电力变温度仪

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电力变温度仪相关的厂商

  • 天津宇创温度仪表有限公司是一家专业生产和销售工业自动化仪表与提供自动化系统集成技术服务的高科技开发公司,公司座落在天津高新技术产业园区内,公司主要生产压力变送器、智能显示控制调节仪、热电偶、热电阻、双金属温度计等,可满足不同的过程控制需要。同时承接各种异型温度仪表的生产加工,承揽仪器仪表成套自动化生产及制造。公司生产技术力量雄厚,先进的生产检测设备、精良的制造工艺、齐全的规格、品种。目前,宇创的产品已经广泛应用于各种行业,尤其在石油化工、电力、冶金、矿山、制药、生物工程、机械制造、造船、食品、玻璃、热力及国防科研等领域有着明显的优势。
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  • 重庆市大正温度仪表有限公司的前身是“重庆市北碚温度仪表厂”,成立于1995年,位于北碚国家大学科技园,占地16亩,建筑面积12800平方米,专业制造热电偶、热电阻、热量表温度传感器、温度跟踪仪(黑匣子)、显示控制仪、双金属温度计、钨铼热电偶真空检定装置、补偿导线、复合金属套管、铠装电加热器,承接仪器仪表成套工程。公司以“创一流温度仪表企业”为目标,依靠完整的产品体系、领先的技术优势和精细的管理体制,企业一直稳步发展。公司是ISO9000质量体系认证企业,是市工商局命名的守合同重信用企业,是市科委认定的高新技术企业,是北碚区仪器仪表行业协会理事长单位,是重庆市自动化与仪器仪表协会副理事长单位,是全国仪表功能材料协会常务理事单位,负责或参与了十余项国家和行业标准的制修订工作。单芯铠装热电偶是我公司开发的**新产品,它改变了人们长期以来对热电偶“双芯”、“固定配对”等固有观念,开创了热电偶新概念,使热电偶的可靠性更高、精度更高、合格率更高,能实现任意精度,方便重复利用。该产品是重庆市科委认定的重点新产品和高新技术产品,是科技部认定的国家火炬计划产品,被国家标准委列入了国家标准制订计划。钨铼热电偶是我公司在全国率先开发的专用于真空、还原及惰性气氛中的热电偶,已形成各种保护管、各种绝缘和结构、适用于各种环境的全系列产品,市场占有率居全国前列。温度跟踪仪(黑匣子)是公司根据客户不断提高的测温要求,借鉴其它行业的先进测试技术开发的**产品,是测温技术的一次重大发展,可以全程跟踪测量1300℃以下的各种场合的温度。公司与四川大学合作开发的“新型含铪钛铁镍基耐磨高温合金”取得了重大成果,与重庆计量质量检测研究院合作开发的“钨铼热电偶真空检定装置”填补了国内空白,列入了重庆市经信委的科技攻关计划项目。公司与四川大学、重庆市计量质量检测研究院、西南大学建立了战略合作关系,2012年还兼并了北碚区重点软件企业——重庆炳卓科技有限公司。公司将以此为契机,大力开发适销对路的高新技术产品,拓展产业链,为公司的跨越式发展打造坚实的基础。公司坚持“顾客是中心、供方是资源、社会是桥梁、员工是根本”的社会理念,广交朋友、诚信经营。公司以“热电偶、热电阻”为专业,以“技术领先,创新服务”为竞争手段,通过把小产品做深做好带动企业做大做强,为行业技术进步出力,为社会作贡献。客户不断增长的需求是我们科技创新的源泉,我期待着与我们的客户朋友互相学习、互相支持、共同进步!
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  • 服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 www.thermofisher.com。联系方式:电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com 扫一扫,关注 “赛默飞世尔”官方微信温度控制部门赛默飞世尔科技作为全球温度控制产品领域的创新领导者,掌握着专业的知识,确保为您的冷却和加热应用设备提供优化服务。凭借在行业内超过50 年的领先服务经验和在全世界无数的成功安装经验,我们将与您携手合作,为您提供产品及应用支持,以满足苛刻的温度控制要求。从工作台到大规模生产过程,温度控制产品可根据世界级公司和行业领导者的不同需求提供不同的解决方案,全球合规适用性(CE/UL/CSA/RoHS/SEMI/Copy Exact)、全球电压适用性及全球售后服务体系使赛默飞成为各个行业的首选温度控制品牌,赛默飞旗下HAKKE 和NesLab 产品线为全球各行业用户所熟知和认可。温度控制产品系列(-90 到+300℃):-恒温水浴-加热制冷循环器-冷却水循环器-水- 水热交换器 -大功率定制冷却系统-超低温制冷水浴循环器更多赛默飞世尔温度控制产品请浏览:网站:www.thermoscientific.cn/products/baths-accessories.html邮箱地址:TC.China@thermofisher.com
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电力变温度仪相关的仪器

