



| 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* | 在热像仪上和软件内 |
| 图像锐化 | 有 |
| 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™ | 设置连续区域内的 AutoBlend™ 级别 |
| 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 ≤ 0.045 °C (45 mK) |
| 过滤器模式(NETD 提高) | 30°C 目标温度时,≤ 0.03°C (30 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、8x |
| 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) | 有 |
| 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 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °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 |
福禄克TiX560红外热像仪作为高精度非接触式无损检测设备,可覆盖电力、核工业、水务、环保、轨道交通等多个行业的检测需求:电力行业(电厂场景)可用于锅炉炉膛内壁温度场检测、汽轮机叶片热损耗排查、高压输电线路接头过热检测、变压器绕组温升监测、开关柜触头故障诊断、光伏组件热斑检测等场景,满足DL/T 664电力设备红外诊断应用规范的检测精度要求。核工业领域可用于核反应堆冷却系统管道非接触测温、核设施外围设备热异常排查,全程无接触检测可避免人员暴露在辐射风险区域。水务行业可用于地下供热管网漏点定位、供水管道保温层破损检测,通过识别地表异常温差快速定位管网故障点,减少开挖排查成本。环保行业可用于垃圾焚烧炉温度分布均匀性检测、脱硫脱硝设备热运行状态监测、VOCs治理装置加热模块故障排查、危废存储区域温度异常监测等场景。轨道交通行业可用于动车组牵引电机温升检测、受电弓接触网接头过热排查、列车制动系统热状态检测、轨道信号设备温度监测、地铁供电系统隐患排查等场景。除此之外,还可用于通用工业制造领域的电子元器件热设计验证、冶金设备高温部件检测、建筑外墙保温性能检测、仓储消防隐患排查等各类非接触式温度检测
Fluke TiX560红外热像仪具备完善的数据输出能力和优秀的系统兼容性,可无缝适配各类工业检测管理体系。在数据输出层面,该设备支持JPG、PNG等标准图像格式输出,同时支持CSV、IS2等热成像专用数据格式导出,包含全画幅的温度原始数据,可支持后续的二次分析和报告生成。对于制造类B端用户,导出的原始温度数据可直接导入企业的设备健康管理系统(PHM)、生产质量管理系统(QMS),自动生成设备运维报告、产品质量检测报告,无需人工二次录入,大幅提升管理效率,降低管理成本,提升企业运维投入的ROI。对于政府及国有单位用户,该设备的开放数据接口可直接对接电力运维管理平台、核设施安全监测平台、环保污染源监管平台、轨道交通智慧运维平台等各类国有单位信息化系统,检测数据可实时同步至管理后台,满足监管部门的数据留存、分析、上报要求。在使用过程中,用户可根据自身管理体系的要求,自定义温度报警阈值、检测报告模板、数据传输规则,无需对现有管理体系进行大规模调整即可完成设备接入。使用该设备开展检测作业时,需注意根据被测物体的材质正确设置发射率参数,避开强反光、强电磁干扰的作业环境,以保障检测数据的准确性。
