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TiX520红外热像仪

TiX520红外热像仪
TiX520红外热像仪
TiX520红外热像仪
TiX520红外热像仪

联系方式:010-68460051
Tel:13520131150

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TiX520红外热像仪简介:
Fluke TiX520更快地导航、捕捉和处理图像
TiX520红外热像仪-1
•TiX520利用 240° 铰接式镜头可以在物体上方、下方和周围轻松导航并在您捕捉图像之前先查看图像
•TiX520同级别中*的 5.7 英寸感应触摸屏液晶显示屏,具有在热像仪上进行分析的功能,可进行现场图像分析¹
•TiX520通过后期图像处理节约时间 - 编辑发射率、背景温度、透射率、调色板、颜色*告、IR-Fusion,启用/禁用热像仪上的全部标记

Fluke TiX520触摸按钮即可获得优异的对焦图像质量
TiX520红外热像仪-2
•TiX520利用同级别中 5.7 英寸感应触摸液晶显示屏带来*的现场视觉体验¹ - 视野区扩大 150%4
•TiX520图像质量和温度测量精度提高 - 将您的 320x240 图像转换成 640x480 图像,通过精密位移成像技术实现 4 倍的分辨率和像素(在软件内)
•TiX520 LaserSharp™ 自动对焦,为福绿克*拥有,利用其内置激光测距仪以高*度² 计算并显示与指定目标² 之间的距离。
•TiX520更轻松地发现细微的温度差 - 通过过滤器模式即刻将热敏度从 50mK 提高到 40mK
•TiX520选配的可现场安装广角和长焦镜头

Fluke TiX520利用 Fluke Connect® 节约时间并提高生产率
TiX520红外热像仪-3TiX520红外热像仪-4
•TiX520利用 Fluke Connect®³ 现场查看、保存和共享,并连接至无线测试和测量工具网络
•将多个 FC 工具的测量结果组合成一幅 IS2 图像
•唯有 ShareLive™ 视频通话³ 可同步共享完全相同的信息
•帮助更快地做出更佳的决定。通过 EquipmentLog™ 历史记录功能在同一位置分类整理您的测量结果

TiX520红外热像仪特点:
•TiX520适用于 320x240 红外热像仪5.7 英寸感应液晶触摸屏
•TiX520用于拍取难以拍摄的镜头的 240° 铰接式镜头
•TiX520采用320x240 红外热像仪的图像质量优异、空间分辨率*¹
•TiX520利用精密位移成像技术获得的分辨率和像素比标准模式高 4 倍(高达 307200 像素)
•LaserSharp® 自动对焦 - 利用精密激光技术,以高精度对焦目标并获得所需的正确图像和温度测量值
•内置激光测距仪 - 可计算与指定目标之间的距离长达 100 英尺(30 米)并在图像上显示距离
•利用 IR-Fusion® 技术和先进的触摸屏功能实现快速、轻松的现场分析:
连续的级别和范围调节
适用于热敏度提高的过滤器模式
•后捕捉图像编辑包括:
发射率
背景温度
透射率
调色板
颜色报*
IR-Fusion
启用/禁用标记
•使用 Fluke Connect®(并未在所有*/地区上市)连接到无线测试与测量工具网络
•温度测量高达 850 °C
•重量轻、人体工程学设计,配有颈带和腕带,适合全天使用
•选配的可现场安装广角和长焦镜头

