Тепловизоры

Понятие тепловизора как устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Особенности функционирования тепловизора, его структурная схема и основные принципы работы. Технические характеристики сканирующего тепловизора.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 09.05.2018
Размер файла 273,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержаниеё

  • Введение
  • 1. Описание тепловизоров
  • Структурная схема тепловизора
  • Принцип действия тепловизоров
  • Принцип работы тепловизоров
  • Технические характеристики тепловизора
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Введение

Тепловизор - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Такое изображение называется термографией.

Все тела, температура которых превышает температуру абсолютного нуля излучают электромагнитное тепловое излучение в соответствии с законом Планка. Спектральная плотность мощности излучения (функция Планка) имеет максимум, длина волны которого на шкале длин волн зависит от температуры. Положение максимума в спектре излучения сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (закон смещения Вина). Тела, нагретые до температур окружающего нас мира (-50. +50 градусов Цельсия) имеют максимум излучения в среднем инфракрасном диапазоне (длина волны 7.14 мкм). Для технических целей интересен также диапазон температур до сотен градусов, излучающий в диапазоне 3.7 мкм. Температуры около тысячи градусов и выше не требуют тепловизоров для наблюдения, их тепловое свечение видно невооруженным глазом.

Особенности спектрального диапазона 8-14 мкм и 3-5,5 мкм, в котором работают тепловизоры, таковы, что приземные слои атмосферы наиболее прозрачны для данной длины волны, при этом обеспечивается наибольшая дальность наблюдения объектов, излучающих в диапазоне температур от - 50 до +500 градусов. К тому же, в данном диапазоне наименьшие помехи вносят атмосферные метеоявления - туман, дождь, снег, дымы, хотя чувствительность приборов и снижается.

Применение тепловизора - быстро расширяющаяся область с почти неограниченным потенциалом. Любой объект излучает энергию, причем большая часть энергии приходится на невидимое человеческому глазу инфракрасное излучение. Принцип работы тепловизора основан на этом явлении: по интенсивности инфракрасного излучения можно не только разделять объекты разной природы или даже участки однородной на вид поверхности, но и определить многие их свойства.

· Тепловизор широко применяется в военной сфере. Для операций в условиях плохой видимости или в ночное время суток.

· применение тепловизора в медецине для диагностики не только даёт возможность определить, болен пациент или здоров, но и с высокой точностью указать источник проблемы и поставить диагноз.

· Тепловизоры применяют пожарные и спасательные службы для поиска пострадавших, выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации.

· Широкое применение тепловизоры нашли в химической промышленности и металлургии - области производства, в которых нередко используются высокотемпературные процессы, сложные системы охлаждения и агрегаты.

· Сканирование тепловизором может безошибочно показать место отхода контактов в системах электропроводки.

1. Описание тепловизоров

Структурная схема тепловизора

Первым тепловизионным прибором, появившимся в конце 20-х годов, был эвапорограф, принцип действия которого основан на визуализации фазового рельефа масляной пленки, образующейся на поверхности мембраны при проекции на противоположную сторону этой мембраны теплового изображения.

Эвапорогафы имели низкую пороговую чувствительность, большую инерционностью и давали изображение с очень малым контрастом.

В 40-е годы наметились две тенденции в развитии тепловизионных приборов. К первой группе приборов относятся тепловизоры, в которых для преобразования оптического сигнала ИК-диапазона в электрический сигнал используется принцип оптико-механического сканирования (ОМС), а ко второй группе приборов - тепловизоры с электронным сканированием.+ В тепловизорах первого типа используются одноэлементные или многоэлементные инфракрасные приемники излучения мгновенного действия, а в тепловизорах второго типа в качестве приемников излучения используются инфракрасные видиконы, пириконы, а сейчас уже и матричные приемники излучения, так называемые фокальные матрицы, работающие в режиме накопления зарядов и основанные на различных физических принципах.

Рис.1.1.1 Обобщенная функциональная схема тепловизора с фокальной матрицей: 1 - оптическая система; 2 - фокальная матрица с предусилителями; 3 - мультиплексор; 4 - система охлаждения; 5 - корректор неоднородности характеристик чувствительных элементов; 6 - аналого-цифровой преобразователь; 7 - цифровой корректор неоднородности; 8 - корректор неработающих ячеек; 9 - формирователь изображения; 10 - дисплей; 11 - цифровой выход.

