| 詳細技術指標 | |
| 溫度 | |
| 溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) |
-20 °C 至 +1200 °C (-4 °F 至 +2192 °F) |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) |
| 屏顯發射率校正 | 是(根據數字和表格) |
| 屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
| 屏顯傳輸校正 | 有 |
| 成像性能 | |
| 圖像捕捉頻率 | 刷新率:9 Hz |
| 探測器類型 | 320 x 240 像素焦平面陣列,非致冷型微測輻射熱計 |
| 熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C(50 mK) |
| 總像素 | 76,800 |
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
| 可視(可見光)照相機 | 工業性能,500 萬像素 |
| 標準紅外鏡頭類型 | |
| 視場 | 24 ° x 17 ° |
| 空間分辨率 (IFOV) | 1.31 mRad |
| 最小焦距 | 15 厘米(大約6 in) |
| 可選長焦紅外鏡頭類型 | |
| 視場 | 12 ° x 9 ° |
| 空間分辨率 (IFOV) | 0.65 mRad |
| 最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
| 可選廣角紅外鏡頭類型 | |
| 視場 | 46 ° x 34 ° |
| 空間分辨率 (IFOV) | 2.62 mRad |
| 最小焦距 | 15 厘米(大約6 in) |
| 對焦機制 | |
| LaserSharp? 自動對焦系統 | 有 |
| 先進的手動對焦 | 有 |
| 圖像顯示方式 | |
| 調色板 | |
| 標準 | 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
| 超高對比度 (Ultra Contrast?) | 超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
| 級別和范圍 | 平滑自動調節和手動調節級別及范圍 |
| 在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
| 手動模式下的快速自動重新調節 | 有 |
| 最小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| 最小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| IR-Fusion® 信息 | |
| 畫中畫 (PIP) | 有 |
| 全屏紅外 | 有 |
| AutoBlend? 模式 | 有 |
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(用戶可選) |
| 圖像捕獲和數據存儲 | |
| 圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
| 存儲介質 | 微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 |
| 文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
| 非輻射測量(.bmp 和 .jpg)文件無需使用分析軟件 | |
| 使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
| 內存查看 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 |
| 其他節約時間和提高生產力的功能 | |
| 語音標注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