TiX520红外热像仪配件:
•配有标准红外镜头的热像仪
•交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)
•两个耐用的锂离子智能电池组
•USB 电缆
•HDMI 视频线
•坚固的硬质携带包
•可调节颈带和腕带
主要特性
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) 1.31 mRad
探测器分辨率 320 x 240(76800 像素)
视场 24 °H x 17 °V
最小焦距 15 厘米(大约6 英寸)
配有长焦镜头的 IFOV 0.65 mRad
视场 12 °H x 9 °V
最小焦距 45 厘米(约18 英寸)
选配广角镜头的 IFOV 2.62 mRad
视场 46 °H x 34 °V
最小焦距 15 厘米(大约6 英寸)
精密位移成像技术* 在软件内
图像锐化 -
LaserSharp™ 自动对焦 有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。
激光测距仪 有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离
先进的手动对焦
流化视频(远程显示) 通过 USB 或 WiFi
触摸屏(电容式) 14.4 厘米(5.7 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯
无线连接 有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供)
与 Fluke Connect® 应用程序兼容 是(如有提供)
与 Fluke Connect® 工具兼容 是(如有提供)。连接无线设备以选择 Fluke Connect® 支持的工具。支持五个同时连接
IR-Fusion® 技术
AutoBlend™ 模式
画中画 (PIP)
连续 AutoBlend™ -
适用于单手使用的舒适耐用设计 可旋转(铰接式镜头)240 度
热敏度 (NETD) 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK)
过滤器模式(NETD 提高) 30°C 目标温度时,≤ 0.04 °C (40 mK)
级别和范围 顺畅的自动和手动缩放
触摸屏级别/范围可调 有。只需触摸屏幕即可轻松且快速地设置范围和级别。
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小范围(手动模式下) 2.0 °C (3.6 °F)
最小范围(自动模式下) 3.0 °C (5.4 °F)
内置数字照相机(可见光) 5 百万像素工业级性能
帧频 9 Hz
激光指针
LED 灯(手电筒)
数码变焦 2x、4x
数据存储和图像捕捉
多种存储选择 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载
图像捕捉、查看、保存机制 单手图像捕捉、查看和保存功能
后期图像编辑(在热像仪上) 有。对现场结果在热像仪上进行分析。
高级文本附注 有。包括标准快捷方式以及用户可编程选项。
文件格式 非辐射 (.bmp、.jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi*)文件,无需分析软件
内存查看 缩略图视图导航和查看选择
软件 SmartView® 软件,Fluke Connect®(如有提供)和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
语音附注 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;蓝牙耳机需自配
IR-PhotoNotes™
文本附注
视频录制 标准和辐射
视频文件格式 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3)
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用) -
自动捕捉(温度和间隔)
电池
电池(可现场更换、可充电) 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池使用时间 每个电池组可连续使用三个小时
电池充电时间 2.5 小时完全充电
电池充电系统 双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器
交流电工作 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作
节能 用户可选睡眠和关机模式
温度测量
温度测量范围(-10°C 以下未校准) -20 °C 至 +850 °C(-4 °F 至 +1562 °F)
精度 ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
屏显发射率校正 是(数值和表格)
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
调色板
标准调色板 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
Ultra Contrast™ 调色板 8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色
通用技术指标
颜色报警(温度报警) 高温和低温
红外光谱带 7.5 μm 至 14 μm(长波)
工作温度 -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度 -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池
相对湿度 10 % 至 95 % 无冷凝
中心点温度测量
点温度 热点和冷点标记
用户可定义点标记 3 个用户可定义点标记
中间框 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度
安全性 IEC 61010-1:过电压类别 II,污染等级 2
电磁兼容性 IEC 61326-1:基本电磁环境
CISPR11,第 1 组,A 类
澳大利亚 RCM IEC/61326-1
US FCC CFR 47,第 15 部分 B 节
振动 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6
撞击 25 g,IEC 68-2-29
掉落 设计承受 1 米(3.4 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)
尺寸(高 x 宽 x 长) 27.3 厘米 x 15.9 厘米 x 9.7 厘米 (10.8 英寸 x 6.3 英寸 x 3.8 英寸)
重量(含电池) 1.5 kg (3.3 lb)
壳体防护等级 IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期 两年(标准),也可延长保修
建议的校准周期 两年(假定正常操作和老化)
支持的语言 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
* 常见问题 *
  • 使用Fluke TiX520红外热像仪开展工业检测的技术原理与操作注意事项有哪些?

    Fluke TiX520红外热像仪的技术原理基于红外热辐射成像规律,所有温度高于绝对零度的物体都会向外辐射红外能量,红外热像仪通过焦平面探测器接收物体表面的红外辐射信号,将辐射能量转化为电信号后经过算法处理,生成可视化的温度分布热图,该设备配备的640×480实测红外焦平面探测器,共有307200个独立的温度采样点,每个采样点可独立完成温度测量,最终生成的热图细节丰富、测温精度高。使用该设备开展检测的注意事项主要包括以下几类:第一是参数设置注意事项,检测前需根据被测物体的材质设置对应的发射率参数,针对金属、玻璃等高反射率物体,需适当调整发射率数值,同时需录入环境温度、相对湿度、检测距离等参数,确保测温结果的准确性。第二是场景使用注意事项,户外检测时需避开阳光直射被测物体,避免阳光反射带来的测温误差;强电磁环境下检测时,需保持与高压设备、强辐射设备的安全距离,避免电磁干扰影响热像仪的成像稳定性;核工业等高辐射场景检测时,需利用设备的高像素优势在安全距离外完成检测,无需进入高风险区域。第三是数据处理注意事项,检测完成后可将数据导出为通用的JPG、CSV等格式,方便后续开展温度分析、检测报告

