



| 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 | 有 |
| 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 | 有 |
| AutoBlend™ 模式 | 有 |
| 画中画 (PIP) | 有 |
| 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 | 有 |
| 手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
| 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 | 有 |
| LED 灯(手电筒) | 有 |
| 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™ | 有 |
| 文本附注 | 有 |
| 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) | 有 |
| 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 | 有 |
| 屏显传输校正 | 有 |
| 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 | 有 |
| 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 |
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
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
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
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。
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。
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。