利用红外热成像技术LED隧道灯的红外热图像故障诊断法
利用红外热成像技术,在可控的实验条件下对四盏口隧道灯进行测试,分别从温升和温度场分布进行分析,发现了问题灯具,通过图像初步判断可能的故障原因并用有限元分析进行确认,zui后用拆灯的方式验证了故障原因。通过以上实验及分析,证明了红外热像无损检测技术应用于口隧道灯故障诊断的可行性。原理方法由于LED的电光转化效率仅在20%左右,大量的热会聚集在芯片处,并通过芯片衬底、内部热沉、MCPCB,焊接层、导热胶层和外部热沉这一通道进行传导。热沉表面的温度变化情况由灯具光源工作状态和传热通道共同决定,所以在传热通道一定的情况下,灯具表面的温度分布反映了灯具光源的工作状态,而在灯具光源工作状态一致时,灯具表面温度则描述了传热通道的畅通程度。基于以上原理,对于同型号的LED隧道灯,可以假定光源工作状态一致,通过检测LED隧道灯表面温度分布来判断LED散热及封装是否存在异常。红外热像仪主要由红外探测器和光学成像系统组成,接收被检测目标表面的红外辐射,经光谱滤波、空间滤波,将红外辐射能量分布聚焦到探测器的光敏元件上,从而获取红外热图像。红外辐射功率与物体表面温度的对应关系可以用斯蒂芬一波尔兹曼定律来描述目前红外检测的一种主要方法是比较差动红外热敏成像法,该方法通过将被测对象的温度记录图与标准热分布图作比较来判断故障的发生位置川。如果被测对象发热量大,发生故障时其表面温度会发生明显的变化,所以可以采用这种差分方法进行故障检测。此外,一般电子设备在工作一段时间后会达到或接近热平衡,从开始工作到接近稳定热平衡这段时间灯具表面温度的变化会遵循一定的规律,据此可以绘制温度变化的曲线,作为故障诊断的依据。当电子设备的热源或者散热通道发生故障时,设备表面温度变化曲线通常会有异常表现。比较差动红外热敏成像法的前提是获得标准灯具正常工作时的图像,如果获取的标准图像模糊或者并非标准图像,将会影响对故障判断的准确性。针对这种情况,由于不同的检测距离、方向、环境温度和环境湿度对红外热图像的影响很大,所以实验选在环境条件可控的暗室内进行,保持固定的距离和方向,尽可能减小环境和测试条件差异造成的测量误差。实验中首先固定好待测灯具,让灯具热沉正对红外仪镜头,调节红外仪的位置使整个灯具的热图像在镜头中心区域,在环境条件稳定之后较高的表面温度表明灯具产生的热量较多,}K热器与光源模组的匹配度较低。那么可以初步判断C灯和口灯的散热设计不合理,灯具表面温升过大。
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有很多用户不明白,为什么防爆灯要用铝合金而不是钢铁,或不锈钢等别的金属材料呢?这个就要涉及到材料的特性了。 在这里具体说下铝事金材料的优点: 1.,铝合金导热快,灯具的热量是很大的,如果没有导热快的金属的话,很可能因为热量散不掉而烧坏灯具。就像苹果的手机用的就是铝合金的外壳,不过并不仅仅是因为导热问题。 2,铝合金易塑形,扛冲击强。这个抗冲击并不是说的硬度硬,反而是因为相对来说会比
移动照明车通常是使用大功率高效节能灯头,这种灯头通常照明覆盖的面积比较大,加上照明车的自有高度,一般可以用来提供夜间工地上移动照明车。 另外工地上电源连接可能不太方便,但一般的照明车自带的发动机可在停电的情况下,提供紧急照明,而且照明的时间可达十几小时。 考虑到工地上复杂的施工环境,通常要求提供照明的设备要求,放倒、防震、防尘、防水等特定的要求,一般的移
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