  • 在我国从事承装、承修、承试电力设施活动的,应当按照《承装(修、试)电力设施许可证办法》的规定取得许可证。除电监会另有规定外,任何单位或者个人未取得许可证,不得从事承装、承修、承试电力设施活动。承装(修、试)电力设施许可证,是国家电力监管委员会对于能够对新设备安装、设备维护和护理、设备的预防性试验的企业颁发的资质许可证书, 取得许可证的单位依法开展活动,受法律保护。 直流高压发生器DC:300kv/5mA工频耐压试验装置AC:10kvA/100KV工频耐压试验装置AC:5KVA/50KV变频串联谐振试验成套装置4000KVA/800KV/5A,30-300HZ局部放电成套装置400KW以上频率大于100HZ电源感应耐压试验装置5KVA/360V 150HZ高压介质损耗测试仪1、介质测量精度为1%2、电容量精度为0.5%3、抗干扰变频回路电阻测试仪DC:≥100A互感器伏安特性测试仪2200v/1A互感器伏安特性测试仪1100V/5A接地电阻测试仪变流法 >3-20A接地电阻测试仪异频法电容电感测试仪1台精密电流互感器0.2级精密电压互感器0.2级接地导通测试仪DC:1A变压器直流电阻测试仪DC:≥10A变压器变比测试仪数字式0.5级变压器绕组变形测试仪频响法有载分接开关测试仪I≥1A断路器特性测试仪2台氧化锌避雷器阻性电流测试仪1台三相继电保护测试仪三相电压电流各2组输电线路参数测试仪异频法
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  • 众所周知,无线测温技术的应用电力火灾事故预防的重要手段。仔细分析近年来电网引发的火灾原因,不难发现,大部分都是由于温度过高引起的。因此,在火灾发生之前及时、准确的监测电缆、高压触点、开关柜的温度变化并发出预警,使用户有充分的时间采取相对应的措施,避免发生事故或引起火灾就尤为重要,无线测温系统的广泛应用也就不难理解了。无线测温系统是由内置电池和无线发射模块的测温传感器安装于各测温点,然后通过无线传输到接收装置,继而接收装置接收并处理温度数据做出判断是否进行预警。由于体积小,且无需任何接线,其电气安全性得到保证.传感器周期性的将测温数据无线发送至接收单元,接收单元可联网将数据送至主站.以此实现一个区域系统的电气温度检测.无线测温采用先进的技术手段,实现对各电气节点温度的安全、方便、实时和连续的测量,对超温故障进行报警和预警,指明故障位置,并且为故障分析提供详尽的历史数据.对于保证电气设备的安全可靠运行,尤其对于像冶金、工矿行业等大电流负荷用户具有重大意义.   随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等,将引起发热和温度的升高,这将使运行状况进一步恶化,促使温度进一步提升,这一恶性循环的结果就引发短路放炮,甚至火灾.通过上述分析我们可以看出,常规的测温方法要么需要人工干预,要么造价较高,要么有安全隐患,要么存在局限性,而无线测温监测系统实时性强、性价比高、安全可靠.因此,利用无线传输的方式测量高压环境温度成为一种必然趋势.怎样才能提前预警,早期发现火灾隐患和消除隐患,电力设备温度的远程无线监测及预警技术无疑是一个既安全又可靠的技术手段,通过对设备温度的实时数据分析和监测,防止事故的发生,防患于未然。无线测温系统可以让设备更安全,让监测更简单。高压开关柜动静触头、高压母线接头、高压电缆接头、刀闸开关、箱式变电站等重要的设备,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位会因老化或接触电阻过大而发热,若不及时发现这些温度变化,最终必然导致事故发生。因此母线、引线、电缆等的触头和接头是电网安全的一个重要隐患部位。TN-TA500H长距离稳定无线传输200m体积小(硬币大小),安装方便,启动电流低至3A-5A,实时在线,远传模块能达到无线传输2-5公里,全天候24小时在线监测。 TN-TA500H按军工级品质要求进行生产与测试,专用于工业级强干扰的恶劣环境下。独具匠心设计的运行过程中连续自检功能,保证了TN-TA500H的可靠性。全数字化、智能化处理策略,使本系统完全杜绝了误报的可能。定制测温方案可咨询郑州泰恩科技①③②⑤③④①⑥⑧⑧①
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  • 众所周知,无线测温技术的应用电力火灾事故预防的重要手段。仔细分析近年来电网引发的火灾原因,不难发现,大部分都是由于温度过高引起的。因此,在火灾发生之前及时、准确的监测电缆、高压触点、开关柜的温度变化并发出预警,使用户有充分的时间采取相对应的措施,避免发生事故或引起火灾就尤为重要,无线测温系统的广泛应用也就不难理解了。无线测温系统是由内置电池和无线发射模块的测温传感器安装于各测温点,然后通过无线传输到接收装置,继而接收装置接收并处理温度数据做出判断是否进行预警。由于体积小,且无需任何接线,其电气安全性得到保证.传感器周期性的将测温数据无线发送至接收单元,接收单元可联网将数据送至主站.以此实现一个区域系统的电气温度检测.无线测温采用先进的技术手段,实现对各电气节点温度的安全、方便、实时和连续的测量,对超温故障进行报警和预警,指明故障位置,并且为故障分析提供详尽的历史数据.对于保证电气设备的安全可靠运行,尤其对于像冶金、工矿行业等大电流负荷用户具有重大意义.   