  • 企业采购福禄克TiX520红外热像仪能带来哪些应用价值?

    B端企业采购福禄克TiX520红外热像仪可从多个维度提升运营收益,投资回报优势十分明显。第一,人力成本节约价值,该设备的240°铰接镜头、现场分析功能可将单点位检测时间缩短30%以上,大幅降低检测人员的作业量,同等检测工作量下可减少检测人员配置,或让检测人员承担更多其他工作,有效降低人力成本投入;第二,故障损失规避价值,该设备的高精度温度检测能力可提前识别设备的早期发热故障,避免故障扩大导致的非计划停机,比如燃煤电厂的发电机组非计划停机单日损失可达数十万元,半导体工厂生产线停机单日损失可达上百万元,提前发现隐患可大幅降低停机损失,仅故障损失规避一项即可在短期内覆盖设备采购成本;第三,采购成本节约价值,该设备具备多场景适配能力,可同时满足运维巡检、故障检测、绝缘测试、辐射监测、环境评估等多种检测需求,不需要采购多台不同功能的检测设备,降低整体采购成本;第四,管理效率提升价值,其检测数据符合行业标准要求,可直接用于企业内部的设备台账管理、第三方检测报告支撑,不需要额外进行数据转换,进一步提升设备管理效率,整体投资回报周期远低于同级别其他产品。

  • Fluke TiX520红外热像仪符合哪些行业标准与采购资质要求?

    北京康高特Fluke TiX520红外热像仪严格按照国内外权威标准研发生产,完全满足B端工业用户、G端政府及国有单位的采购合规要求。国际标准层面,该设备符合IEC 61243-7:2019带电作业工具设备红外测温仪通用技术规范、IEC 80601-2-59医用及工业红外热像设备安全标准等要求。国家标准层面,符合GB/T 19870-2018工业检测红外热像仪通用技术要求、GB/T 30840-2014红外热像仪测量准确度评估方法等标准要求,测温精度、成像质量、设备稳定性等核心指标均达到国标一级产品要求。行业标准层面,针对电力行业符合DL/T 664-2016带电设备红外诊断应用规范要求,针对轨道交通行业符合TB/T 3541-2019铁路车辆红外热成像检测系统技术条件要求,针对核工业领域符合EJ/T 20136-2016核设施红外热成像检测技术规范要求,针对环保行业符合HJ 1132-2020固定污染源废气 热成像法温度测定技术规范要求。此外该设备的检测数据格式符合国家工业数据治理相关标准,可直接对接国资单位的设备监管平台、工业互联网平台,无需额外适配开发,完全满足政府采购的系统对接要

  • Fluke TiX520红外热像仪的核心技术参数与功能优势是什么?

    北京康高特推出的Fluke TiX520红外热像仪属于臻享系列产品,核心参数方面配备高达640×480的实测红外像素,采样点密度是普通320×240像素热像仪的4倍,可实现高精度温度测量与清晰热成像输出。功能优势层面,首先是测温精度表现优异,高像素密度支持在远距离场景下捕捉小目标的温度异常,最小可识别温差低至0.05℃,能够精准捕捉设备早期热隐患。其次是成像画质清晰,热图像细节还原度高,可有效区分相邻发热部件的温度差异,大幅降低检测误判率。针对B端工业用户的需求,该设备支持多格式数据导出,可兼容主流工业设备管理系统、生产监测系统的数据接口,无需额外开发即可完成系统对接,帮助企业实现检测数据的数字化归档与分析,有效提升设备运维效率,降低非计划停机带来的生产损失,投入产出比表现优异。针对G端政府及国有单位的采购需求,该设备完全符合IEC 61243红外测温设备通用标准、GB/T 19870工业检测红外热像仪通用技术要求等国内外权威标准,适配电力、核工业、水务、环保、轨道交通等多个行业的检测规范要求,满足国资采购的标准符合性要求。

  • TiX520红外热像仪符合哪些行业标准和政府采购要求?

