświetlacza |
QVGA (320 x 240 pikseli) kolorowy graficzny wyświetlacz TFT 2,8'' |
|
POMIARY WILGOTNOŚCI |
|
|
Zakres wilgotności (pomiar pinowy) |
7% do 100% |
|
Dokładność wilgotności (pomiar pinowy) |
±1,5%, 7% do 30%, referencyjny tylko: 30% do 100% |
|
Grupy (pomiar pinowy) |
11 grup materiałowych |
|
Zakres wilgotności i dokładność (pomiar bezpinowy) |
0 do 100; względna |
|
Głębokość pomiaru (pomiar bezpinowy) |
Max. 19 mm |
|
Rozdzielczość pomiaru |
0,1 |
|
Czas odpowiedzi (tryb bezpinowy) |
100 ms |
|
Czas odpowiedzi (tryb pinowy) |
750 ms |
|
INFORMACJE OGÓLNE |
|
|
Format zapisywanego obrazu |
Radiometryczny jpg |
|
Pojemność do przechowywania obrazów |
15 000 obrazów |
|
Aparat cyfrowy |
2 MP |
|
Pole widzenia aparatu cyfrowego (FOV) |
83° (70,5° HFOV x 56° VFOV) |
|
Opcje językowe |
22 |
|
Typ lasera |
Widzialny klasy 2, pojedynczy wskaźnik laserowy do środka obrazu termicznego |
|
Gwarancja |
Limitowana gwarancja 10-letnia |
|
SYSTEM ZASILANIA |
|
|
Nieprzerwany czas pracy |
Max. 10 godzin |
|
Typowe użytkowanie |
4 tygodnie pracy |
|
Automatyczne wyłączanie zasilania |
Programowalne: wyłączone, 5, 10, 20 i 30 minut |
|
Bateria |
akumulator 3,7V nominalne, 5400 mAh LiPo |
|
CERTYFIKATY |
|
|
Standardy certyfikacji |
EN 61326 (EMC), EN 60825-1 Class 2 (laser), IEC61010-1 |
|
Atesty |
CE, RCM, FCC Part 15B, UKCA |
|
DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I DANE FIZYCZNE |
|
|
Temperatura pracy |
0°C do 45°C |
|
Temperatura przechowywania |
-20°C do 60°C |
|
Wilgotność pracy |
10% do 90% |
|
Wilgotność przechowywania |
90%wilgotności względnej (bez kondensacji) |
|
Test upadku |
2 m |
|
Waga |
392 g |
|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) |
17,7 x 8,9 x 3,6 cm |
|
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁKI |
|
|
Zawartość zestawu |
|
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Najnowsze dane techniczne są dostępne na stronie www.flir.com

DRONY TERMOWIZYJNE zestawy DJI z kamerą termowizyjną FLIR
Zestaw umożliwiający szybką diagnostykę dużych połaci dachowych, budynków, powierzchni położonych w trudno dostepnych miejscach. Zapomnij o konieczności wchodzenia i przesiadywania na drabinie. Dzieki wykorzystaniu drona z kamera termowizyjną FLIR możesz diagnozować usterki szybciej, bardziej komfortowo i o wiele bezpieczniej.
Połączenie stabilności lotu, technologii gimbal, zdalnej łączności umozliwiającej przesyłanie obrazów na odleglość oraz sprawdzonego drona DJI Inspire 1 z zaawansowanymi technologicznie możliwościami obrazowania podczerwonego FLIR, zaowocowało stworzeniem kompleksowego rozwiązania do diagnostyki.
Główne zalety:
Kliknij inne zakładki.. Specyfikacje, FILMY ... po wiecej informacji.