随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等,将引起发热和温度的升高,这将使运行状况进一步恶化,促使温度进一步提升,这一恶性循环的结果就引发短路放炮,甚至火灾.通过上述分析我们可以看出,常规的测温方法要么需要人工干预,要么造价较高,要么有安全隐患,要么存在局限性,而无线测温监测系统实时性强、性价比高、安全可靠.因此,利用无线传输的方式测量高压环境温度成为一种必然趋势.怎样才能提前预警,早期发现火灾隐患和消除隐患,电力设备温度的远程无线监测及预警技术无疑是一个既安全又可靠的技术手段,通过对设备温度的实时数据分析和监测,防止事故的发生,防患于未然。无线测温系统可以让设备更安全,让监测更简单。高压开关柜动静触头、高压母线接头、高压电缆接头、刀闸开关、箱式变电站等重要的设备,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位会因老化或接触电阻过大而发热,若不及时发现这些温度变化,最终必然导致事故发生。因此母线、引线、电缆等的触头和接头是电网安全的一个重要隐患部位。TN-TA500H长距离稳定无线传输200m体积小(硬币大小),安装方便,启动电流低至3A-5A,实时在线,远传模块能达到无线传输2-5公里,全天候24小时在线监测。 TN-TA500H按军工级品质要求进行生产与测试,专用于工业级强干扰的恶劣环境下。独具匠心设计的运行过程中连续自检功能,保证了TN-TA500H具有可靠性。全数字化、智能化处理策略,使本系统完全杜绝了误报的可能。定制测温方案可咨询郑州泰恩科技:
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电力变温度仪相关的资讯

  • 冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
    大雪时节北方有“千里冰封,万里雪飘”的自然景观随着各地降温降雪的开始制暖用电负荷将明显增多并且降温、降雪可能还引起电力设施出现凝露、受潮现象为了保障电力设备的安全运行无论环境多么恶劣电力工人们也要对输变配电设备巡检维护那么该如何让巡检工作更安全便捷一些呢?红外检测:预防性维护有效手段红外热像仪是一种非接触式无损检测工具,因此其成为巡检计划中必备的检测维修工具。众所周知,设备发生故障之前会逐渐变热,这意味着对配电线路进行定期红外热像检测,将有助于全面了解潜在的问题。红外热像仪是电力设备预防性维护的一种有效手段,但如何让检测结果更准确、检测过程更流畅,就需要选对热像仪!今天,小菲就来给大家推荐一款超高分辨率的高级红外热像仪——FLIR T1040,电力公司巡检的得力助手!FLIR T1040:“高、精、尖”电力设备的巡检,除了大型设备的整体扫描,还有细小部件的针对性检查,为了电力工人们避免爬上爬下的风险,超高分辨率的FLIR T1040可以满足电力巡检过程中的多种需求。FLIR T1040配有1024x768像素的非制冷红外探测器,其灵敏度是非制冷传感器行业标准的2倍,所生成的图像质量非常出众。搭配尖端技术——UltraMax高清图像增强技术和FLIR MSX多波段动态成像专利技术(专利号:201380073584.9),能生成最高达310万像素的明亮清晰的热图像。因此,FLIR T1040可以帮助电力公司精准定位故障点,看清电力设备的各个细节。无惧寒冷环境,用户操作友好FLIR T1040的存储温度范围为–40至+70°C,这样即使在寒冷恶劣的环境中,也无需担心拍摄图像的丢失。此外,T1040配备的FLIR OSX红外镜头系统还具有连续自动对焦功能,即使从较远距离处也能获得良好的测量值,因此任何时候都能让您的检测更轻松、随心、便捷。FLIR T1040拥有专家为用户量身定制的创新功能与用户界面,外观精致, 用户界面反应灵敏, 一键即时报告生成,可快速分享图像和测量结果,有效简化了工作流程, 令电力巡检工作事半功倍。 进入冬季后,气候环境逐步降温全国很多地方没有集中供暖因此电暖气、空调、电热毯等设备的使用将导致用电量的急剧增加电力巡检的过程中FLIR T1040高级红外热像仪能帮你在安全距离内看清细节精准定位故障点
  • 一文了解|红外近场辐射探测及超分辨温度成像
    红外热成像技术通过探测物体自身所发出来的远场红外辐射从而感知表面温度,在军事、民航、安防监控及工业制造等重要领域有着广泛应用。但由于光学衍射极限的限制,红外热成像的分辨率通常在微米尺度及以上,因此无法用于观测纳米尺度的物体。近几年,我们开发了红外被动近场显微成像技术,通过探测物体表面的近场辐射从而极大地突破红外衍射极限限制,将红外温度探测及成像从传统的微米尺度拓展到了纳米尺度。本文将介绍红外被动近场显微成像技术的基本原理,以及基于此可实现的物体表面近场辐射探测与红外超分辨温度成像研究。近场辐射我们首先从黑体辐射的本源入手。如图1(a)所示,绝大多数物体内部都包含大量带正电荷和负电荷的粒子,这些带电粒子永远不会静止不动,而是一直处于随机扰动状态(热运动)。我们所熟知的热辐射就源自物体内部的这种带电粒子热运动,辐射特征可由普朗克黑体辐射定律描述。但鲜为人知的是,物体内的电荷扰动不仅在距离物体辐射波长尺度以外的区域产生红外热辐射(远场辐射),而且在物体近表面处会生成一种能量密度极高的表面扰动电磁波(以倏逝波形式存在),可称之近场辐射。