    TiX520红外热像仪作为福禄克旗下的高端工业检测设备,符合多项国际、国内行业标准,完全满足G端政府采购的技术准入要求。在国际标准方面,该设备符合IEC 62495红外热像仪通用技术标准,各项性能指标均达到国际先进工业检测设备的要求;在国内标准方面,符合GB/T 19870工业检测用红外热像仪通用技术规范,同时满足电力行业DL/T 664电力设备红外诊断应用规范、核工业辐射监测相关技术规范、环保行业环境监测相关技术标准的要求。在政府采购适配性方面,该设备的所有技术参数均符合政府采购通用工业检测设备的准入要求,功能覆盖绝缘测试、辐射监测、环境评估、运维巡检等G端用户常见的法定检测环节需求,检测数据具备权威性,可作为官方检测报告的有效支撑材料,适用于国有电厂、市政环保单位、轨道交通运营单位、核工业事业单位、工业园区管理部门等各类G端用户的采购需求,可适配各类国有资产投资的检测项目技术要求。

  • 使用TiX520红外热像仪进行现场检测有哪些操作优势?

    使用TiX520红外热像仪进行现场检测,相比常规同级别产品具备多维度的操作优势,可大幅提升检测效率、降低作业难度。第一,拍摄灵活性优势,该设备配备240°铰接式镜头,可在不调整检测人员站位的前提下,实现检测对象上方、下方、周边的灵活拍摄,比如检测机柜内部设备时,无需拆机即可将镜头伸入机柜缝隙完成拍摄,检测高空输电线路部件时,无需登高调整位置即可调整镜头角度对准目标,大幅降低高空作业、狭小空间作业的难度;第二,现场分析优势,该设备搭载5.7英寸感应触摸液晶显示屏,视野区域比同级别常规产品扩大150%,现场即可清晰查看热图像的温度分布细节,完成初步的故障判断,不需要将数据带回办公室就能快速识别明显的故障隐患,大幅提升检测响应速度;第三,现场参数调整优势,支持现场直接调整发射率、背景温度、透射率等核心测量参数,适配不同材质的检测对象,还可以直接在热图像上添加故障标记,标注故障类型、检测点位等信息,方便后续归类整理,有效减少后期数据处理的工作量,整体可将单点位检测时间缩短30%以上。

  • Fluke TiX520红外热像仪主要适用于哪些行业与具体检测场景?

    Fluke TiX520红外热像仪的高像素测温属性适配多个工业领域的检测需求,应用场景覆盖电力、核工业、水务、环保、轨道交通、高端制造等多个行业。电力行业场景下,可用于变电站刀闸、变压器、开关柜、输电线路接头的带电温升检测,符合DL/T 664带电设备红外诊断技术应用导则要求,支持电网企业、发电企业完成日常运维巡检、迎峰度夏专项检测等工作,远距离即可识别高压设备的温度异常,无需近距离接触带电设备。核工业场景下,可用于核反应堆冷却系统、辐射区管道、核废料存储装置的热异常检测,凭借640×480的高像素优势,可在安全距离外完成高辐射区域的设备检测,避免检测人员接触辐射风险。水务行业场景下,可用于地下热力管网漏损定位、供水管道暗漏检测、污水处理设施换热设备运行状态监测,帮助水务企业精准定位漏点,降低管网漏损率。环保行业场景下,可用于垃圾焚烧炉、脱硫脱硝装置、工业废气治理设备的热分布检测,确保环保设施运行状态符合监管要求。轨道交通场景下,可用于高铁列车受电弓、牵引电机、轴承、轨道信号设备的温升检测,符合TB/T 3541铁路应用红外热成像检测规范要求,保障轨道交通运营安全。高端制造场景下,可用

  • TiX520红外热像仪适用于哪些行业和应用场景?