| IR-PhotoNotes? | 有 |
| Wi-Fi 連接 | 是,連接至 PC、iPhone®、iPad®,通過 WiFi 連接至局域網* |
| 文本注釋* | 有 |
| 視頻錄制* | 標準和輻射 |
| 流式傳輸視頻 | 通過 USB 至電腦和通過 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕 |
| 兼容 Fluke Connect® | 有 |
| 自動捕獲(溫度和間隔)* | 有 |
| 遠程控制和操作(適用于特殊和高級應用) | 有 |
| 通用技術指標 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
| 相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
| 堅固耐用的觸摸屏(電容式) | 8.9 厘米(3.5 英寸)對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
| 控制和調節 | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) |
| 語言選擇 | |
| 時間/日期設置 | |
| 發射率選擇 | |
| 反射背景溫度補償 | |
| 透射率修正 | |
| 用戶可選擇的圖像上的熱點、冷點和中心點 | |
| 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | |
| 顏色報警 | |
| 用戶可選擇的背光燈設置 圖形信息顯示首選項 | |
| 圖形信息顯示首選項 | |
| 軟件 | SmartView® 和 SmartView 移動應用 - 包含完整的分析和報告軟件 |
| 電池 | 所有型號配有兩個鋰離子智能充電電池組,通過五格 LED 顯示屏指示電量水平 |
| 電池壽命 | 每個電池組可連續使用四小時以上(假設 LCD 亮度為 50% 且為平均使用強度) |
| 電池充電時間 | 2.5 小時完全充電 |
| 電池使用交流充電 | 雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(隨附),或在熱像儀內進行充電。隨附交流電源適配器。可選 12 V 汽車充電適配器。所有型號 |
| 交流電工作 | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作。隨附交流電源適配器。 |
| 節能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
| 安全標準 | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010) |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 類 |
| 振動測試儀 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |
| 撞擊 | 25 g, IEC 68-2-29 |
| 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
| 重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
| 保修期 | 兩年(標準),也可以延長保修期。 |
| 建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