Рис.1.1.2 Обобщенная функциональная схема сканирующего тепловизора: 1 - оптическая система; 2 - блок оптико-механического сканирования; 3 - приемник излучения; 4 - система охлаждения; 5 - электронный тракт; 6 - видеоконтрольное устройство; 7 - система синхронизации.

Тепловизоры имеют как минимум один объектив. Объектив тепловизора собирает инфракрасное излучение и фокусирует его на приемнике излучения. Приемник излучения выдает сигнал и создает электронное (тепловое) изображение или термограмму. Объектив тепловизора используется для того, чтобы собрать и сфокусировать приходящее инфракрасное излучение на приемнике излучения. объективы большинства длинноволновых тепловизоров изготовлены из германия. Пропускание объективов улучшается за счет тонкопленочных просветляющих покрытий.

Современные тепловизоры, как правило, строятся на основе специальных матричных датчиков температуры - болометров. Они представляют собой матрицу миниатюрных тонкопленочных терморезисторов. Инфракрасное излучение, собранное и сфокусированное на матрице объективом тепловизора, нагревает элемент матрицы в соответствии с распределением температуры наблюдаемого объекта.

Принцип действия тепловизоров

Принцип действия современных тепловизоров основан на способности некоторых материалов фиксировать излучение в инфракрасном диапазоне.

Посредством оптического прибора, в состав которого входят линзы, изготовленные с применением редких материалов, прозрачных для инфракрасного излучения (таких как германий), тепловое излучение объектов проецируется на матрицу датчиков, чувствительных к инфракрасному излучению. Далее сложные микросхемы считывают информацию с этих датчиков, и генерируют видеосигнал, где разной температуре наблюдаемого объекта соответствует разный цвет изображения. Шкала соответствия цвета точки на изображении к абсолютной температуре наблюдаемого объекта может быть выведена поверх кадра. Также возможно указание температур наиболее горячей и наиболее холодной точки на изображении.

тепловизор устройство температура сканирующий

Точность изображения и другие характеристики тепловизора обычно определяются сферой его использования. В научных лабораториях используются более сложные конструкции, имеющие за счет узкой специализации наименьший шаг измеряемой температуры. Для обеспечения безопасности на различных объектах используются модели, фиксирующие тепловое излучение с чуть меньшей точностью, однако работающие на более широком диапазоне частот и с более чем достаточной для эффективного выполнения своих функций точностью.

Существует множество схем сканирующих тепловизоров, различающихся методами сканирования, обработки сигналов и представления выходного изображения. Эти различия, во многом, обусловлены топологией приемников, используемых в тех или иных приборах. В частности, в тепловизорах с системами ОМС могут использоваться как одноэлементные, так и многоэлементные приемники в виде линеек или матриц. Кроме этого, в качестве видеоконтрольного устройства, помимо широко применяемых ТВ-мониторов, используются различного рода устройства с линейками светодиодов и оптико-механическими системами развертки.

Рис.1.2.1 Функциональная схема тепловизора со сканированием по строкам и кадру: 1 - объектив; 2 и 3 - сканирующие зеркала; 4 - приемник излучения; 5 электронный тракт; 6 - видеоконтрольное устройство.

Рис.1.2.2 Методы сканирования: а) - сканирование одноэлементным ПИ; б) - последовательное сканирование линейкой чувствительных элементов; в) - параллельное сканирование линейкой чувствительных элементов; г) параллельно - последовательное сканирование матричным ПИ.

Различают следующие методы сканирования пространства предметов и развертки при формировании выходного изображения: последовательное, параллельное и параллельно-последовательное. При последовательном сканировании или развертке осуществляется изменение направления визирной оси и преобразование сигнала поочередно вдоль каждой из строк изображения с последующим переходом на каждую следующую строку. Такое сканирование или развертка могут осуществляется при использовании одноэлементных приемников, или приемников в виде линеек, элементы которых ориентированы вдоль строки.

При параллельном сканировании или развертке площадки приемники, выполненные в виде линейки, ориентированы перпендикулярно направлению движения визирной оси. При параллельно-последовательном сканировании или развертке используются приемники в виде линеек или матриц, а обзор поля производится последовательно по зонам.