    福禄克TiX520红外热像仪作为专业级无损红外检测设备,广泛应用于电力、核工业、水务、环保、轨道交通、高端制造等多个行业,典型应用场景覆盖各类工业检测需求。电力行业场景:可应用于火电、水电、风电、光伏等各类电厂的带电设备巡检,对开关柜、变压器、绝缘子、输配电线路、光伏组件等设备进行热异常检测,识别虚接、过载、局部放电等早期隐患;核工业场景:可对核设施的管道、反应设备外围部件进行非接触式温度检测,避免人员直接接触危险区域,符合核工业安全检测要求;水务行业场景:可对供水泵组、阀门、地下供热/供水管道进行泄漏检测,通过温度异常识别跑冒滴漏点位,降低管网损耗;环保行业场景:可对废气处理装置、焚烧炉、脱硫脱硝设备的运行温度进行常态化监测,保障设备稳定达标运行;轨道交通行业场景:可对列车牵引电机、配电柜、接触网、轨道信号设备进行巡检,识别过热隐患,保障交通运输安全;高端制造场景:可用于生产设备预防性维护,对电机、减速机、模具、加热炉等设备进行定期测温,提前预判故障,降低非计划停机风险。该设备同时满足B端制造企业、运维服务商的高精度检测需求,以及G端电力、交通、环保等国有单位的合规检测要求。

  • 福禄克TiX520红外热像仪的测温精度和成像质量表现如何?

    福禄克TiX520红外热像仪的测温精度和成像质量处于同级别产品领先水平,完全满足工业级高精度检测需求。成像质量方面,设备标配320×240分辨率的红外探测器,通过福禄克独家的精密位移成像技术,可在配套的SmartView®软件内将图像分辨率提升4倍至640×480,总像素达307200;空间分辨率方面,标准镜头为1.31mRad,长焦镜头可达0.65mRad,可在远距离检测小目标时依然保留清晰的温度细节;热敏度常规模式下≤50mK,开启过滤器模式后可提升至≤40mK,即使是0.04℃的细微温差也可精准识别,适合检测早期的微小热异常隐患;搭载IR-Fusion®红外可见光融合技术,支持AutoBlend™、画中画等模式,可将红外温度图像与500万像素可见光图像叠加,避免误判检测目标位置。测温精度方面,采用LaserSharp™激光自动对焦技术,内置激光测距仪可精准测量与目标的距离(最远30米),确保对焦准确的同时校正距离带来的测温误差;最高测温量程可达850℃,支持手动调整发射率、背景温度、透射率等参数,可根据不同检测材质的特性校正数据,保障测温结果的准确性,完全符合工业无损检测、电力带

  • TiX520红外热像仪可以用于电气设备的绝缘测试吗?具体怎么操作?

    TiX520红外热像仪完全适用于各类电压等级电气设备的绝缘测试场景,绝缘部件劣化时会出现局部发热的特征,该设备的高灵敏度温度检测能力可精准捕捉这类温度异常,实现非接触式绝缘状态检测。具体操作流程如下:首先,检测前根据被测绝缘件的材质,在设备中设置对应的发射率参数,比如硅橡胶绝缘子的发射率通常设置为0.9左右,环氧树脂绝缘部件的发射率可根据材质属性调整;其次,开启LaserSharp™自动对焦功能,对准被测绝缘件,设备会通过内置激光测距仪精准计算与目标的距离,完成自动对焦,确保测量精度;第三,拍摄热图像后,可通过5.7英寸触摸屏现场查看温度分布,识别局部过热点位,通过温差数值判断绝缘劣化程度,如果需要更精细的分析,可将图像导入配套软件,通过精密位移成像技术将分辨率提升至640×480,进一步识别微小的绝缘缺陷。该设备可用于高压输电线路绝缘子绝缘检测、开关柜绝缘部件检测、变压器绕组绝缘状态检测、发电机定子绝缘检测等场景,检测数据符合电力行业相关标准要求,可作为绝缘状态评估的有效依据。

  • 使用TiX520红外热像仪进行现场检测有哪些操作优势和注意事项?