Link do strony FLIR Systems z opisem rozwiązania:
http://www.flir.com/suas/aerial-thermal-imaging-kits/
|
|
Zestaw "Domowy" |
Zestaw "Komercyjny" |
|
Kamera termowizyjna |
FLIR Zenmuse XT: 336 x 256, obiektyw 6.8 mm (45o x 35o) |
FLIR Zenmuse XT: 640 x 512, obiektyw 13 mm (45o x 37o) |
|
Jednostka latająca |
DJI Inspire 1 V2.0 |
DJI Inspire 1 V2.0 |
|
Kamera standardowa ( |
Zenmuse X3 (rozdzielczość 4K) |
Zenmuse X3 (rozdzielczość 4K) |
|
Bateria 4,500mA |
2 |
2 |
|
Kontroler(y) |
1 |
2 |
|
Wyświetlacz Apple iPad Mini 4 64GB WiFi |
1 |
1 |
|
Osłona wyświetlacza |
1 |
1 |
|
Walizka transportowa |
1 |
1 |
|
FLIR Tools+ |
1 |
1 |


| Specyfikacja kamery termowizyjnej |
||
| Typ sensora | Niechłodzony mikrobolometr VOx | |
| Rozdzielczość video | 640 × 512 | 336 × 256 |
| Piksel | 17 μm | |
| Odświeżanie (EU) | poniżej 9hz (7.5 Hz NTSC; 8.3 Hz PAL) | |
| Czułość (NEdT) | poniżej 50 mK przy f/1.0 | |
| Format foto | JPEG (8 bit) / TIFF (14 bit) | |
| Format video | MP4 | |
| Zoom cyfrowy | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x |
| Opcje obiektywu | 13mm, 19mm | 6.8mm |
| Zasięg temperatur (wysokie gainy) | -25° do 135°C | -25° to 100°C |
| Zasięg temperatur (niskie gainy) | -40° to 550°C | -40° to 550°C |
| GIMBAL (stabilizator) | ||
| Zasięg wibracji | ±0.03° | |
| Mocowanie | odłączalny | |
| Zasięg kontroli | Tilt:+35° do -90°; Pan:±320°; Roll:±15° | |
| Zasięg mechaniczny | Tilt:+45° do -135° Pan:±320° Roll:±45° | |
| Maks. prędkość kontroli | 120°/s | |
| ŚRODOWISKO PRACY | ||
| Temperatura pracy | -10° do 40 ℃ | |
| Szok termiczny | 5 ℃/min | |
| Wilgotność | 5% do 95% | |
| Model | Zenmuse XT | |
| Wymiary | 103 mm x 74 mm x 102 mm | |
| Waga | 270 g | |
| OBRÓBKA I WYŚWIETLANIE OBRAZU | ||
| NTSC/PAL | tak | |
| Optymalizacja obrazu | tak | |
| Cyfrowe wzmocnienie detali (DDE) | tak | |
| Kontrola polaryzacji (black hot/white hot) | tak | |
| Palety barw | tak | |
| Zoom cyfrowy | 640 × 512: 2x, 4x, 8x / 336 × 256: 2x, 4x | |
| Modele obiektywów | 6.8 mm | 13 mm | 19 mm | |
| 17μ 640×512 | FoV | f/1.25 | f/1.25 | |
| iFoV | 45° x 37° | 32° x 26° | ||
| 1.308 mr | 0.895 mr | |||
| 17μ 336×256 | FoV | f/1.4 | f/1.25 | f/1.25 |
| iFoV | 49.1° x 37.4° | 25° x 19° | 17° x 13° | |
| 2.519 mr | 1.308 mr | 0.895 mr | ||
| Min. zasięg ostrości | 2.3 cm | 7.6 cm | 15.3 cm | |
| Odległość hiperfokalna | 1.2 m | 4.4 m | 9.5 m | |
| Hiperfokalna głębia ostrości | 0.6 m | 2.2 m | 4.8 m | |
Film pokazujący drony DJI z wykorzystaniem termowizji FLIR Systems
Drony DJI z termowizją FLIR Systems do ochrony domów

Premiera Światowa !
Pssyt, nie przekazuj nikomu ....
...ale o szczgóły zapytaj w iBros technic +48 12 3767051 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FLIR Systems prezentuje nową serię kamer termowizyjnych Exx, która zapewnia najlepszą wydajność, rozdzielczość i czułość z dostępnych na rynku ręcznych kamer termowizyjnych. Jeszcze bardziej umowoczesnione zostały parametry urządzeń i możliwości !
Nowe kamery termowizyjne E75 / E85 / E95 wyposażone są w funkcje niezbędne do wczesnego wykrywania zawilgoceń, nieszczelności i innych defektów budowlanych, zanim spowodują one poważne szkody.