Тепловизорам требуется достаточно дорогое калибрование, при котором каждому пикселю для различных температур микросхемы или чёрного излучателя требуется присвоить ряд величин чувствительности. Для повышения точности измерения матрицы в фокальной области болометра термостатируются при определённых температурах с большой точностью регулирования.

По причине термического смещения болометров и их обработки сигналов на микросхеме всем выполняющим измерения инфракрасным камерам требуется с интервалом в несколько минут корректировка смещения. С этой целью зачернённая металлическая деталь с помощью электропривода перемещается перед датчиком изображения. Благодаря этому каждый элемент изображения настраивается на одинаковую, известную температуру. Конечно, в ходе выполнения такого калибрования смещения тепловизоры не работают. Чтобы как-то снизить негативное действие подобного процесса, активацию корректировки смещения в определённое время можно настроить посредством установки внешнего управляющего контакта.

К тому же камеры разработаны так, что самокалибровка выполняется максимально быстро: Установка относительно быстрых исполнительных элементов позволяет выполнять самонастройку в течение 250 мс. Это можно сравнить с длительностью смыкания век и поэтому приемлемо для многих процессов измерения. На конвейерах, где необходимо обнаруживать неожиданные места перегрева, часто могут использоваться созданные в реальном масштабе времени "хорошие" контрольные изображения в рамках динамичного измерения разности изображений. За счёт этого возможен длительный режим работы без задействования механического элемента.

Именно при использовании камеры технологии лазерной обработки сигналов CO2 с длиной волны 10,6 мкм хорошо себя зарекомендовала возможность закрывания оптического канала за счёт внешнего управления при одновременно независимой сигнализации оптомеханического защищённого режима работы камеры.

Принцип работы тепловизоров

В наше время применение тепловизор нашёл во многих сферах, важнейшей из которых, естественно, стало военное дело. Одним из важнейших препятствий для военных операций всегда была ночь. Не лучше обстоят дела в условиях плохой видимости: в тумане, дыму, при снегопаде и других подобных явлениях, когда привычным образом наблюдение невозможно. Ранее для обнаружения противника в темноте в армии использовали так называемые приборы ночного видения, с которыми часто путают тепловизор. Однако, принцип работы тепловизора даёт ему значительные преимущства. Дело в том, что ПНВ улавливает видимый свет и усиливает сигнал и, таким образом, позволяет видеть при плохом освещении. Но, в отличие от тепловизора, такой прибор абсолютно бесполезен при плохой видимости - он просто сделает туман ярче - да и в полной темноте, например, в помещении ПНВ не покажет абсолютно ничего.

Для нужд армии выпускаются тепловизоры в виде биноклей, монокуляров, прицелов для оружия, ими оснащают различное оборудование, системы наведения и многое другое, ведь формат прибора и применение тепловизора при решении специфических задач критически важно для такого тепловизора. Как правило, приборы, используемые военными, имеют самые современные матрицы с высоким разрешением, обеспечивающие наилучшее качество изображения и высокую частоту смены кадров. Другой важной особенностью таких тепловизоров является возможность работы на больших дистанциях, для чего они всегда оснащаются мощной оптикой.

Другим важным аспектом человеческой деятельности всегда была медицина. Применяются тепловизоры и здесь. Температура нашего тела - отличный показатель общего здоровья. Изменение температуры, как известно, сигнализирует о неполадках в работе организма, именно поэтому при первичном обследовании пациенту всегда ставят градусник. Но следует понимать, что обычный контактный термометр всегда измеряет температуру в одном и том же месте. Но на самом деле температура тела неоднородна, и для каждого органа характерна своя. Устройство тепловизора даёт возможность значительно углубить температурный анализ здоровья

Обследование тепловизором человека помогает найти область воспаления с точностью до мм и определить, например, патогенный процесс в одном из органов без внедрения различных зондов или оперативного вмешательства.

Таким образом, применение тепловизора для диагностики не только даёт возможность определить, болен пациент или здоров, но и с высокой точностью указать источник проблемы и поставить диагноз. Основной областью применения таких приборов является диагностика опухолей и различных проблем с кровеносной системой.