    使用福禄克TiX520红外热像仪进行现场检测时,具备多项适配复杂现场环境的操作优势,同时需要注意对应操作要点以保障检测效果。操作优势方面,首先配备240°铰接式镜头,可灵活调整拍摄角度,无需攀爬、拆卸设备即可完成狭窄空间、高处、设备下方等特殊位置的检测,大幅提升现场检测效率;采用人体工程学轻量化设计,搭配颈带、腕带,支持单手完成图像捕捉、查看、保存操作,适合全天户外巡检场景;搭载5.7英寸大尺寸触摸显示屏,视野范围较同级别产品扩大150%,支持现场直接调整发射率、背景温度、调色板、颜色告警等参数,无需返回办公室即可完成初步的检测分析,减少重复检测的工作量;内置激光指针、LED补光灯,可快速定位检测目标,在昏暗环境下也可正常作业;标配两块大容量锂离子电池,可满足长时间现场检测需求。操作注意事项方面,首先需要根据检测目标的距离、大小选择对应镜头:检测10米以上的小目标建议选配长焦镜头,检测大范围区域建议选配广角镜头;检测前需根据目标材质设置正确的发射率参数,以保障测温精度;检测带电设备时,需严格遵守对应行业的带电作业安全距离要求;如需获得最高640×480的分辨率,需使用精密位移成像模式拍

  • 福禄克TiX520红外热像仪的核心功能和技术参数有哪些?

    福禄克TiX520红外热像仪是一款高性能光电类无损检测设备,核心功能和技术参数完全满足工业级高精度检测需求。核心参数包括:采用320×240红外探测器,通过福禄克独家精密位移成像技术,可在配套SmartView®软件内将图像分辨率提升至640×480,总像素达307200;配备240°铰接式镜头,可灵活伸入狭窄、高处、设备遮挡区域完成拍摄,无需攀爬或拆卸设备即可完成特殊点位检测;搭载5.7英寸电容式触摸LCD屏,视野范围较同级别产品扩大150%,支持现场直接完成图像分析编辑;测温范围最高可达850℃,常规模式下热敏度(NETD)≤50mK,开启过滤器模式后热敏度可提升至≤40mK,可识别0.04℃的极细微温度差异;搭载LaserSharp™自动对焦系统,内置激光测距仪可测量最远30米的目标距离,实现精准对焦和测温校正;标配24°×17°视场的标准镜头,可选配12°×9°视场的长焦镜头、46°×34°视场的广角镜头,满足不同检测距离、不同检测范围的需求;支持WiFi、USB数据传输,兼容Fluke Connect®生态系统,可同步接入多台福禄克无线测试工具的测量数据,生成整合的IS2检测

  • TiX520红外热像仪支持哪些后期图像处理功能?

    TiX520红外热像仪配套的后期图像处理功能覆盖了检测分析的全流程需求,可满足故障溯源、检测报告生成等多种场景的需求。第一,测量参数校正功能,可对拍摄完成的热图像进行核心参数调整,包括编辑发射率、背景温度、透射率等,适配不同检测场景的校正需求,避免因为现场参数设置错误导致的检测数据失效,无需返回现场重新拍摄即可完成数据校正;第二,图像显示调整功能,支持调整热图像调色板,可根据检测需求选择黑白、彩虹、铁红等不同调色模式,还可以设置颜色告警阈值,快速筛选出温度超出正常范围的区域,大幅提升分析效率;第三,故障定位功能,支持IR-Fusion红外可见光融合功能的调整,可自由调整红外图像和可见光图像的融合比例,将温度异常区域与实际可见光场景对应,精准定位故障的具体物理位置;第四,信息标注功能,支持在图像上添加各类检测标记,标注故障类型、检测点位、检测时间等信息,方便后续归类整理;第五,分辨率提升功能,原生320×240分辨率的图像可通过精密位移成像技术转换为640×480分辨率的图像,像素提升4倍,图像细节更丰富,可进一步识别更细微的温度差异,有效降低漏检概率。

  • 福禄克TiX520红外热像仪的核心功能和技术参数有哪些?