理论很早就预言了这种表面电磁波(近场辐射)的存在,并发现针对远场辐射所建立的认知及规律(如普朗克辐射定律等)将不再适用于近场辐射,但相关实验研究由于探测难度极高而一直未有明显突破。2009年,美国麻省理工学院和法国CNRS的研究组取得重要进展,先后在实验上验证了纳米尺度下近场辐射热传输效率可远超黑体辐射极限。尽管该实验验证了物体表面近场倏逝波的存在,但相关物理现象仍然缺少更直接的实验手段对其进行更进一步的研究。图1 物体表面存在的近场辐射及其探测方式 (a)物体表面存在的远场辐射及近场辐射;探针调制技术:(b)当探针远离样品时不会散射物体表面的近场倏逝波、(c)当探针靠近物体近表面时可以散射近场倏逝波;(d)红外被动近场显微镜(SNoiM)的示意图红外被动近场显微镜(SNoiM)的实验原理及其应用SNoiM技术的实验原理物体表面的近场辐射由于其倏逝波特性(即强度随着远离物体表面急剧衰退)而难以探测。在SNoiM中,利用扫描探针技术有效地解决了这一问题。如图1(b)所示,当不引入纳米探针(或探针远离物体表面)时,物体近表面的近场倏逝波无法被探测,该显微镜工作于传统红外热成像模式,即仅获得其远场辐射信号。SNoiM技术的关键是,将探针靠近样品近表面(比如10 nm以内),近场倏逝波可以被针尖有效散射出来。该探测模式下,探测器所获取的样品信号中同时存在近场和远场分量。因此,通过控制探针至物体表面的间距,即可获得近场、远场混合信号( 100 nm,称为近场模式)或单一的远场信号( 100 nm或撤去探针,称为远场模式)。最终,利用探针高度调制及解调技术即可从远场背景中提取物体的近场信息。图1(d)展示了SNoiM系统探测近场信号的示意图。探针所散射的近场信号首先由一个高数值孔径的红外物镜进行收集。但在该过程中,无法消除来自环境、被测物体及仪器自身的远场辐射信号,它们随近场信号一同被红外物镜收集,导致被测物体微弱的近场信号湮没于巨大的远场背景辐射之中。为了最大程度降低远场背景信号,研究人员在红外物镜上方设计了一个孔径极小的共焦孔(约100 μm),通过此共焦结构可以缩小收集的光斑,有效抑制背景辐射信号。然而,即使是这样,是否有足够灵敏的红外探测器能够检测到纳米探针所散射的微弱近场信号也是一大难点。为此,本团队研发了一款超高灵敏度红外探测器,攻克了这一技术壁垒。图2(a)展示了首套SNoiM设备实物图。其中,金色圆柱腔体为低温杜瓦,内部搭载了自主研制的超高灵敏度红外探测器(CSIP)及一些低温光学组件;白色方框内为实验室内组装的基于音叉的原子力显微镜(AFM)、红外收集物镜及样品台区域,具体细节参照图2(b)、(c)。红外近场图像的空间分辨率不再受探测波长限制,而是由探针尖端尺寸决定。如图2(b)中插图所示,通过电化学腐蚀方法,可制备出形貌优良的金属(钨)纳米探针,其中,针尖直径可小至100 nm以内。图2 红外被动近场显微镜SNoiM的实物图(a) 红外被动近场显微镜SNoiM的实物图,其中搭载了超高灵敏度红外探测器;(b)AFM及红外收集物镜;插图为通过电化学腐蚀制备的金属(钨)纳米探针;(c)探针与样品的显微照片基于SNoiM的超分辨红外成像研究利用SNoiM技术探测物体表面的近场辐射可极大突破红外衍射极限,实现超分辨红外成像。首先以亚波长金属结构的成像结果为例进行展示。图3(a)为Au薄膜样品在普通光学显微镜下所拍摄的图像。其中,亮金色区域为Au薄膜(约50 nm厚),其他区域为SiO2衬底。使用SNoiM系统可同时获取该样品的远场和近场红外图像(获取远场图像时只需将探针挪离样品表面)。如图3(b)所示,由于成像波长较长( ~ 14 μm),远场红外图像的分辨率远不如普通光学显微图像。比如,Au与衬底(SiO2)的边界无法清晰区分以及中间细小金属条状结构无法识别等(图中黑色虚线所示)。然而,在相同探测波长下,如图3(c)所示的近场红外图像则展现了超高的空间分辨率,其图像清晰度可完全与普通光学显微镜所获取的图像相比拟。为了进一步理清上述三种显微成像技术的区别,图3示意图中给出了探测到的信号来源:对于光学显微图像,其信号来自于可见光的反射。由于金属的反射能力较强,因而Au上的信号远比SiO2强。可见光波长范围为400~760 nm,因而光学显微镜可清晰分辨该样品表面的细微结构。远场红外成像不依赖于外界光源照射,直接通过红外物镜收集物体自身所发射出来的辐射信号,并对其进行成像。在探测波长为14μm情况下,受衍射极限的限制,系统的实际空间分辨率也只有约14μm。近场红外成像则检测探针尖端所散射的样品表面近场辐射信号,因此不受远场光学衍射极限限制,可获得超分辨红外图像(图3c)。图3 样品Au(SiO2衬底)的几种显微图像及成像原理示意图:(a)光学显微、(b)远场红外和(c)近场红外另外,值得注意的一点是,图3(c)所示的红外近场图像不仅仅在分辨率上有所提高,而且在金属与衬底的信号强度对比上出现了明显反转(由远场切换至近场后,Au由弱信号方(蓝色)转变为强信号方(红色))。针对上述现象的解释如下:远场成像时,Au是高反射物体,因此吸收红外光的能力极弱,根据基尔霍夫定律,则其红外发射率也很低。因而远场红外成像中其信号弱于衬底SiO2;而在近场成像中,室温金属(Au)中的自由电子存在剧烈的热运动(热噪声),从而在金属表面产生极强的表面电磁波,因而Au上的信号远强于SiO2。