使用福禄克TiX560红外热像仪开展工业无损检测时,需遵循以下操作要点和注意事项:首先,检测前需做好参数设置和配件适配,根据被测目标的材质设置对应的发射率参数,同时录入现场背景温度、环境透射率数值,保障测温结果的准确性;针对不同检测场景选配对应镜头:检测10米以上的小目标(如高压输电接头、高空设备部件)时,选配长焦镜头获得0.65mRad的空间分辨率,保障小目标测温精度;检测大范围区域(如建筑外墙、厂区管网普查)时,选配广角镜头获得46°×34°的视场角,提升检测效率。其次,现场采集阶段的操作要点,可利用240°铰接式镜头调整取景角度,无需调整身体姿态即可完成高处、狭窄区域的图像采集;对焦时开启LaserSharp™自动对焦功能,设备将自动测量目标距离并完成对焦,避免人为对焦误差;若需识别微小温差(如电子元器件热分布检测、早期绝缘故障排查),可开启过滤器模式,将热敏度提升至30mK,放大温差显示效果,提升早期隐患检出率。第三,现场分析阶段的操作要点,可开启IR-Fusion®功能,选择AutoBlend™或画中画模式,融合红外热图和500万像素可见光图像,快速定位故障的具体位置;检测完
使用福禄克TiX560红外热像仪开展各类运维巡检作业时,需注意以下操作要点,确保检测数据准确可靠。首先检测前需根据被测目标的材质属性,合理设置发射率参数,不同材料的红外发射率存在差异,例如抛光金属表面发射率约为0.05-0.2,非金属材料发射率多在0.8-0.95之间,若发射率设置偏差过大会直接导致测温数据失真,若被测目标存在透明遮挡(如玻璃、红外透射薄膜),还需同步调整透射率参数,并校准背景温度,抵消环境温度对测温结果的干扰。其次使用240°铰接式镜头拍摄狭窄空间、高处设备时,需确认镜头活动范围内无尖锐遮挡物,避免剐蹭镜头镀膜,拍摄前可先通过屏幕预览成像效果,确认取景范围覆盖全部被测部位后再按下拍摄键。使用LaserSharp™自动对焦功能时,需确保激光发射路径上无透明、高反射遮挡物,避免测距误差导致对焦失效,若被测目标为高反射镜面材质,可切换为手动对焦模式,确保成像清晰。针对1000℃以上的高温检测场景,建议开启多帧图像锐化功能,提升高温目标的成像清晰度,避免单点测温误差。现场分析图像时,可根据检测需求切换调色板、设置颜色告警阈值,便于快速识别温度异常区域,开启IR-Fusion功
Fluke TiX560红外热像仪作为臻享系列高端工业检测设备,适配电力、核工业、水务、环保、轨道交通、高端制造等多个行业的检测需求。在电力行业,可应用于输变电线路接头测温、开关柜母排温升检测、变压器绕组及套管温度监测、光伏组件隐裂及热斑检测等场景,640×480的高实测像素支持远距离检测带电设备,无需近距离接触即可获取精准温度数据,满足带电作业的安全要求。在核工业领域,可应用于核设施管道保温层破损检测、反应堆外围配套设备温度监测、核废料存储容器温度排查等场景,设备的高稳定性可适应特殊作业环境的检测要求。在水务行业,可用于地下供暖管网热损耗定位、供水管网漏损排查、污水处理设备运行状态监测等场景,通过识别土壤表面的温度异常快速定位漏点,大幅降低管网巡检的成本。在环保行业,可应用于固废焚烧炉温度场分布检测、废气排放口温度监测、危化品存储仓库温度排查等场景,满足环保监管的温度数据采集要求。在轨道交通领域,可用于高铁接触网接头测温、列车轴温检测、地铁供电系统巡检等场景,高灵敏度的温度识别能力可提前识别轨道交通安全隐患。在高端制造领域,可用于电子PCB板温升测试、动力电池热失控检测、工业电机运行