    福禄克TiX520红外热像仪是面向通用工业领域的高端检测设备,核心功能覆盖多场景工业检测需求,核心技术参数如下:第一,结构配置方面,配备240°铰接式镜头,可在检测对象上方、下方、周边灵活调整拍摄角度,适配狭小空间、高空位置等复杂工况的拍摄需求;第二,显示交互方面,搭载同级别领先的5.7英寸感应触摸液晶显示屏,视野区域比常规同级别产品扩大150%,支持现场直接进行图像分析,无需将数据带回办公室即可完成初步故障判断;第三,成像性能方面,原生红外分辨率为320×240,可通过精密位移成像技术在配套软件中将图像转换为640×480分辨率,实现4倍像素提升,大幅增强图像细节呈现能力;第四,对焦技术方面,搭载福禄克专属LaserSharp™自动对焦功能,内置激光测距仪可精准计算与指定目标的距离,对焦精度远高于常规被动对焦方案,有效避免对焦误差导致的温度测量偏差;第五,参数调整功能方面,支持现场或后期编辑发射率、背景温度、透射率、调色板、颜色告警阈值,支持IR-Fusion红外可见光融合功能调整,可添加各类检测标记,适配运维巡检、故障检测、绝缘测试、辐射监测、环境评估等全场景检测需求。

  • TiX520红外热像仪和同级别红外热像仪相比有哪些技术优势?

    福禄克TiX520红外热像仪相比同级别产品具备多维度的技术优势,整体性能处于行业领先水平。第一,结构设计优势,配备同级别独有的240°铰接式镜头,可灵活调整拍摄角度,适配狭小空间、高空位置等复杂工况的检测需求,无需检测人员调整自身位置即可完成多角度拍摄,大幅降低作业难度,常规同级别产品通常采用固定镜头,难以覆盖复杂工况的拍摄需求;第二,显示和交互优势,配备同级别最大的5.7英寸感应触摸屏,视野区域比常规同级别产品扩大150%,支持现场图像分析和参数调整,无需带回办公室即可完成初步故障判断,常规同级别产品通常配备小于4英寸的显示屏,现场查看图像细节难度大;第三,对焦技术优势,搭载福禄克专属的LaserSharp™自动对焦技术,通过内置激光测距仪精准计算与目标的距离,对焦精度远高于常规的被动对焦技术,有效避免对焦不准导致的温度测量误差,常规同级别产品多采用被动对焦,容易受到环境干扰出现对焦偏差;第四,分辨率提升技术优势,支持精密位移成像技术,可将原生320×240分辨率的图像在软件中提升至640×480,获得4倍的像素和分辨率,可识别更细微的温度差异,降低漏检概率,常规同级别产品通常不具备

  • TiX520红外热像仪用于辐射监测和环境评估的效果如何?

    TiX520红外热像仪在辐射监测、环境评估场景下的表现完全满足行业技术要求,是该类场景的优选检测设备。在辐射监测场景中,辐射泄漏通常会伴随周边环境的温度异常,该设备的高灵敏度温度检测能力可精准捕捉核设施周边、放射性物质储存区域、核废料处理场所的细微温度差异,识别辐射泄漏隐患,无需检测人员近距离接触高风险区域即可完成监测,大幅降低作业风险,检测数据符合核工业辐射监测相关标准要求,可作为辐射安全评估的有效支撑材料。在环境评估场景中,该设备可用于工业排污口温度监测,排查企业是否存在违规排放高温废水的行为;可用于危化品储存区域温度异常排查,识别危化品泄漏、自燃的早期隐患;可用于工业园区热排放监测、城市热岛效应评估、生态保护区温度监测等场景,高分辨率成像可精准定位异常点位,现场即可完成初步排查。其检测数据符合环保行业相关监测标准,可直接作为环境评估报告、环保执法检查的有效依据,适用于环保部门、工业园区管理方、核工业单位的日常监测和评估需求。

  • 采购TiX520红外热像仪需要关注哪些标准符合性和系统对接能力?

    采购福禄克TiX520红外热像仪时,可重点关注其标准符合性与系统对接能力两方面的特性,满足各类采购项目的合规要求。标准符合性方面,该设备符合IEC国际电工委员会关于红外测温设备的通用性能标准,同时满足GB/T 19870《工业检测型红外热像仪》国家标准要求;针对电力行业应用,其性能指标符合DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》的技术要求,可直接应用于电力系统的带电设备巡检项目;针对核工业、轨道交通等特殊行业,设备的非接触式检测、高精度测温等特性也符合各行业的检测规范要求。系统对接能力方面,该设备支持WiFi、USB、HDMI多种数据传输方式,可直接将全辐射IS2格式的检测图像、数据传输至PC端或移动端;兼容Fluke Connect®生态系统,可同时接入5台支持Fluke Connect®的福禄克无线测试工具,将多类测量数据整合到同一份检测报告中;配套的SmartView®分析软件支持导出符合行业规范的检测报告,数据格式可对接企业级设备管理系统、运维监测平台,方便检测数据的统一存储、分析和溯源;同时支持iOS、安卓移动端的Fluke Connect®APP接入,可实现现场数据的同

  • Fluke TiX520红外热像仪在工业检测场景中能为用户带来哪些效率与价值提升?