由此可见,SNoiM技术不仅突破了红外衍射极限限制,而且能够检测远场显微镜所无法探测的物理过程。基于SNoiM的微观载流子输运及能量耗散可视化研究基于SNoiM技术的另一项创新与突破在于纳米尺度下通电器件中微观载流子输运及局域能量耗散的直接可视化。值得指出,SNoiM所检测的近场辐射信号来自于物体近表面的传导电子,因此其成像结果所反映的是物体表面的局域电子温度(Te)。目前仅SNoiM技术可实现纳米尺度下电子温度分布的直接成像。下面将以通电微小金属线(NiCr合金)为例进行说明。图4(a)为NiCr金属线的光学显微图像(上)及其通电后的红外远场热图像(下)。红外远场成像检测通电器件的远场辐射,从而估算出器件的表面温度。比如,器件中心处出现明显热斑,该处温度最高,表明电流流经微小弯曲金属线时能量耗散最大。而受衍射极限限制,远场红外热成像无法分辨微小金属线(宽度约3.3 μm)上不同区域的温度分布,因此无法有效反映微观尺度上载流子的能量耗散特性。与之相比,近场红外热成像则可清晰展示器件中心区域微观载流子的输运及能量耗散行为。如图4(b)所示,当电流经过器件凹形弯折区时,近场红外热成像下,该区域内存在极其不均匀的温度分布,而且在凹形内侧出现显著热斑。该现象表明,通电NiCr器件的凹形区内存在非均匀局部焦耳热,且内侧区域电子能量耗散最大,这是由于电流的拥挤效应所造成的。此外,该温度分布图像似乎表明,通电时,载流子倾向于避开直角拐角处,并趋于沿着U形路径分布。为验证这一猜想,该实验进一步设计了中心区域呈U形弯折的通电NiCr金属线,并对其进行了近场红外热成像表征。图4(c)显示,U形区域温度均匀分布,无明显局域热斑,这表明载流子倾向于沿着U形路径均匀输运。基于SNoiM纳米热分析研究而提出的新设计大大缓解了电流拥挤效应可能对器件造成的局部热损伤,具有重要的指导意义。图4 NiCr金属线在不同测试模式下的红外热成像结果:(a)通电金属线显微图像及远场热成像;器件弯折区域分别为(b)凹形、(c)U形的扫描电镜图像及超分辨红外近场热成像
  • 红外近场辐射探测及超分辨温度成像
    红外热成像技术通过探测物体自身所发出来的远场红外辐射从而感知表面温度,在军事、民航、安防监控及工业制造等重要领域有着广泛应用。但由于光学衍射极限的限制,红外热成像的分辨率通常在微米尺度及以上,因此无法用于观测纳米尺度的物体。近几年,我们开发了红外被动近场显微成像技术,通过探测物体表面的近场辐射从而极大地突破红外衍射极限限制,将红外温度探测及成像从传统的微米尺度拓展到了纳米尺度。据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术全国重点实验室的科研团队在《红外与毫米波学报》期刊上发表了以“红外近场辐射探测及超分辨温度成像”为主题的文章。该文章第一作者为朱晓艳,主要从事红外被动近场成像方面的研究工作。本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。近场辐射我们首先从黑体辐射的本源入手。如图1(a)所示,绝大多数物体内部都包含大量带正电荷和负电荷的粒子,这些带电粒子永远不会静止不动,而是一直处于随机扰动状态(热运动)。我们所熟知的热辐射就源自物体内部的这种带电粒子热运动,辐射特征可由普朗克黑体辐射定律描述。但鲜为人知地是,物体内的电荷扰动不仅在距离物体辐射波长尺度以外的区域产生红外热辐射(远场辐射),而且在物体近表面处会生成一种能量密度极高的表面扰动电磁波(以倏逝波形式存在),可称之为近场辐射。理论很早就预言了这种表面电磁波(近场辐射)的存在,并发现针对远场辐射所建立的认知及规律(如普朗克辐射定律等)将不再适用于近场辐射,但相关实验研究由于探测难度极高而一直未有明显突破。2009年,美国麻省理工学院和法国CNRS的研究组取得重要进展,先后在实验上验证了纳米尺度下近场辐射热传输效率可远超黑体辐射极限。尽管该实验验证了物体表面近场倏逝波的存在,但相关物理现象仍然缺少更直接的实验手段对其进行更进一步地研究。图1(a)物体表面存在的远场辐射及近场辐射;探针调制技术:(b)当探针远离样品时不会散射物体表面的近场倏逝波、(c)当探针靠近物体近表面时可以散射近场倏逝波;(d)红外被动近场显微镜(SNoiM)的示意图红外被动近场显微镜(SNoiM)的实验原理及其应用SNoiM技术的实验原理物体表面的近场辐射由于其倏逝波特性(即强度随着远离物体表面急剧衰退)而难以探测。在SNoiM中,利用扫描探针技术有效地解决了这一问题。如图1(b)所示,当不引入纳米探针(或探针远离物体表面)时,物体近表面的近场倏逝波无法被探测,该显微镜工作于传统红外热成像模式,即仅获得其远场辐射信号。SNoiM技术的关键是,将探针靠近样品近表面(比如10 nm以内),近场倏逝波可以被针尖有效散射出来。该探测模式下,探测器所获取的样品信号中同时存在近场和远场分量。因此,通过控制探针至物体表面的间距h,即可获得近场、远场混合信号(h 100 nm,称为近场模式)或单一的远场信号(h 100 nm或撤去探针,称为远场模式)。最终,利用探针高度调制及解调技术即可从远场背景中提取物体的近场信息。图1(d)展示了SNoiM系统探测近场信号的示意图。探针所散射的近场信号首先由一个高数值孔径的红外物镜进行收集。