Zalety nowych kamer FLIR Serii Exx: Do 161 472 punktów pomiarowych; Przetwarzanie UltraMaxTM z 4 x zwiększającą rozdzielczość; Wzmocnienie obrazu najlepszą funkcją MSX®, Funkcję pomiar obszaru mierzonego na ekranie (tylko modele E85/E95), Większy, 4'' wyświetlacz, który jest o 25% jaśniejszy, Nowy czuły interfejs, Optymalizacja organizacji plików i opcji raportowania.
Najważniejsze cechy nowych modeli serii Exx: FLIR E75 E85 E95:
|
Cechy kamery termowizyjnej FLIR |
FLIR E75 |
FLIR E85 |
FLIR E95 |
|
Rozdzielczość detektora IR
|
320 x 240 |
384 x 288 |
464 x 348 |
|
Zakres temperatur obiektu |
-20°C do 120°C 0°C do 650°C |
-20°C do 120°C 0°C do 650°C 300°C do 1200°C |
-20°C do 120°C 0°C do 650°C 300°C do 1500°C
|
|
Laserowy pomiar dystansu / obszaru |
Nie |
Tak |
Tak
|
|
Pomiar punktowy |
1 w trybie podglądu na żywo |
3 w trybie podglądu na żywo |
3 w trybie podglądu na żywo
|
|
Obszar |
Nie |
3 w trybie podglądu na żywo |
3 w trybie podglądu na żywo |

Nowa seria kamer Exx marki FLIR będzie dostarczana przez autoryzowanego dystrybutora w Polsce iBros technic już od marca !
Zapraszamy do kontaktu już dziś: +48 12 3767051 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji rownież na naszych stronach:
>> STRONA KAMER TERMOWIZYJNCYH FLIR E95 E85 E75
>> STRONA Z INFORMACJAMI I PROMOCYJNE CENY KAMER TERMOWIZYJNYCH FLIR
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.
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
|
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 |
|
|
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 pól widzenia (FoV)


FLIR TG165 ułatwia prezentację całej ściany na jednym obrazie.

TG167 generuje szczegółowe, wyraźne obrazy nawet małych złączy i przewodów.
FLIR DM284 Multimetr termowizyjny z technologią IGM
Multimetr termowizyjny FLIR DM284 z technologią IGM jest urządzeniem „Wszystko w jednym”. Dzięki połączeniu multimetru cyfrowego z kamerą termowizyjną można dokładnie pokazać miejsce problemu z elektrycznością i przyspieszyć jego rozwiązanie. Urządzenie wyposażone jest w technologię pomiaru w podczerwieni (IGM). Dzięki wbudowanej 160x120 kamerze termowizyjnej FLIR, DM284 prowadzi użytkownika do dokładnej lokalizacji problemu elektrycznego, pomaga zidentyfikować gorące punkty w szybki i efektywny sposób. Technologia IGM umożliwia skanowanie paneli, złączy i przewodów, bez konieczności bezpośredniego kontaktu – pozwala to na wykonanie pracy z bezpiecznej odległości. Po znalezieniu problemu za pomocą IGM, multimetr DM284 może zweryfikować i potwierdzić wnioski z zaawansowanych pomiarów kontaktowych, w celu rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów elektrycznych. Idealny w dziedzinie elektroniki, przemysłu lekkiego, serwisu oraz HVAC.