福禄克TiX560红外热像仪相比同级别320×240分辨率的红外热像仪,具备多维度性能优势:首先,取景灵活性优势明显,搭载同级别独有的240°铰接式镜头,可在设备上方、下方、狭窄缝隙、高空等常规热像仪难以取景的区域完成检测,无需检测人员进入危险作业区,大幅提升特殊场景的检测效率,降低作业安全风险。其次,成像性能优势突出,配备同级别最大的5.7英寸640×480电容式触摸屏,视野范围相比同级别设备扩大150%,支持现场直接完成图像分析、参数调整,无需导出至电脑处理,减少现场检测的工作量。通过精密位移成像技术可将原生320×240分辨率提升4倍至640×480,空间分辨率最高可达0.65mRad(搭配长焦镜头),测温精度远高于同级别其他产品,可识别更小的目标和更细微的温差。第三,对焦和测温精度优势,搭载独家LaserSharp™自动对焦技术,搭配内置30米量程激光测距仪,可自动根据目标距离完成精准对焦,避免人工虚焦导致的测温误差;开启过滤器模式后热敏度可达30mK,可识别0.03℃的细微温差,适用于早期隐患排查场景,故障检出率远高于同级别设备。第四,协同检测优势,支持Fluke Conne
福禄克TiX560红外热像仪在电力行业绝缘测试场景中可实现高效非接触式检测,无需停电、无需拆解设备即可快速定位绝缘缺陷。具体使用流程如下:首先根据被测电力设备的材质,在设备中预设对应的发射率、背景温度参数,针对高压绝缘子、母线接头、开关柜触头、变压器套管、电缆接头等不同检测对象,可提前存储对应的参数模板,现场检测时直接调用即可,无需重复设置参数。针对高处安装的绝缘子、架空线路接头等设备,可利用240°铰接式镜头调整拍摄角度,无需攀爬登高即可在地面完成拍摄,拍摄前可通过5.7英寸触控屏预览成像效果,确认取景覆盖全部被测部位后,开启LaserSharp™自动对焦功能,设备会自动测量与被测目标的距离并完成对焦,生成高清热成像图。现场可直接在设备上开展分析,查看各点位的温度数值,对比同回路三相设备的温差,若温差超过DL/T 664标准规定的阈值即可判定为绝缘缺陷,针对电压等级10kV以上的设备,还可结合历史检测数据判断绝缘劣化趋势。针对细小的绝缘裂纹、局部放电导致的微小温升,可通过精密位移成像技术生成的640×480高清图像识别,避免漏检。检测数据可直接存储,用于后续的绝缘状态评估,大幅提升电
福禄克TiX560红外热像仪是面向通用工业检测的高端红外检测设备,核心功能和技术参数处于同级别领先水平。硬件配置上搭载240°铰接式镜头,可在物体上方、下方、狭窄缝隙等特殊位置灵活调整拍摄角度,拍摄前即可实时预览成像效果,无需攀爬或拆解设备即可完成复杂场景的拍摄。配备同级别领先的5.7英寸感应触控液晶屏,视野范围相比常规红外热像仪扩大150%,支持现场直接开展图像分析,无需提前导出到电脑端。成像层面搭载精密位移成像技术,可将原生320×240分辨率的红外图像提升至640×480分辨率,实现4倍像素提升,温度测量的采样密度同步升级,有效降低测温误差。搭载福禄克独家LaserSharp™自动对焦技术,内置激光测距仪,可高精度计算并显示与被测目标的实际距离,确保对焦精准,测温数据可靠。针对高温检测场景,支持多帧图像锐化功能,可将连续拍摄的多个数据帧合成单幅高清图像,有效降低高温环境下的成像噪点,输出清晰稳定的热成像图。同时设备支持在机调整发射率、背景温度、透射率、调色板、颜色告警阈值,可开启IR-Fusion红外可见光融合功能,按需添加各类检测标记,大幅提升后期图像处理效率,可覆盖运维巡检、
福禄克TiX560红外热像仪用于工业故障检测的核心技术原理为红外辐射测温原理,结合多重自研算法提升检测精度和可靠性。自然界所有温度高于绝对零度的物体都会向外辐射红外电磁波,红外辐射的能量大小与物体的表面温度呈正相关,与物体的发射率属性相关,TiX560内置的非制冷红外焦平面传感器可接收被测目标发出的红外辐射,将辐射信号转换为电信号,再通过处理芯片转换为温度数据和热成像图像,直观呈现被测目标的表面温度分布。工业设备出现故障前通常会伴随局部温升异常,例如轴承磨损会导致摩擦温升、绝缘劣化会导致局部放电温升、管道堵塞会导致表面温度异常,通过识别热成像图中的温度异常区域即可预判设备故障,无需拆解设备即可实现非接触式检测。在此基础上,TiX560搭载精密位移成像技术,通过传感器的微小偏移采集多组子像素级的图像数据,通过算法合成实现4倍分辨率提升,可识别更微小的温升异常,避免细小缺陷漏检。搭载的LaserSharp™自动对焦技术通过激光测距获取精准的物距参数,基于物距调整对焦系统,确保红外传感器接收的辐射数据准确,避免虚焦导致的测温误差。针对高温故障检测场景,采用多帧图像锐化算法,将连续采集的多帧数