但在该过程中,无法消除来自环境、被测物体及仪器自身的远场辐射信号,它们随近场信号一同被红外物镜收集,导致被测物体微弱的近场信号湮没于巨大的远场背景辐射之中。为了最大程度降低远场背景信号,研究人员在红外物镜上方设计了一个孔径极小的共焦孔(约100 μm),通过此共焦结构可以缩小收集光斑,有效抑制背景辐射信号。然而,即使是这样,是否有足够灵敏的红外探测器能够检测到纳米探针所散射的微弱近场信号也是一大难点。为此,本团队研发了一款超高灵敏度红外探测器,攻克了这一技术壁垒。图2(a)展示了首套SNoiM设备实物图。其中,金色圆柱腔体为低温杜瓦,内部搭载了自主研制的超高灵敏度红外探测器(CSIP)及一些低温光学组件;白色方框内为实验室内组装的基于音叉的原子力显微镜(AFM)、红外收集物镜及样品台区域,具体细节参照图2(b)、(c)。红外近场图像的空间分辨率不再受探测波长限制,而是由探针尖端尺寸决定。如图2(b)中插图所示,通过电化学腐蚀方法,可制备出形貌优良的金属(钨)纳米探针,其中,针尖直径可小至100 nm以内。图2(a)红外被动近场显微镜SNoiM的实物图,其中搭载了超高灵敏度红外探测器;(b)AFM及红外收集物镜;插图为通过电化学腐蚀制备的金属(钨)纳米探针;(c)探针与样品的显微照片基于SNoiM的超分辨红外成像研究利用SNoiM技术探测物体表面的近场辐射可极大突破红外衍射极限,实现超分辨红外成像。首先以亚波长金属结构的成像结果为例进行展示。图3(a)为Au薄膜样品在普通光学显微镜下所拍摄的图像。其中,亮金色区域为Au薄膜(约50 nm厚),其他区域为SiO₂衬底。使用SNoiM系统可同时获取该样品的远场和近场红外图像(获取远场图像时只需将探针挪离样品表面)。如图3(b)所示,由于成像波长较长(~ 14 μm),远场红外图像的分辨率远不如普通光学显微图像。比如,Au与衬底(SiO₂)的边界无法清晰区分以及中间细小金属条状结构无法识别等(图中黑色虚线所示)。然而,在相同探测波长下,如图3(c)所示的近场红外图像则展现了超高的空间分辨率,其图像清晰度可完全与普通光学显微镜所获取的图像相比拟。为了进一步理清上述三种显微成像技术的区别,图3示意图中给出了探测到的信号来源:对于光学显微图像,其信号来自于可见光的反射。由于金属的反射能力较强,因而Au上的信号远比SiO₂强。可见光波长范围为400~760 nm,因而光学显微镜可清晰分辨该样品表面的细微结构。远场红外成像不依赖于外界光源照射,直接通过红外物镜收集物体自身所发射出来的辐射信号,并对其进行成像。在探测波长为14 μm情况下,受衍射极限的限制,系统的实际空间分辨率也只有约14 μm。近场红外成像则检测探针尖端所散射的样品表面近场辐射信号,因此不受远场光学衍射极限限制,可获得超分辨红外图像(图3c)。图3 样品Au(SiO₂衬底)的(a)光学显微、(b)远场红外和(c)近场红外的图像及成像原理示意图另外值得注意的一点是,图3(c)所示的红外近场图像不仅仅在分辨率上有所提高,而且在金属与衬底的信号强度对比上出现了明显反转(由远场切换至近场后,Au由弱信号方(蓝色)转变为强信号方(红色))。针对上述现象的解释如下:远场成像时,Au是高反射物体,因此吸收红外光的能力极弱,根据基尔霍夫定律,则其红外发射率也很低。因而远场红外成像中其信号弱于衬底SiO₂;而在近场成像中,室温金属(Au)中的自由电子存在剧烈的热运动(热噪声),从而在金属表面产生极强的表面电磁波,因而Au上的信号远强于SiO₂。由此可见,SNoiM技术不仅突破了红外衍射极限限制,而且能够检测远场显微镜所无法探测的物理过程。基于SNoiM的微观载流子输运及能量耗散可视化研究基于SNoiM技术的另一项创新与突破在于纳米尺度下通电器件中微观载流子输运及局域能量耗散的直接可视化。值得指出,SNoiM所检测的近场辐射信号来自于物体近表面的传导电子,因此其成像结果所反映的是物体表面的局域电子温度(Te)。目前仅SNoiM技术可实现纳米尺度下电子温度分布的直接成像。下面将以通电微小金属线(NiCr合金)为例进行说明。图4 (a)通电金属线显微图像及远场热成像;器件弯折区域分别为(b)凹形、(c)U形的扫描电镜图像及超分辨红外近场热成像图4(a)为NiCr金属线的光学显微图像(上)及其通电后的红外远场热图像(下)。红外远场成像检测通电器件的远场辐射,从而估算出器件的表面温度。比如,器件中心处出现明显热斑,该处温度最高,表明电流流经微小弯曲金属线时能量耗散最大。而受衍射极限限制,远场红外热成像无法分辨微小金属线(宽度约3.3 μm)上不同区域的温度分布,因此无法有效反映微观尺度上载流子的能量耗散特性。与之相比,近场红外热成像则可清晰展示器件中心区域微观载流子的输运及能量耗散行为。如图4(b)所示,当电流经过器件凹形弯折区时,近场红外热成像下,该区域内存在极其不均匀的温度分布,而且在凹形内侧出现显著热斑。该现象表明,通电NiCr器件的凹形区内存在非均匀局部焦耳热,且内侧区域电子能量耗散最大,这是由于电流的拥挤效应所造成的。此外,该温度分布图像似乎表明,通电时,载流子倾向于避开直角拐角处,并趋于沿着U形路径分布。为验证这一猜想,该实验进一步设计了中心区域呈U形弯折的通电NiCr金属线,并对其进行了近场红外热成像表征。图4(c)显示,U形区域温度均匀分布,无明显局域热斑,这表明载流子倾向于沿着U形路径均匀输运。