Szybka i bezpieczna identyfikacja problemów za pomocą IGM
Przyspiesz pracę dzięki wizualnej identyfikacji problemów elektrycznych
• Zobacz gdzie dokładnie wykonać pomiar, dzięki kamerze termowizyjnej FLIR o rozdzielczości 160x120
• Narzędzie „Wszystko w jednym” - noś ze sobą tylko jedno urządzenie i zawsze miej dostęp do obrazowania termicznego
• Skanuj panele lub obudowy, a w przypadku zagrożenia przy pomiarach bezpośrednich korzystaj z technologii IGM
Łatwe rozwiązywanie trudnych problemów
Weryfikuj problemy elektryczne z zaufanymi odczytami, nawet przy skomplikowanych pomiarach
• 18 funkcji pomiarowych łącznie z trybem VFD, RMS, LoZ i NCV
• Wejście na termoparę
• Jednoczesny podgląd pomiarów termowizyjnych i pomiarów przy użyciu termopary
Konstrukcja i funkcjonalność niezbędne dla profesjonalistów
Najnowsze urządzenie „Wszystko w jednym”
• Wbudowana lampka i wskaźnik laserowy pomagają wykonać pomiar w trudno dostępnych miejscach i wskazują lokalizację problemu na obrazie termicznym
• Przyjazny interfejs użytkownika oraz palety kolorów termicznych do wyboru: żelazo, tęcza, czarno – biały
• Odporny na upadki, posiada 10 letnią gwarancję

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
|
Kamera termowizyjna |
||
|
Podgląd cieplny i elektryczny/ jednoczesny pomiar termoparą |
tak |
|
|
Rozdzielczość obrazu |
19 200 pikseli (160 x 120) |
|
|
Czułość termiczna |
≤ 150 mK |
|
|
Emisyjność |
4 ustawienia regulacji niestandardowej |
|
|
Dokładność |
3°C lub 3,5% |
|
|
Zakres pomiaru |
-10°C do 150°C (14°F do 302°F) |
|
|
Pole widzenia (FOV) |
46° x 35° |
|
|
Wskaźnik laserowy |
tak |
|
|
Ostrość |
stała |
|
|
Palety kolorów |
Żelazo, tęcza, czarno - biały |
|
|
Pomiar |
Zakres |
Dokładność |
|
AC/DC Volt |
1000 V |
1% / 0,09% |
|
AC/DC mVolt |
600,0 mV |
1% / 0,5% |
|
VFD |
1000 V |
± 1,0% |
|
AC/DC LoZ V |
1000 V |
± 1,5% |
|
AC/DC Amp |
10,00 A |
± 1,5% |
|
AC/DC mAmp |
600,0 mA |
± 1,5% |
|
AC/DC µAmp |
4,000 µA |
± 1,0% |
|
Opór |
50 MΩ |
0,9% |
|
Ciągłość |
tak |
tak |
|
Pojemność |
10,00 mF |
1,9% |
|
Dioda |
tak |
tak |
|
Min/ Max/ Średnia |
tak |
tak |
|
Zakres Flex Clamp |
3000 A AC (opcjonalnie TA72/74) |
± 3,0% + 5 cyfr |
|
Zakres częstotliwości |
99,99 kHz |
0,1% |
|
Termopara |
Typ K -40°C do 400 °C (-40°F do 752°F) |
± 1,0% + 5,4°F (DMM) ± 1,0% + 9°F (IGM) |
|
Ogólny miernik |
||
|
Test upadku |
3 m |
|
|
Światło robocze |
tak |
|
|
Wielkość wyświetlacza |
2,8'' |
|
|
Minimalna żywotność baterii (włączone wszystkie tryby) |
Baterie alkaliczne - 3 godziny Opcjonalny akumulator (TA04) – 12 godzin |
|
|
Gwarancja |
10 lat |
|
|
Automatyczne wyłączanie zasilania |
tak |
|
|
Bezpieczeństwo |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
|
|
Wymiary / waga |
200 x 95 x 49 mm / 537 g |
|
FLIR Tools to pakiet oprogramowania stworzony w celu łatwej obłsugi związanej z aktualizacją oprogramowania firmowego kamer termowizyjnych oraz z tworzeniem raportów termowizyjnych w oparciu o skatalogowane zdjecia termograficzne. Pozwala na analizę zdjeć i tworzenie gotowych raportów do PDF (mozliwe zastosowanie punktów pomiarowych, obszarów pomiarowych, linii termostatycznych, wksazań min i max temp w obszarach, okreslania róznic teperaturowych, wprowadzania szeregu parametrów jak współczynników emisyjności, termperatur otoczenia, wilgotności, wyboru patle barw termograficznyc, itd.
Program jest wielojęzykowy, w tym w pełini w języku polskim.
Kluczowe cechy:
• Nowy szablon tabela komentarzy tekstowych
• Tworzenie, edytowanie i przesyłanie szablonów do- i z dowolnej kamery na podczerwień FLIR
• Import i eksport szablonów
• Szablony raportów (poziome IR + DC, pionowe IR + DC, poziome IR + Ir).
• Importowanie zdjęć z aparatu do komputera.
• Stosowanie filtrów podczas wyszukiwania obrazów.
• Wyszukiwanie we wszystkich tekstach w obrazach i adnotacjach tekstowych.