Современный медицинский тепловизор - это, как правило, диагностическая система, состоящая из собственно детектора излучения и компьютера для быстрой обработки полученного сигнала. Одно из важнейших достоинств медицинского тепловизора является его полная безопасность для пациента в виду отсутствия постороннего излучения, оперативного вмешательства и - принцип работы тепловизора медицинского полностью аналогичен работе других приборов этого типа

Также тепловизоры активно используются для выделения из толпы лиц инфицированных различными вирусами, например гриппом.

Широкое применение тепловизоры нашли в химической промышленности и металлургии - области производства, в которых нередко используются высокотемпературные процессы, сложные системы охлаждения и агрегаты. На каждом крупном объекте регулярно проводится обследование тепловизором зданий, инфраструктуры и оборудования. Устройство помогает в решении множества задач и позволяет, например:

· провести диагностику доменных печей;

· теплоизоляции агрегатов;

· проверить герметичность;

· динамически контролировать температурные изменения в химическом реакторе.

Промышленный тепловизор - это всегда переносной прибор, как правило, выполненный в формате "пистолетной ручки". Устройство тепловизора этого типа рассчитано на сравнительно небольшую рабочую дистанцию, но оснащён матрицей с большим разрешением и работает в широком температурном диапазоне. Приборы этого класса рассчитаны на регулярное использование и позволяют на месте выявить неполадки в оборудовании при анализе теплового изображения на экране прибора.

Тепловизионные приборы широко применяются в энергетике, причём как на больших предприятиях, так и в работе электрика в ЖЭК. При их помощи проводится диагностика высоковольтных линий и вышек, как с земли, так и с воздуха, а обследование тепловизором трансформатора или электрощитка позволяет выявить и оперативно устранить многие неисправности.

В строительстве зданий применение тепловизоров, в основном, сводится к поиску слабых мест в теплоизоляции через обнаружение точек с перепадами температур.

Процесс изготовления пластмасс, напр., полиэтиленовых бутылок, требует определённого нагрева так называемой преформы, чтобы при формовании выдувом бутылки гарантировать однородную толщину материала. Технологическая линия в тестовых рабочих режимах обрабатывает заготовки толщиной только лишь 20 мм при полной рабочей скорости около одного метра к секунду. Поскольку время прохода испытуемого образца может меняться, необходима запись видеоряда с частотой 120 Гц, чтобы измерить температурный профиль преформы. При этом камера располагается так, что движение материала она записывает под косым углом - подобно последнему вагону движущегося поезда. В результате этого получают важный для настройки параметров нагрева температурный профиль на основании инфракрасного видеоряда.

Тепловизоры нашли широкое применение как на крупных промышленных предприятиях, где необходим тщательный контроль за тепловым состоянием объектов, так и в небольших организациях, занимающихся поиском неисправностей сетей различного назначения. Так, сканирование тепловизором может безошибочно показать место отхода контактов в системах электропроводки.

Особенно широкое применение тепловизоры получили в строительстве при оценке теплоизоляционных свойств конструкций. Так, к примеру, с помощью тепловизора можно определить области наибольших теплопотерь в строящемся доме и сделать вывод о качестве применяемых строительных материалов и утеплителей.

Особняком стоит тепловизионная аэрофотосъёмка, на больших площадях позволяющая выявлять очаги пожаров, в том числе и тлеющие без дыма. Это значительно упрощает работу службе МЧС. Кроме того, тепловизионная аэрофотосъёмка помогает выявить утечки на трубопроводах, экономя массу средств и времени транспортникам. Основное требование к приборам, применяемым для съёмки с воздуха, аналогично таковому и для других камер - это высокая разрешающая способность. Так же важен небольшой размер и вес камеры, если речь идёт о съёмке с беспилотного аппарата.

Технические характеристики тепловизора

Основными техническими характеристиками тепловизора, на которые обращают внимание специалисты, являются такие параметры, как тип матрицы, фокусное расстояние, чувствительность матрицы, углы обзора и температурный диапазон работы.

В зависимости от модели тепловизоры различаются по величине шага измеряемой температуры. Современные технологии позволяют различать температуру объектов с точностью до 0,05-0,1 К.

Благодаря хорошей блокировке фильтров измерения температуры могут проводиться "по месту" для всех других обрабатывающих лазеров, работающих в диапазоне от 800 нм до 2,6 мкм.

Для корректного измерения температуры объекта необходимо, что бы он полностью попадал в пиксель.