基于SNoiM纳米热分析研究而提出的新设计大大缓解了电流拥挤效应可能对器件造成的局部热损伤,具有重要的指导意义。总结与展望综上,利用SNoiM技术,可以实现物体表面的近场辐射探测及红外超分辨温度成像。该技术是目前国际上唯一能够进行局域电子温度成像的科学仪器,不仅突破了红外远场热成像的衍射极限限制,且首次实现了纳米尺度下通电器件中载流子输运行为与能量耗散的直接可视化。该研究内容均基于第一代室温SNoiM系统,目前,第二代低温SNoiM系统已被成功搭建,有望进一步突破后摩尔时代信息和能源器件的功耗降低及能效提升难题,探索物理新机制,并推动纳米测温技术新的发展。这项研究获得国家自然科学基金优秀青年基金的资助和支持。论文链接:DOI: 10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.001

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    电力机车概述: 电力机车本身不带原动机,靠接受接触网送来的电流作为能源,由牵引电动机驱动机车的车轮。电力机车具有功率大、热效率高、速度快、过载能力强和运行可靠等主要优点,而且不污染环境,故在铁路系统中得到迅速的发展,目前交通干线上进行客运及货运的机车基本都是电力机车,而传统的内燃型机车一般作为支线运输或备份机车进行使用。 为什么需要对电力机车进行温度检测? 电力机车内部有大量的电力设备及机械设备,如果发生过热导致设备故障将会使机车停运,严重时将引发行车事故,所以当机车完成运输任务后,均需要进行短暂的设备巡检,保证行车安全。 电力机车需要对哪些设备进行温度检测? 电力机车一般由下列部分构成:总成、车体、转向架、主变压器、网络控制、主变流器、驱动装置、牵引电机、制动系统等。因电力机车车型较多,现以韶山3型(SS3)电力机车为例,该型车内部涉及到红外热像仪检测的部件主要有:主变压器、调压开关、变流装置、牵引电动机、电子控制柜、制动电阻柜等。红外热像仪机车温度检测的优势: 红外检测具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点,给电力机车设备状态监测提供了一种先进手段。如何能做好电力机车的检测? 电力机车在运行时是不允许进行检测的,只有在进站后会有20至30分钟的检测时间,所以我们建议: 1.检测前做好检测目标的排序,尽量做到一条路线将所有的检测点都包含在内。 2.掌握主要设备正常运行时的温度范围,这样在遇到问题点时可以快速做出判断。 3.注意安全,虽然机车停止电动机运行,但有部分用电设备依旧带电,部分设备同时还有高温(如主变压器大功率调压电阻)。 4.部分接点因断电后温度下降,若与同类接点相比有温差,就算差异不是很大,也需要关注。 5.机车内部分区域比较暗,最好请带上照明工具。

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    1、特点: 新一代走纸温度记录仪,走纸温度记录仪展示了最好的解决办法,坚固性和紧凑外壳,弹性的笔使更换记录纸和记录笔更加方便,9V备用电池。LCD数字显示温度。 DICKSON走纸温度记录仪KT802 2、KT802型走纸温度记录仪的技术参数: 温度范围:0~+100° F/C,-50~+50° F/C,0~+250° F/C,0~+500° F/C可调 记录周期:24小时,7天或31天可调 温度精度:± 1.8° F (± 1° C) 仅记录 分辨率:0.1° C 温度探头:4寸焊接线K型热电偶 探头:特氟龙材料(最适合气体,液体&半固体) 探头长度:K热电偶缆线长4&rsquo (121cm)可用外延缆线 环境操作条件:+32~+122° F (0~+50° C),0~95% RH (非冷凝) 温度显示:3.5 数字LCD显示当前温度 显示屏尺寸:2.0" x 1.375" 电源:120V AC国际通用适配器 电力状态指示:LED 显示 电源线:6寸/2米 电池:9V电池或者4节AA电池备用 电池寿命:平均72小时 外壳:坚固性黑色ABS 温度记录仪外型尺寸:9.2" x 9.2" x 3.1" (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) 记录纸尺寸:直径8寸(图表需另购) 重量:1.8kg IP 等级:IP20 校准:标准Dickson的校准证书 零点时间校准 认证:CE 保修:12个月 配件:包括220V AC 适配器,记录笔,4节AA电池和4寸K型热电偶探头 3、KT802型走纸温度记录仪的记录纸型号: C408 8寸圆形记录纸 0~500 31天 C459 8寸圆形记录纸 0~500 7天 C428 8寸圆形记录纸 0~500 24小时 C407 8寸圆形记录纸 0~250F/C or 0~0.25 31天 C439 8寸圆形记录纸 0~250 or 0~0.25 7天 C432 8寸圆形记录纸 0~250 or 0~0.25 24小时 C406 8寸圆形记录纸 -50~+50F/C 31天 C414 8寸圆形记录纸 -50~+50 7天 C411 8寸圆形记录纸 -50~+50 24小时 C409 8寸圆形记录纸 0~100 31天 C412 8寸圆形记录纸 0~100 7天 C410 8寸圆形记录纸 0~100 24小时