• Przechowywanie pięciu ostatnich kryteriów wyszukiwania.
• Narzedzie pomiarowe do zmiany rozkładu, przenoszenia oraz zmiany rzowmiaru każdego obrazu podczerwieni
• Tworzenie plików PDF - karty technicznej z wybranymi obrazami.
• Dodawania nagłówków, stopki i logo do raportów.
• Edytor raportów (podgląd strony raportu i przyciągania do siatki).
• Funkcja sortowania (według daty, grupy posortowane według ścieżki i grupy posortowane wg daty).
• Przeglądanie i zakup kamer termowizyjnych, oprogramowania i akcesoriów w sklepie internetowym.
• Oprogramowanie stworzone z 21 językami.
• Aktualizacja kamery (dotyczy tylko serii FLIR Exx i T6xx).
Aktualnie została wydana najnowsza wersja programu FLIR Tools w wersji 2.2
Ulepszenia w stosunku do wersji 2.1:
• Wsparcie obrazów dla wirujących DC
• Ulepszone połączenia kamery.
• Wprowadzone poprawki
Oprogramowanie jest darmowe (freeware), jest dostarczane na płycie CD w cenie kamery termowizyjnej, lub można je pobrać ze strony FLIR'a:
http://www.flir.com/cs/emea/en/view/?id=42411 (pobierz)
W porównaniu do wersji podstawowej FLIR TOOLS, oprogramowanie FLIR TOOLS + posiada następujące dodatkowe funkcje:
• Nagrywanie sekwencji radiograficznych (firlmów wideo).
• Odtwarzanie nagrań wideo.
• Ręczne łączenie zdjęć cyfrowych z termogramami w grupy.
• Tworzenie obrazów panoramicznych poprzez łączenie kilku termogramów w jeden. Umożliwia tworzenie obrazu całego ciała z poszczególnych sekwencji termogramów.
• Rejestracja sekwencji radiometrycznych, szczególnie przydatna przy badaniach ADT – Active Dynamic Thermography (badanie polega na analizie zmian temperatury w czasie, przez co pozwala określić właściwości termiczne tkanek i organów).
• Nagrywanie sekwencji radiograficznych (firlmów wideo)
• Zaawansowane funkcje raportowania w środowisku MS Word.
• Wspieranie funkcji IR Fusion / MSX – możliwość wykonywania fuzji obrazu w zakresie widzialnym i podczerwieni w celu dokładnego określenia obszaru patologii. Pozwala na wykonywanie badań termograficznych z uwzględnieniem widocznych zmian fizycznych ciała pacjenta – zmiany skórne, blizny, obrzęki.
• Kompatybilny z Windows 7 (32 i 64-bity) oraz Windows 8 (32 i 64-bity).
Program zapewnia wszechstronny zestaw narzędzi do edycji i analizy zdjęć w podczerwieni. Posiada wiele interesujcych funkcji. Oprócz możliwości standardowej wersji FLIR Tools, wersja FLIR Tools+ posiada funkcje nagrywania i odtwarzania plików wideo (radiometrycznych) oraz kreslenia zaleznosci zmian temperatury w czasie. Umożliwia tworzenie imponujących raportów formacie PDF z uwględnieniem zaawansowanej analizy obrazów w podczerwieni i plików wideo oraz tworzenia wynikowych zestawień, anomalii i trendów.
Proszę wypełnić poniższy formularz w zakładce kontakt lub skontaktować się w dowolny możliwy sposób, a przedstawiciel FLIR (iBros technic) skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Oprogramowanie jest płatne / wymagane jest wykupienie licencji użytkownika.