Корректно Не корректно Не корректно

Физически изображение объекта проецируется на детекторе, при этом, чем дальше тепловизор находится от объекта, тем больше "размыто" изображение.

Поэтому чем больше будет в детекторе пикселей, тем более четкое изображение мы будем получать. Иногда стандартное поле зрения можно изменить. Для этого применяют телеобъектив. У таких объективов угол поле зрения меньше стандартного и они как бы приближают объект к тепловизору. В некоторых объективах тепловизорах используются особая конструкция линз, которая обеспечивает более широкое поле зрения. Эти объективы называются широкоугольными и обозначаются. Такие объективы находят применение, когда нет возможности отойти на достаточное расстояние, чтобы охватить объект изменения.

Заключение

Последние достижения, такие, как технология детального обследования, объединение ИК и визуального изображения, автоматические настройки и развитие программного обеспечения для инфракрасных камер, позволяют найти оптимальное решение для проведения анализа температурных показаний.

Совершенно очевидно, что тепловизоры еще только в начале своего пути на рынок видеонаблюдения. Но уже сейчас их использование позволяет создавать технически и экономически эффективные системы. С течением времени применение тепловизоров станет еще более экономически эффективным, и тогда они уже прочно займут свою нишу в спектре средств безопасности, потеснив видеокамеры и, думаю, еще какие-нибудь технические средства безопасности.

Системы управления зданием также скоро начнут пользоваться низкостоимостными тепловизорами. Управление системами отопления и кондиционирования станет более интеллектуальным и энергоэффективным. Помимо собственно температуры в помещениях, тепловизоры дают информацию о наличии и числе людей, их перемещениях и скоплениях. Охранные и пожарные датчики получат новые возможности для анализа обстановки и совмещения своих функций с видеонаблюдением, в том числе в полной темноте даже без ИК-подстветки - ведь тепловизоры работают только на принципе приема теплового излучения в диапазоне от 3 до 15 мкм. Сейчас даже сложно представить, какие новые алгоритмы и интеллектуальные возможности будут открыты при интегрировании тепловизоров в системы безопасности зданий и системы управления энергоэффективностью зданий.

Список использованной литературы

1. Тепловидение завтрашнего дня [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.secuteck.ru.

2. Поле зрения тепловизора [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.thermoview.ru.

3. Классификация тепловизоров и получение ими изображения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://teplovizo.ru.

4. Применение тепловизора [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rusgeocom.ru.

5. Тепловизор. Принцип работы и устройство тепловизора. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eti. su.

6. Принцип действия тепловизора. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://teplovisor. su.

7. Савельев И.В. Курс общей физики. Том III. Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. / Савельев И.В. - М.: Наука, 1979. - 537с.

8. Сивухин Д.В. Общий курс физики в 5т. ТомIV. Оптика. /Сивухин Д.В. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 792 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика устройства для наблюдения за распределением температуры объекта. История создания тепловизора; принципы его работы, область применения и классификация. Проблемы производства нового поколения прибора по технологии неохлаждаемых болометров.

    презентация [891,6 K], добавлен 27.11.2013

  • Тепловизоры - устройства, предназначенные для наблюдения объектов по их собственному инфракрасному излучению: назначение, обзор развития, классификация (с оптико-механическим и электрическим сканированием), значение в настоящее время и спектр применения.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 20.12.2010

  • Анализ качественного и количественного состава поверхности. Первичный и вторичный фотоэффекты, структура спектров. Компенсация статической зарядки исследуемой поверхности. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. Формирование СЗМ изображений.

    учебное пособие [4,5 M], добавлен 14.03.2011

  • Основные принципы работы электрических подстанций. Особенности текущего ремонта отделителей. Технические характеристики короткозамыкателей. Текущий ремонт разъединителя. Монтаж светильников и ламп освещения, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры.

    отчет по практике [1,4 M], добавлен 24.09.2012

  • Сущность и назначение импульсного вольтметра. Технические и метрологические характеристики некоторых его видов. Структурная схема аналогового электронного импульсного вольтметра, принцип его работы. Расчет делителя, пределы измерений и погрешности.

    реферат [401,8 K], добавлен 14.11.2010

  • Назначение, виды и технические характеристики устройств противоаварийной автоматики РАЭС, их устройство и работа, принципы выполнения. Основные технические требования к устройствам противоаварийной автоматики. Автоматическая разгрузка при отключении.