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    英国温度美品牌温度试纸测温胶贴热敏试纸 方源仪器提供进口英国温度美品牌温度试纸测温胶贴热敏试纸产品,该产品运用广泛家电工业、电力公司(发电及配电)、铁路公司、电子工业、程序工业、医药卫生等行业。不仅可以检测气体、液体温度。还可检测固体物件温度。详情请来电咨询!(周) 下面举例为热敏试纸十格系列:A 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°FB 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°FC 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°FD 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C 370 379 390 399 410421 435 450 466 480°F 规格:尺寸:51x18mm 每包10条 适用行业:家电工业 :电器外壳的彩铜材料需要配合涂料和合适温度烘烤,才能获得最佳效果.在喷涂工序前,利用 热敏试纸测试及判断是否达到所需温度。 电力公司(发电及配电) :将热敏试纸贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。 铁路公司 :将 热敏试纸贴于车轮,轴箱,路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全 电子工业 :有些电阻组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此转运时将 热敏试纸贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心使发货方也可以将此作为品质合格的证据。 程序工业 :将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否达到或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。 医药卫生 : 热敏试纸可保证器具,样品等的杀菌及消毒已达到所需温度. 其他如直升机发动机,高压开关,飞机黑盒,冷却水散热器,温度敏感化学品存储架以及赛车各部位的温度检测。 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 单格温度卡
    尺寸:12x13mm每包50条 垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示 货号:01STHE□ &ldquo □&rdquo 内是测温量程: ° C 29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280 290 英国"温度美(TMC)"牌Thermax系列测温纸采用温度测量的新概念,在小型贴纸上有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使温度降低后也不会回复到原来的颜色,这样便可以知道物体曾经历过的高温度,不需要长时间在旁边监视就可以知道物体是否有超温现象,利用该试纸作为品质合格的有力证据。 有多种款式可供选购。 产品符合BS ENISO9001标准,可以测量气温和体温,也可以用来检查机器运转时的温度变化。能够得出物体曾经历过的高温度,从而可以知道是否有超温现象。 产品特点: 有抗油性和抗水性 无危险性和毒性 准确度:100℃以下是± 1℃ 100℃以上是± 1%量程 产品规格符合BS EN ISO 9001标准 用途: 家电工业 电器外壳的彩铜材料需要配合涂料和合适温度烘烤,才能获得佳效果.在喷涂工序前,利用热敏试纸测试及判断是否达到所需温度。 电力公司(发电及配电) 贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。 铁路公司 贴于车轮,轴箱,路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全 电子工业 有些电阻组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此转运时将热敏贴纸贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心使发货方也可以将此作为品质合格的证据。 程序工业 将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否达到或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。 医药卫生 可保证器具,样品等的杀菌及消毒已达到所需温度. 其他如直升机发动机,高压开关,飞机黑盒,冷却水散热器,温度敏感化学品存储架以及赛车各部位的温度检测
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