| Cecha | FLIR Tools | FLIR Tools + |
| Import oraz grupowanie zdjęć przez USB | X | X |
| Tworzenie własnych grup zdjęć IR | X | |
| Pomiar temperatury w punkcie, obszarze, lini oraz izoterma | X | X |
| Pomiar różnicy temperatur (delta T) | X | X |
| Zmiana parametrów obiektu | X | X |
| Podgląd obrazu "na żywo" | X | X |
| Przechwytywanie zdjęć IR JPEG z podglądu | X | X |
| Zapis sekwencji wideo (SEQ) | X | |
| Odtwarzanie zapisanej sekwencji | X | |
| Eksport filmu do formatu AVI | X | |
| Wykres zmian temperatury w czasie | X (tylko "na żywo") | X ("na żywo lub z filmu) |
| Zapis danych wykresu w arkuszu kalkulacyjnym | X | X |
| Wksport zdjęcia do formatu CSV | X | X |
| Tworzenie zdjęć panoramicznych | X | |
| Tworzenie raportu w formacie PDF | X | X |
| Tworzenie raportu w edytorze MS Word | X | |
| Tworzenie własnych szablonów komentarzy | X | X |
| Dodawanie oraz edycja notatek do zdjęć | X | X |
| Odsłuchiwanie nagranych komentarzy | X | X |
Uwagi:
Importowanie zdjęć jest możliwe tylko z kamer posiadających funkcję Nośnika danych (Mass Storage Device)
Obrazowanie "na żywo" jest możliwe tylko z urządzeniami posiadającymi taką możliwość (złącze: USB Video, Ethernet, Firewire)
Zewnętrzne systemy ociepleń stają się coraz bardziej popularne na europejskim rynku budowlanym. Wraz z powstaniem bardziej rygorystycznych wymagań certyfikacji energetycznej oraz przepisów w zakresie efektywności energetycznej budynków, konstruktorzy zwracają coraz większą uwagę na dokładne i efektywne stosowanie tych systemów. Niestety wiele metrów kwadratowych zewnętrznych systemów izolacji cieplnej w nowych lub istniejących budynkach zostały zainstalowane bez użycia najlepszych praktyk. W celu lepszego zrozumienia nieprawidłowości w systemach izolacji, jak również charakterystyki cieplnej produktów izolacyjnych, konsorcjum firm, w tym włoskie Stowarzyszenie Izolacji Cieplnej i Akustycznej (Association for Thermal and Acoustic Insulation - ANIT), przeprowadziło projekt badawczy z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Systems.
Badania mające na celu uznanie nieprawidłowości w systemach izolacji oraz ich montażu zostały przeprowadzone przez ANIT i dwóch członków tej organizacji, a mianowicie firm: Caparol oraz FLIR Systems. Badanie było koordynowane przez Tep srl, przedsiębiorstwo usług inżynieryjnych, koncentrując się na badaniach nieniszczących efektywności energetycznej budynków.
Budowanie na próbę
W celu badania zjawisk cieplnych charakteryzujących instalację zewnętrznych systemów ociepleń, zbudowano egzemplarz testowy, pokryty z trzech stron płytą izolacji cieplnej (EPS z dodatkiem grafitu). W górnej części próbki ściany pokryte były w taki sposób, że posiadały typowe błędy wykonawcze. Dolna część była odpowiednio wykonana, z lub bez kołków EPS.
Aktywna analiza termograficzna
Próbka ściany monitorowana i analizowana była podczas cyklu ładowania i rozładowania przez energię słoneczną. Jej okresowe obrazy termiczne były rejestrowane i przechowywane. Dzięki aktywnej termografii, ładowanie odbywało się przez promieniowanie słoneczne i wywierało wpływ na powierzchnię próbki testowej. Podczas fazy rozładowania określana była struktura, w której gromadzona jest energia, a następnie monitorowano uwalnianie energii w cieniu. Do tego badania ANIT zdecydował się na użycie kamery termowizyjnej FLIR T640 , która okazała się być najlepiej dostosowana do tego typu badania.
Rys.1 Wzór układu testowego przed pokryciem.
Przenikanie ciepła w różnych warunkach
Aby prawidłowo zrozumieć to, co wydarzyło się w różnych przypadkach wskazanych na obrazie termograficznym, należy przeanalizować i poznać ewentualne anomalia, dotyczące wymiany ciepła w zmiennych warunkach na powierzchni izolacji.
Przy przepływie ciepła w zmiennych warunkach (tj. zmiennych temperaturach powierzchni) odporność termiczna przewodności właściwej i grubość każdego z tych materiałów nie są wystarczające do określenia właściwości termicznych różnych warstw. W rzeczywistości, należy również wziąć pod uwagę gęstość i ciepło właściwe materiałów. Parametry, które charakteryzują materiały w warunkach zmiennych połączonych z promieniowaniem struktury powierzchni zewnętrznej izolacji cieplnej są nazywane efektywnością termiczną.