福禄克TiX560红外热像仪属于高端光电检测类无损检测仪器,核心功能与技术参数如下:成像性能方面,原生红外探测器分辨率为320×240,通过精密位移成像技术可将输出分辨率提升4倍至640×480(307200像素),标准镜头下空间分辨率为1.31mRad,选配长焦镜头可达0.65mRad、广角镜头为2.62mRad,测温范围最高可达1200℃,热敏度(NETD)默认≤45mK,开启过滤器模式后可提升至≤30mK,可识别0.03℃的细微温差。结构设计方面,搭载240°铰接式镜头,支持在设备顶部、狭窄缝隙等难以到达的区域灵活取景;配备5.7英寸640×480电容式触摸屏,视野范围相比同级别设备扩大150%,支持现场直接完成图像分析。精度保障方面,搭载独家LaserSharp™自动对焦功能,搭配内置30米量程激光测距仪,可精确测量目标距离,保障对焦精度和测温准确性;支持IR-Fusion®红外可见光融合技术,具备AutoBlend™、画中画模式,可快速定位故障位置。拓展功能方面,支持Fluke Connect®系统,可同时连接5台Fluke无线测试设备,整合多维度检测数据生成IS2图像,同时
福禄克TiX560红外热像仪在成像质量和测温精度上具备多重技术优势,可满足各类高精度检测场景的需求。首先成像层面搭载精密位移成像技术,可通过像素偏移算法将原生320×240的红外传感器输出图像,插值升级为640×480分辨率的高清热成像图,实现4倍的像素密度提升,不仅可视细节更丰富,温度测量的采样点数量也同步提升,有效降低测温误差,可识别直径更小的被测目标的温升异常。其次搭载福禄克独家LaserSharp™自动对焦系统,内置高精度激光测距模块,可实时测量被测目标与设备的实际距离,基于距离参数自动调整对焦参数,避免人工对焦产生的虚焦误差,测温数据的可靠性大幅提升,针对距离10米以上的远距离检测目标,也可实现精准对焦和测温。针对高温检测场景,设备支持多帧图像锐化功能,可连续采集多帧红外数据,通过算法叠加降噪,消除高温环境下的热成像噪点,输出稳定清晰的高温目标图像,适合冶金、锅炉、热处理等高温工业场景的故障检测。同时配备5.7英寸超大感应触控屏,相比同级别产品视野范围扩大150%,现场查看成像细节更清晰,无需放大操作即可快速识别微小的温度异常点,大幅提升现场检测效率。
Fluke TiX560红外热像仪的测量精度处于同档位工业检测热像仪的领先水平,完全可以满足各类高精度工业检测场景的需求。首先其搭载的红外传感器实测像素达到640×480,相比常规320×240像素的热像仪,单位面积内的温度采集点数量提升4倍,可精准还原被测物体的温度分布,不会遗漏微小区域的温度异常。其次其测温精度达到±2℃或读数的±2%,热灵敏度<0.05℃@30℃,即使在15米的远距离检测带电电力设备,也可以识别出0.1℃的温升差异,满足电力行业带电设备早期故障识别的精度要求。对于电子制造行业的B端用户,该设备可清晰捕捉PCB板上毫米级元器件的温升数据,准确识别虚焊、过载等质量问题,助力企业提升产品良率,降低后续质量风险,提升运维投入的ROI。对于特种设备检测场景,该设备的高精度测量数据可作为设备安全状态判定的有效依据,无需多次重复检测即可获取可信的温度数据,大幅提升检测作业效率。在核工业高要求检测场景下,其稳定的精度表现也可支撑核设施设备的安全状态排查工作。