使用Ti400紅外熱像儀開展紅外檢測作業,需重點關注四類注意事項。首先是參數設置注意事項,檢測前需根據被測目標的材質設置匹配的發射率參數,針對金屬、玻璃等低發射率材質需適當調低發射率,針對絕緣材料、非金屬材質需適當調高發射率,同時要根據被測目標的預估溫度設置對應的測溫量程,避免超出量程導致的測溫數據失效,若檢測目標溫度波動范圍較大,可選擇自動量程模式。其次是對焦操作注意事項,使用LaserSharp?自動對焦功能時,需確保激光點對準被測目標的核心檢測區域,避免激光點落在透明遮擋物、反光表面上,導致對焦距離計算錯誤,影響測溫精度,若檢測目標存在遮擋,需調整檢測位置確保無遮擋后再進行對焦拍攝,也可切換手動對焦模式進行微調。第三是作業環境注意事項,盡量避免在強光、強電磁干擾環境下檢測,強光會導致熱圖像出現過曝問題,強電磁干擾會影響無線數據傳輸的穩定性,若必須在強電磁環境下作業,可關閉無線傳輸功能,本地存儲檢測數據。第四是數據處理注意事項,檢測獲取的熱圖像需通過Fluke Connect?平臺進行標準化分析,結合被測設備的歷史運行數據、同工況下的設備溫度基準值進行對比判斷,避免僅憑單次測溫數據
福祿克Ti400紅外熱像儀是美國FLUKE推出的高性能光電檢測設備、無損檢測儀器,核心功能與參數覆蓋工業檢測全場景需求。核心功能層面,其搭載獨家LaserSharp?激光自動對焦技術,拍攝前通過激光預計算與目標的距離,確保每次拍攝都能得到對焦清晰的熱圖,避免普通熱像儀虛焦導致的測溫偏差問題;內置IR-Fusion?專利技術,支持畫中畫、全屏紅外、AutoBlend?模式,可實現紅外熱圖與可見光圖像的融合顯示,大幅提升缺陷識別效率;同時支持每幅圖像最長60秒的語音注釋、IR-PhotoNotes?圖像標注功能,方便檢測人員現場記錄關鍵信息。技術參數層面,探測器采用320×240像素非致冷型微測輻射熱計,總像素76800,熱敏度(NETD)在30℃目標溫度時≤0.05℃,紅外光譜帶為7.5μm-14μm長波;測溫范圍覆蓋-20℃至+1200℃,測溫精度為±2℃或讀數的2%(25℃環境下取較大值),支持屏顯發射率校正、反射背景溫度補償、傳輸校正;成像配置上搭配500萬像素工業級可見光相機,標配24°×17°視場的紅外鏡頭,可選12°×9°長焦鏡頭、46°×34°廣角鏡頭滿足不同檢測距離需求;
Ti400紅外熱像儀的目標覆蓋全通用工業領域,可適配多類行業的檢測需求,具體應用場景主要分為五大類。第一是電力行業場景,適用于電廠的日常運維巡檢,可對變壓器、母線接頭、絕緣子、高低壓配電柜等帶電設備進行非接觸式測溫,快速識別過熱隱患,符合電力行業帶電設備紅外診斷的作業要求。第二是通用制造行業場景,可用于生產設備的故障檢測,對電機、軸承、加熱裝置、傳輸管線等設備的溫升異常進行提前預警,避免非計劃停機,大幅提升B端制造企業的設備運維效率。第三是電氣安全檢測場景,可開展絕緣測試工作,識別電氣設備絕緣層劣化導致的微小溫升異常,提前排查漏電、短路等安全隱患。第四是核工業相關場景,可用于輻射監測,通過非接觸式測溫方式獲取輻射源、核設施外圍的溫度分布數據,減少檢測人員的輻射暴露風險。第五是環保和市政場景,可開展環境評估工作,對工業園區熱排放、水務管網漏損、垃圾填埋場自燃隱患、軌道交通沿線設備運行狀態進行大面積掃描檢測,既滿足B端工業企業的環保自查需求,也適配G端環保、市政、軌道交通管理單位的合規檢測要求,是一款全場景適配的通用型紅外檢測設備。
福祿克Ti400紅外熱像儀擁有完善的數據傳輸能力與多場景系統兼容性,可適配不同用戶的數字化管理需求。傳輸層面,設備內置WiFi傳輸模塊,支持連接PC、iPhone、iPad等終端,也可通過WiFi接入局域網實現數據的快速傳輸,同時配備USB、HDMI接口,既可以通過USB接口直接將熱圖數據下載至電腦,也可以通過HDMI接口將熱像視頻流實時傳輸至高分辨率顯示器,滿足現場實時檢測、集中觀測的需求。系統兼容層面,Ti400完全兼容Fluke Connect?無線測試工具套件,可與福祿克旗下其他無線測試設備的數據打通,實現多類型檢測數據的統一管理,用戶可通過Fluke Connect?的ShareLive?功能實現檢測數據的現場共享,提升多團隊協作的檢測效率。數據格式方面,設備支持存儲非輻射的.bmp、.jpeg格式,以及全輻射的.is2格式,非輻射格式無需專用軟件即可打開查看,全輻射格式包含完整的測溫數據可用于后期深度分析。配套的SmartView?分析軟件支持將熱圖數據導出為BMP、GIF、JPEG、PNG、TIF等多種通用文件格式,方便用戶導入自有設備管理系統、檢測報告系統進行二次處理。