    Fluke TiX520红外热像仪凭借640×480的实测红外像素优势,相比普通中低像素红外热像仪,可在多个维度为用户创造价值。针对B端工业企业用户,首先是检测效率大幅提升,以变电站巡检场景为例,传统320×240像素热像仪需要检测人员登高近距离拍摄设备,完成一座220kV变电站的全量检测需要2个工作日,而Fluke TiX520红外热像仪可在地面远距离完成所有设备的温度采集,检测时间缩短至4小时以内,人力成本降低75%。其次是检测准确率大幅提升,高像素带来的高密度温度采样可精准识别0.05℃的微小温差,设备热隐患的早期识别率提升90%以上,可有效避免非计划停机带来的损失,以化工生产场景为例,单次非计划停机的损失普遍超过百万元,该设备提前识别热隐患可有效规避此类损失,投入产出比优势显著。针对G端政府及国有单位用户,该设备可满足多行业、多场景的通用检测需求,无需为不同场景采购多台专用检测设备,可大幅降低采购成本,同时检测数据可直接对接监管平台,满足数字化运维、智慧监管的建设要求,适配国资单位的数字化转型需求。此外该设备的使用门槛较低,操作人员经过简单培训即可完成全场景检测工作,无需配备专

  • TiX520红外热像仪适用于哪些行业和具体应用场景?

    TiX520红外热像仪的适用行业覆盖电力、核工业、水务、环保、轨道交通、通用制造业等多个领域,具体应用场景包括:第一,电力行业场景,可用于电厂发电机组运维巡检、开关柜电气故障检测、输电线路绝缘子绝缘测试、变压器运行状态检测、母线接头过热排查,满足DL/T 664电力设备红外诊断应用规范的相关要求;第二,核工业场景,可用于核设施周边辐射温度监测、核设备运行状态检测、放射性物质储存区域温度异常排查,无需检测人员近距离接触风险区域即可完成监测;第三,水务行业场景,可用于供水管道泄漏检测、污水处理设备运行状态排查、水厂电气系统检测;第四,环保行业场景,可用于工业排污口温度监测、危化品储存区域温度异常排查、工业园区环境评估、城市热岛效应监测;第五,轨道交通场景,可用于列车电气系统故障检测、轨道信号设备运维、车站供电系统巡检;第六,通用制造业场景,可用于生产设备日常运维、电路板虚焊检测、电气接头过热排查、生产工艺温度监测。其240°铰接镜头设计可适配各类复杂工况,无需调整检测人员位置即可覆盖多角度拍摄需求,有效提升各场景下的检测效率。

  • 福禄克TiX520红外热像仪的温度测量精度和图像分辨率表现如何?

    福禄克TiX520红外热像仪的温度测量精度和图像分辨率均处于同级别产品领先水平,完全满足各类严苛工业检测的需求。在温度测量精度方面,该设备搭载的LaserSharp™自动对焦技术,通过内置激光测距仪精准计算与检测目标的距离,避免了常规红外热像仪被动对焦不准导致的温度测量误差,可精准捕捉被测对象的细微温度差异,即便是微小的早期发热故障也能有效识别,比如电子元器件虚焊、电气接头轻微过热、绝缘子局部劣化等容易被常规设备漏检的隐患,都可以被精准捕捉。在图像分辨率方面,该设备原生红外分辨率为320×240,同时支持福禄克专属的精密位移成像技术,拍摄完成的图像可在配套软件中转换为640×480分辨率,实现4倍像素提升,图像细节呈现能力大幅增强,可清晰显示被测对象的温度分布细节,方便检测人员识别局部温度异常点位。无论是需要高精度测温的电气绝缘测试场景,还是需要清晰成像的微小故障排查场景,该设备的性能都可以完全满足需求。

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