設備診斷——溫度檢測技術
溫度檢測技術在設備診斷中是最早采用的一種技術。許多機械設備的運行狀態與溫度有關比如傳熱率與溫度梯度和原動機與加工設備的性能密切相關因此根據設備及其周圍環境溫度的變化,可以通過溫度檢測技術識別設備運行狀態上的變化。
隨著現代科學技術的進步溫度傳感器和檢測技術的不斷發展使得溫度診斷技術已經成為設備故障診斷技術的一個重要方面。
常用的溫度診斷技術有:
(1)一般溫度監測診斷技術
(2)紅外監測診斷技術包括溫度監測技術和熱象診斷技術。
設備中的零部件常常由于某種故障的潛伏而引起溫度變化這些故障可能是軸承磨損或潤滑不良也可能是負載超限引起零件變形與其它部件非正常接觸摩擦所致等等。還有電氣系統的過流過載使得電器元件發熱造成的故障隱患。通過對設備進行溫度變化的監測出診斷能夠查出早期的故障防息于未然。
溫度診斷技術常用的兩種又可按接觸與非接觸式來劃分。
接觸式溫度傳感器診斷技術是應用較為普遍的。其原理是通過與被檢測對象的接觸由傳感器感溫元件反映出被測對象的溫度并將這一信息直接表示出來根據傳感器輸出的信息可以在測溫地點也可以在遠距離指示出溫度值必要時還可以進行控制。接觸式傳感器的測量精度及其反應時間受接觸的方法影響很大所以要確保傳感器與被測對象良好的接觸。
非接觸式傳感器溫度診斷技術目前也是應用很普遍的口由于物體的能量輻射隨其絕對溫度和輻射表面的輻射系數而定故不需要直接接觸也可根據輻射能量來推算表面溫度。在非接觸式溫度傳感器中有代表性的是輻射高溫計、光學高溫計、紅外測溫儀和紅外熱像儀。
紅外測溫儀(小蘑菇測振儀自帶紅外測溫功能),它可以測出不同物質在不同溫度下發射出的紅外線通過接收的紅外線推導出物質現實溫度。這種方法適用于許多場合被測物體的溫度檢測如:
① 運動狀態的物體或帶電物體如軸承、軸、信號或電氣控制設備等。
② 敏感的、潮濕的或被覆蓋的表面。
③ 很難同其它表面形成良好接觸的不規則結構如繞組。
④ 不易接近的物體。
⑤ 大幅表面上或爐子管道等內部必須確定局部溫差的部位。
⑥ 會破壞與之接觸的任何探測器的高溫物體,如熔化的金屬。
⑦ 必須避免熱量散逸的微小物體如電子器件。
⑧溫度有急劇變化的物體。隨著紅外測溫儀的智能化準確、迅速地測出被測物體的溫度情況已成為可能。
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