Продукция

Выявлено, почему тепловые камеры используются в фотоэлектрической промышленности

cover-Revealed_Why_Thermal_Cameras_are_Used_in_Photovoltaic_Industry.jpg

В последние годы, с быстрым развитием индустрии чистой энергии, фотоэлектрический сектор, как важнейший компонент, имеет неизмеримое будущее. Однако также возникли многочисленные скрытые риски с точки зрения качества и безопасности. Инфракрасная тепловизионная камера обеспечивает более точную, быструю иНадежное решениеДля обнаружения солнечных панелей, способствуя комплексному мониторингу состояния системы на фотоэлектрических электростанциях и своевременному выявлению неисправностей.

Применение ультракрасных термальных камер в осмотре панели солнечных батарей

Инфракрасные тепловизоры InfiRay обладают выдающейся тепловой чувствительностью, обнаруживая мельчайшие изменения температуры на поверхности объектов. Кроме того, без прямого контакта эти тепловизоры могут выполнять обнаружение дефектов на солнечных панелях и компонентах. Инженеры могут использовать инфракрасные тепловые изображения, предоставляемые формирователем изображений, для интуитивного и точного определения конкретных мест дефектов, что позволяет своевременно совершенствовать схемы для обеспечения качества продукции.


01_Thermal_imaging_camera_quickly_detects_solar_panel_faults.jpg


1. Обнаружение солнечной точки доступа

Во время производства и использования солнечных панелей могут возникнуть такие проблемы, как скрытые трещины, фрагменты и плохая сварка. Длительное препятствие со стороны других объектов во время использования может привести к сильному нагреву в закрытых помещениях, известному как «эффект горячей точки». ИК тепловизоры могут оперативно отслеживать иОбнаружение температурных аномалийВ солнечных элементах, обеспечивая нормальную работу компонентов солнечных панелей.


02-Failure_points_of_solar_panels_are_evident_in_thermal_vision.jpg


2. Обнаружение дефектов печатной платы инвертора

Неисправности электронных схем обычно включают разомкнутые цепи, короткие замыкания, плохие контакты и т. Д. Неисправные печатные платы демонстрируют явные различия в инфракрасных тепловых изображениях по сравнению с обычными. Короткие замыкания приводят к повышению температуры компонентов, проявляясь в виде высокотемпературных зон на тепловых изображениях, в то время как разомкнутые цепи вызывают снижение температуры, представляя собой низкотемпературные зоны. Инженеры могут визуально идентифицировать неисправности в электронных схемах с помощью тепловизионных изображений, предоставляемых инфракрасным тепловизором, помогая быстро локализовать проблемы.


03_Temperature_of_solar_panels_shown_in_infrared_thermography.jpg


3. Обнаружение электрических неисправностей распределительного шкафа.

Чем больше ток, проходящий через проводник, тем больше тепла генерируется, вызывая повышение температуры изоляционного слоя. Мониторинг аномального нагрева в электрических шкафах в режиме реального времени с использованием инфракрасного тепловизора позволяет интуитивно понятное обнаружение и маркировку аномальных температур, облегчая быстрое вмешательство для предотвращения несчастных случаев. Если температурный порог превышен, формирователь изображения выдает предупреждение, поддерживающее последующее отслеживание.


04_significant_temp_differences_can_be_seen_in_the_thermal_images.png

Значение применения ультракрасной термальной камеры в осмотре панели солнечных батарей

1. Бесконтактное обнаружение: ИК-тепловизионная камера позволяет бесконтактно обнаруживать целевые цепи, обеспечивая удобную работу без прерывания питания, а бесконтактный подход не мешает существующему температурному полю.

2. Слияние двойного света: слияние инфракрасного и видимого света помогает в идентификации неисправностей и точной локализации.

3. Быстрая реакция: ИК-тепловизоры имеют быстрое время отклика, что позволяет сканировать изображения большой площади для повышения эффективности обнаружения, обеспечивая качество продукции.

4. вторичный анализ: Изображения захваченные термальными имагерс инфракрасн поддерживают вторичный анализ, провиИнженеры с научными данными для улучшения схемотехники и повышения качества продукции.


05_Solar_panel_production_process.jpg

Меры предосторожности при использовании инфракрасных тепловизора для осмотра панели солнечных батарей

1. Регулировка фокуса

Убедитесь, что фокус тепловизора подходит. Отражения от перегретых или чрезмерно холодных окружающих объектов могут влиять на точность целевых измерений температуры. Регулировка фокуса или направления измерения изображения может уменьшить или устранить отражающие помехи.


2. Выбор правильного диапазона температур.

Перед захватом изображений откройте режим автоматического измерения формирователя изображения, чтобы получить диапазон температур целевой области. Вручную установите горизонтальный диапазон, чтобы сузить диапазон температур для более точных измерений.


3. Избегайте прямого солнечного света.

При использовании инфракрасных тепловизора рекомендуется выбирать для мониторинга ясную и сухую погоду, избегая прямых солнечных лучей и ветреной погоды.


06_Choose_a_sunny_day_to_test_the_solar_panels.jpg


4. Обратите внимание на угол измерения

Убедитесь, что инфракрасный тепловизор находится в вертикальном положении относительно измеряемого объекта. Это помогает уменьшить неблагоприятное воздействие отражений света и теней на результаты изображения, повышая точность измерения.

Инфракрасная тепловизионная камера, технологическое чудо, произвела революцию в обслуживании солнечных панелей. Точность обнаружения дефектов и быстрое время отклика делают его незаменимым для обеспечения надежности и эффективности фотоэлектрических систем. Поскольку мы принимаем это нововведение, мы стремимся к будущему, где чистая энергия не только питает наш мир, но делает это с беспрецедентной эффективностью и экологическим сознанием.