Ti400紅外熱像儀的測溫準確性經過多項技術優化,完全可滿足各類工業無損檢測場景的精度要求。首先其搭載的LaserSharp?激光自動對焦技術,在拍攝前通過激光精準計算與目標的距離,確保每次拍攝的熱圖都處于對焦清晰狀態,避免了普通熱像儀虛焦導致的測溫偏差最高可達20℃的問題,從成像層面保障了測溫數據的準確性。核心性能參數上,其測溫精度為±2℃或讀數的2%(25℃常溫環境下取較大值),熱敏度(NETD)在30℃目標溫度時≤0.05℃,可識別到0.05℃的微小溫度差異,能夠捕捉到設備早期的輕微熱異常隱患,避免漏檢。同時設備支持屏顯發射率校正、反射背景溫度補償、傳輸校正三項功能,用戶可根據檢測目標的材質、環境反射溫度、大氣傳輸損耗等因素調整參數,進一步提升復雜場景下的測溫準確性。針對不同檢測距離的需求,用戶可選配長焦、廣角鏡頭,長焦鏡頭的空間分辨率可達0.65mRad,可實現遠距離小目標的精準測溫。在實際無損檢測場景中,無論是電氣設備的接觸不良導致的微小溫升、機械設備磨損導致的局部過熱、管道泄露導致的溫度異常,Ti400都能提供精準的測溫數據,為缺陷判定提供可靠依據,有效降低企業的設備故障風
Ti400紅外熱像儀具備出色的系統對接能力,可適配不同用戶的數字化管理需求。首先是原生適配Fluke Connect?生態體系,可通過無線傳輸方式將檢測獲得的熱圖像、溫度數據、檢測時間戳等信息實時同步到Fluke Connect云端管理平臺,與同生態的萬用表、電能質量分析儀、接地電阻測試儀等其他測試設備的數據進行聯動分析,無需額外開發即可實現福祿克全系列檢測工具的數據統一管理。其次是支持多格式數據導出,檢測數據可導出為CSV、JPG、PDF等通用格式,其中溫度原始數據支持結構化導出,可直接對接B端企業的MES生產管理系統、EAM設備資產管理系統、安全生產管理系統,實現檢測數據與設備全生命周期管理數據的打通,無需人工錄入即可生成設備運維臺賬、故障分析報告。對于G端用戶,可直接對接政務運維監測平臺、環保監管平臺、電力調度平臺等政務系統,數據格式符合國家工業數據傳輸標準,無需額外適配即可完成數據上報,滿足合規檢測的 data 留存、上報要求,有效避免數據孤島問題,提升檢測數據的利用率。
Fluke Ti400紅外熱像儀作為專業級無損檢測儀器,可廣泛應用于電力、核工業、水務、環保、軌道交通、工業制造、建筑檢測等多個行業。在電力行業,可用于電廠的開關柜、變壓器、斷路器、絕緣子等帶電設備的紅外巡檢,識別接觸不良、局部放電、過載等熱異常隱患,符合帶電設備紅外診斷的應用要求,也可用于輸電線路、配網設備的遠距離測溫檢測。在核工業場景中,可用于核設施管路、反應堆周邊設備的非接觸式熱異常檢測,避免人員直接接觸輻射風險,實現無人區設備的安全監測。在水務行業,可用于泵房電機、供水管道的泄露檢測、換熱站設備的運行狀態監測,識別管道堵塞、保溫層破損、介質泄露等隱患。在環保行業,可用于煙氣處理設備、危廢存儲設施的溫度監測,排查異常溫升導致的安全風險,也可用于垃圾焚燒爐的內部溫度分布檢測,保障焚燒工藝達標。在軌道交通行業,可用于列車牽引電機、制動系統、車載電氣柜的預防性維護,以及站臺供電設備、接觸網的日常巡檢,識別運營過程中的熱故障隱患。在通用工業制造場景中,可用于生產設備的預防性維護、產品制程的熱分布檢測、電子元器件的溫升測試等場景,有效降低非計劃停機風險,提升企業運維效率。
Ti400紅外熱像儀的測量精度保障來自多維度的技術設計,首先是核心的LaserSharp?自動對焦系統,不同于傳統紅外熱像儀的圖像識別對焦模式,該系統在對焦前會發射激光精準計算設備與檢測目標的實際距離,測距精度可達±1mm,從根源上避免了對焦模糊導致的測溫誤差,可將因對焦問題產生的測溫偏差從最高20℃降低到±2%滿量程誤差范圍內。其次是寬量程高靈敏度的紅外傳感器配置,設備熱靈敏度可達≤0.05℃@30℃,可識別0.05℃的微小溫升差異,而絕大多數設備故障早期僅會出現0.5℃到3℃的溫升異常,該靈敏度完全可以捕捉到早期故障信號,避免漏檢。第三是發射率可調設計,用戶可根據被測目標的材質(金屬、絕緣材料、塑料等)調整對應的發射率參數,確保測溫數據匹配實際溫度,不會因材質發射率差異導致測量偏差。多重機制共同作用下,Ti400紅外熱像儀的測溫精度完全滿足通用工業各類故障檢測、絕緣測試、運維巡檢的精度要求,可有效提升檢測結果的可靠性。