Efektywność termiczna jest miarą zdolności cieplnej penetracji energii. Istotna jest: temperatura powierzchni zewnętrznej izolacji cieplnej, którą poddaje się silnemu wpływowi promieniowania słonecznego. Następnie bada się w jaki sposób materiał z poziomu powierzchni prowadzi ciepło do kolejnych warstw materiału w połączeniu ze zdolnością materiału do gromadzenia ciepła. Efektywność w tym kontekście wyraża się, jako łatwość materiału do ogrzewania, za pomocą promieniowania słonecznego wewnątrz: im niższa wartość, tym mniejsza jest ilość energii potrzebnej do ogrzewania materiału.
Próbka badawcza składa się z kilku materiałów o różnych wartościach efektywności cieplnej:
Klej do izolacji (EFR. = 906), EPS z dodatkiem grafitu (eff = 27) i PCV - z kołkami (eff = 530).

Wykres 1 przedstawiający różnice temperatur, które występują na górnej części próbki podczas obciążeń termicznych, w których są obecne i celowe błędy instalacyjne.

Wykres 2 temperatury prezentujący górną część próbki pokazuje, że nie ma materiału izolacyjnego o małej przewodności cieplnej, o ograniczonej pojemności cieplnej, kleju i kołków PVC, które mają wysoką przewodność cieplną oraz większą pojemność cieplną. Z uwagi na energię zmagazynowaną w wyniku promieniowania słonecznego izolacja chłodzi się szybciej, ponieważ ilość zmagazynowanej energii jest mniejsza to znaczy, że ma objętościowo mniejszą pojemność cieplną.
Analiza próbki
Analiza właściwości materiałów wykazuje różne zachowanie pod względem energii ładowania spowodowanego promieniowaniem i późniejsze opróżnienia energii wskutek cienia.
a) po naświetleniu promieniowaniem słonecznym stymulacja ogrzeje powierzchnię. PCW i klej, mają większą efektywność niż EPS, więc będą one początkowo chłodniejsze niż SWW i EPS ogrzeje się łatwiej. Kołki i odcinki klejone będą najzimniejszym punktem powierzchni.
b) Następnie badana próbka jest schładzana w cieniu. PVC i klej mają większą objętościową wydajność ciepła, dzięki temu te materiały zgromadziły więcej energii cieplnej, a tym samym będą początkowo cieplejsze niż EPS. Materiał EPS szybciej ostygnie; kołki i spoiny klejone będzią najgorętszymi punktami na powierzchni.
Analiza termiczna jasno określa, że istnieją dwa rodzaje warstw powierzchniowych:
materiał izolacyjny o małej przewodności cieplnej i ograniczonej pojemności cieplnej, klej i kołki PCV posiadające wyższą przewodność cieplną oraz większą pojemność cieplną. Podczas wykonywania analizy zdjęć termograficznych, osoba wykonująca pomiar musi być świadoma tego, co jest identyfikowane jako anomalia powierzchni: konieczne jest, aby zrozumieć, zewnętrzny system izolacji cieplnej, a to jak stwierdzono w odpowiednich warunkach środowiskowych, może być uważane jako wada.
Kamera FLIR T640bx
ANIT zdecydował się na wykorzystaniekamery termowizyjnej FLIR T640bx z powodu różnych wymagań technicznych. Badanie próbki wymaga możliwości zbadania luki temperatury blisko 0,5 ° C, do rejestrowania i kontrolowania powierzchni automatycznej zmiany temperatury podczas upływu czasu. Potrzebny aparat również musi być w stanie generować wysokiej jakości obrazy wideo, które mogłyby aktywnie badać zachowania termiczne powierzchni.
Kamera FLIR T640bx idealnie się do tego nadaje. T640bx to wysokiej klasy kamera termowizyjna z wbudowaną wizualną kamerą o rozdzielczości 5MP, opcją wymiennych obiektywów, auto-focusem i dużym 4,3" ekranem dotykowym LCD. Łączy w sobie doskonałą ergonomię z najwyższą jakością obrazu, zapewniając wyrazistość i dokładność oraz rozbudowane możliwości komunikacyjne.
Rys.4 T640bx to wysokiej klasy kamera termowizyjna z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 5MP światła widzialnego.