    реферат [234,8 K], добавлен 01.12.2009

  • Анализ принципа функционирования импульсных источников питания (ИИП), их основные параметры, характеристики и способы построения. Разновидности схемотехнических решений ИИП. Структурная и принципиальная схема. Виды входного и выходного напряжения ИИП.

    научная работа [5,0 M], добавлен 01.03.2013

  • Выбор оптимального варианта структурной схемы вызывного устройства, используемого в составе зарядного устройства аккумуляторов. Определение объема трансформатора и реактора. Расчет характеристик инвертора и выбор компонентов его принципиальной схемы.

    контрольная работа [346,7 K], добавлен 07.07.2013

  • Взаимодействие зонда и исследуемой поверхности с использованием обратной связи. Методы постоянного туннельного тока и постоянной высоты для получения изображения рельефа поверхности. Принципы атомно-силовой оптической и магнитно-силовой микроскопии.

    реферат [517,5 K], добавлен 18.04.2016

  • История развития брэнда "Бирюса". Устройство холодильника, анализ электрической схемы. Технические характеристики компрессора. Наружная и внутренняя подвески (для устранения вибраций шкафа). Датчик-реле температуры. Принцип работы пускозащитного реле.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 22.06.2010

  • Вспомогательные устройства и механизмы электростанций для управления, регулирования режима работы, сигнализации, релейной защиты и автоматики. Технические характеристики: аккумуляторные батареи, зарядно-подзарядные устройства, другие системы снабжения.

    реферат [29,7 K], добавлен 03.07.2008

  • Организация процесса электронно-лучевого испарения. Формула электростатического напряжения между катодом и анодом, повышения температуры поверхности мишени за одну секунду. Расчёт величины тока луча и температуры на поверхности бомбардируемого материала.

    статья [201,1 K], добавлен 31.08.2013

  • Понятие и внутреннее устройство парогенератора, его функциональные особенности и возможности, направления и сферы практического применения на современном этапе. Схема расположения теплообменных труб. Система продувки ПГВ-1000М. Аварийная подпитка.

    презентация [757,1 K], добавлен 24.08.2013

  • Рассмотрение экспериментальных зависимостей температуры горячего потока от входных параметров. Расчет показателей расхода хладагента и горячего потока и их входной температуры. Определение толщины отложений на внутренней поверхности теплообменника.

    лабораторная работа [52,4 K], добавлен 13.06.2019

  • Принцип работы машины постоянного тока. Статистические характеристики и режимы работы двигателя независимого возбуждения. Способы регулирования скорости двигателя. Расчет параметров электрической машины. Структурная схема замещения силовой цепи.

    курсовая работа [438,8 K], добавлен 13.01.2011

  • Технические характеристики и основные преимущества элегазового комплектного распределительного устройства. Общий вид конструкции основных элементов. Трансформатор напряжения для элегазовой ячейки. Конструкция элегазового ограничителя перенапряжений.

    презентация [2,1 M], добавлен 07.11.2013

  • Принципиальная схема автоматического управления электроводонагревателем ЭВ-Ф-15 и её описание. Работа реле - регулятора температуры, устройства встроенной температурной защиты, реле времени. Автоматический, ручной и аврийный режим работы водонагревателя.

    курсовая работа [212,1 K], добавлен 29.04.2010

  • Понятие термоэлектрического эффекта; технические термопары, их типы. Характеристика и конструкция ТЭП, исполнение, назначение, условия эксплуатации, недостатки. Измерение температуры, пределы допускаемых отклонений термоЭДС от номинального значения.

    контрольная работа [138,8 K], добавлен 30.01.2013

  • Определение максимальной в заданном диапазоне температуры погрешность нелинейности характеристики, необходимость линеаризации. Определение разрядности аналого-цифрового преобразования термопары ТХА(К), принцип его работы, функциональная схема прибора.

    курсовая работа [126,3 K], добавлен 30.11.2009

  • Методика проектирования теплоэлектроцентрали, принципы ее работы, структура и основные элементы. Выбор и обоснование электрического оборудования данного устройства. Расчет схемы замещения и дистанционной защиты. Удельный расход электрической энергии.

    дипломная работа [736,7 K], добавлен 20.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.