使用Ti400紅外熱像儀開展電力運維巡檢需遵循標準化操作流程,首先要根據檢測目標的溫度范圍設置對應的測溫量程,針對常溫運行的10kV及以下高低壓電氣設備可選擇-20℃~650℃的常用量程,針對高溫鍋爐、加熱裝置等設備可擴展至1200℃的高量程,避免超出量程導致的測溫數據失效。第二步需調整被測設備對應的發射率參數,針對金屬材質的母線、接頭、刀閘設置0.2~0.3的發射率,針對絕緣材質的絕緣子、線纜外皮、開關柜面板設置0.8~0.9的發射率,確保測溫數據的準確性。第三步開啟LaserSharp?自動對焦功能,將紅色激光點對準待檢測設備的核心監測點,比如母線接頭的搭接處、絕緣子的上下端、變壓器的散熱片位置、開關柜內的斷路器觸頭部位,確認無玻璃、灰塵等遮擋后扣動扳機獲取清晰的熱圖像。第四步可將熱圖像通過Fluke Connect?實時同步到檢測管理平臺,與該設備的歷史測溫數據、同工況下同類型設備的平均溫度數據進行對比,判斷溫差是否超出DL/T 664標準規定的閾值,確認是否存在過熱隱患。整個操作流程無需接觸帶電設備,符合電力行業帶電作業的安全要求,可大幅提升電力巡檢的效率和準確性。
福祿克Ti400紅外熱像儀是面向通用工業領域的高性能紅外檢測設備,核心功能和技術優勢主要體現在三個層面。首先是測溫精度保障能力,搭載獨有的LaserSharp?自動對焦系統,對焦前通過激光精準計算與檢測目標的距離,只需將紅色激光點對準待檢測設備表面,扣動扳機即可獲取完全對焦的清晰熱圖像,徹底避免了傳統紅外熱像儀對焦不準導致的測溫誤差,最高可減少20℃的測量偏差,大幅降低故障漏檢概率。其次是生態兼容性,設備原生支持Fluke Connect?連接式測試工具套件,可通過無線傳輸方式與同生態的其他測試測量設備聯動,實現檢測數據的實時同步、多維度交叉分析,無需額外適配即可接入企業已有的福祿克檢測工具體系。第三是面向未來的擴展能力,無線數據傳輸模塊支持后續功能迭代升級,可適配不同行業新增的檢測標準和數據格式要求,既能滿足B端制造企業、電廠等用戶的日常運維巡檢、故障檢測、絕緣測試需求,也能適配G端環保、市政、核工業管理單位的輻射監測、環境評估等合規檢測場景,是目前通用工業領域適配場景最廣的高性能紅外熱像儀之一。
Ti400紅外熱像儀在環境評估場景下具備多維度的應用優勢,首先是檢測效率優勢,傳統環境評估采用點式測溫設備,單點位檢測需1~2分鐘,1平方公里的區域檢測需耗時數天,而Ti400紅外熱像儀可實現大面積掃描式測溫,單幅熱圖像可覆蓋數百平方米的區域,1平方公里的區域僅需1~2小時即可完成全部掃描,檢測效率提升數十倍,尤其適合大面積的工業園區熱排放排查、水務管網漏損檢測、垃圾填埋場隱患排查等場景。其次是檢測覆蓋的全面性,可識別傳統點式測溫容易遺漏的異常溫度點,比如水務管網的地下漏損點會導致地面溫度出現0.5~1℃的異常,垃圾填埋場的自燃隱患點會出現局部溫升,工業園區的無組織熱排放區域都會在熱圖像上清晰呈現,不會出現漏檢問題。第三是數據的合規性,Ti400檢測生成的熱圖像和溫度數據符合環保部門環境監測數據的要求,可直接作為環境評估報告、排污申報報告、執法檢查記錄的原始佐證材料,既滿足B端工業企業的環保自查、排污申報的數據要求,也適配G端環保監管單位的日常執法檢查、區域環境質量評估的需求,是環境評估領域的高效檢測工具。
Ti400紅外熱像儀在絕緣測試和輻射監測場景下的可靠性主要來源于三個層面的技術支撐。首先是測溫精度的高穩定性,搭載的LaserSharp?自動對焦系統可將對焦誤差控制在0.1%以內,避免因對焦模糊導致的測溫偏差,最高可識別0.05℃的微小溫升差異,而電氣設備絕緣層劣化初期通常僅會出現0.5~2℃的溫升異常,該精度完全可捕捉到絕緣劣化的早期信號,有效降低絕緣擊穿、漏電、短路等安全事故的發生概率,適用于各類高低壓電氣設備、電機繞組、電纜線路的絕緣測試作業。其次是非接觸式檢測的安全性,在輻射監測場景下,Ti400紅外熱像儀可在100米外實現對輻射源表面溫度的精準檢測,無需檢測人員近距離接觸輻射區域,大幅減少輻射暴露風險,符合核工業設施巡檢、放射性物質存儲場所監測的安全要求。第三是數據的可追溯性,所有檢測熱圖和溫度數據都自帶檢測時間戳、設備編號標識,搭配定位模塊可添加位置戳,可直接作為絕緣檢測報告、輻射監測報告的原始數據,既滿足B端工業企業的設備安全管理要求,也符合G端核工業管理單位、環保監管單位的合規檢測數據留存要求,是絕緣測試和輻射監測場景的高適配性檢測設備。