INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICA DEMONSTRACYJNA DB-THERMO



Podobne dokumenty
INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-2

Termowizja. Termografia. Termografia

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-2. SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

INSTRUKCJA OBSŁUGI WSKAŹNIK NAPIĘCIA P-2

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku.

MODUŁ BEZPRZEWODOWY USB OR-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMIARY TERMOWIZYJNE. Rurzyca 2017

INSTRUKCJA OBSŁUGI WSKAŹNIK NAPIĘCIA P-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ I KIERUNKU OBROTÓW SILNIKA TKF-13

LABORATORIUM METROLOGII

Parametry mierzonych obiektów

Część II. Kilka uwag do sporządzania opinii termowizyjnej wraz z omówieniem wymagań normy PN-EN

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Pirometr przenośny model: 8861B

Analiza wyników pomiarów

Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ I KIERUNKU OBROTÓW SILNIKA TKF-13

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

Jest to graficzna ilustracja tzw. prawa Plancka, które moŝna zapisać następującym równaniem:

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO POMIARÓW REZYSTANCJI UZIEMIENIA ERP-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Przygotowania do prowadzenia pomiarów

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980FS. Edycja Miesiąc Rok 2 Lipiec 2012

Instrukcja obsługi. v_1_01

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

TM-508A MILIOMOMIERZ

optris BR 400 Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85)

Kamera termowizyjna. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Termowizja. Termografia. Termografia

Ćwiczenie 5. Uruchomienie kamery termowizyjnej. Kalibracja i mody pracy. Dobór zakresu temperatur. Wykonanie pomiarów medycznych.

Kalibrator IRS- 350 Black Body Voltcraft Instrukcja obsługi Nr produktu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

WYZNACZANIE EMISYJNOŚCI I TEMPERATURY OBIEKTÓW Z ZASTOSOWANIEM KAMERY TERMOWIZYJNEJ

Tester kolejności faz. Model PRT200

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Amperomierz analogowy AC/DC [ BAP_ doc ]

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA)

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

Promiennik ciepła do przewijania niemowląt

Grzegorz Jasiński Sonel S.A. Kamery termowizyjne KT 160 oraz KT 160A firmy Sonel S.A.

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

Pirometr na podczerwień Voltcraft IR S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZESTAW REZYSTORÓW WZORCOWYCH PĘTLI ZWARCIA SRM-0R1-4k1. SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

Przewodzenie ciepła oraz weryfikacja nagrzewania się konstrukcji pod wpływem pożaru

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

AX-850 Instrukcja obsługi

ZDALNA REJESTRACJA POWIERZCHNI ZIEMI

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI

5.Specyfikacja: Uwaga!!! 1) Nie używać rozpuszczalnika do czyszczenia obiektywu. 2) Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

PX094-3 PX DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Podręcznik użytkownika... 23

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPORNIKI DEKADOWE SERII SRM

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres /2000/20000/ lux

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Wzmacniacz pomiarowy WZPT-500/300/200/130 z czujnikiem PT-100

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

F A B R Y K I FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH. wersja N

Nieruchomość przy ul. Przykład 1 w Poznaniu. Raport nr T01/2015

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

4. Specyfikacja. Utrzymanie Obiektyw można czyścić za pomocą sprężonego powietrza lub wilgotną bawełnianą szmatką

WebSensor T. WebSensor HT. WebSensor COMBO

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA L1 L2 L3 ZADAJNIK NAPIĘCIA. 3 x 6000 V N PE

Transkrypt:

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICA DEMONSTRACYJNA DB-THERMO SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 28.01.2013

2

SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO...5 2 ZASTOSOWANIE...6 3 PRZYGOTOWANIE TABLICY DEMONSTRACYJNEJ DO PRACY...6 4 POMIARY...9 5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA...13 6 ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA...14 7 DANE TECHNICZNE...14 8 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE...14 9 PRODUCENT...14 3

4

1 Bezpieczeństwo Tablica DB-THERMO, służy do wykonywania pomiarów za pomocą urządzeń rejestrujących temperaturę w podczerwieni, w celu zobrazowania różnic w emisyjności wybranych materiałów i ich powierzchni. W związku z tym, aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzyskiwanych wyników należy przestrzegać następujących zaleceń: Przed rozpoczęciem eksploatacji, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta. Zastosowanie tablicy inne niż podane w tej instrukcji, może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika. Walizki nie wolno stosować w pomieszczeniach o specjalnych warunkach, np. o atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym i pożarowym. Niedopuszczalne jest używanie: tablicy, która uległa uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawna, tablicy z zamkniętą pokrywą górną, przewodów z uszkodzoną izolacją, tablicy przechowywanej zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgoconej). Po przeniesieniu DB-THERMO z otoczenia zimnego do ciepłego o dużej wilgotności nie podłączać do sieci zasilającej do czasu ogrzania się tablicy do temperatury otoczenia (ok. 30 minut). Do zasilania tablicy używać tylko uziemionych gniazd sieciowych. Nie wolno dotykać płyty grzejnej podczas trwania testu. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Należy używać wyłącznie akcesoriów standardowych i dodatkowych przeznaczonych dla tablicy DB-THERMO, wymienionych w dziale "Wyposażenie". Stosowanie innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie tablicy oraz być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika. 5

2 Zastosowanie Walizka DB-THERMO jest urządzeniem, pozwalającym na obserwacje różnic w emitowaniu promieniowania podczerwonego przez przykładowe materiały, wpływu na wyniki temperatury otoczenia oraz atmosfery, z uwzględnieniem dwóch rodzajów powierzchni badanych materiałów podgrzanych do jednakowej temperatury. 3 Przygotowanie tablicy demonstracyjnej do pracy UWAGA! NIE WŁĄCZAĆ DB-THERMO DO SIECI Z ZAMKNIĘTĄ POKRYWĄ GÓRNĄ. Zdjąć pokrywę obudowy walizkowej tablicy demonstracyjnej DB-THERMO odchylając 4 zaczepy. 6

Podłączyć tablicę demonstracyjną DB-THERMO do zasilania sieciowego przy pomocy przewodu zasilającego, będącego na wyposażeniu i włączyć włącznikiem znajdującym się na gnieździe zasilającym. UWAGA! DB-THERMO musi być zasilane z gniazda z kołkiem PE. 7

Przy pomocy przycisków na sterowniku oznaczonych strzałkami ustawić temperaturę płyty grzejnej tablicy demonstracyjnej DB-THERMO. Możliwość regulacji ograniczona jest do temperatury z zakresu 40-60 C. UWAGA! NIE DOTYKAĆ PŁYTY GRZEJNEJ DB-THERMO. MOŻLIWOŚĆ POPARZENIA. Ustawić tablicę demonstracyjną DB-THERMO w pozycji pionowej. Po osiągnięciu przez płytę grzejną tablicy demonstracyjnej DB-THERMO temperatury wcześniej ustawionej można przystąpić do użytkowania. Aktualna temperatura wyświetlona jest na wyświetlaczu LED. 8

UWAGA! NIE DOTYKAĆ PŁYTY GRZEJNEJ DB-THERMO. NA ELEMENTACH POZOSTANĄ TRUDNE DO USUNIĘCIA ŚLADY. 4 Pomiary Pomiarów należy dokonywać urządzeniami działającymi w podczerwieni, tj. pirometrami oraz kamerami termowizyjnymi. Najlepsze wyniki pomiarów termograficznych materiałów użytych w walizce DB-THERMO (oraz również innych obiektów rzeczywistych), można uzyskać używając kamer termowizyjnych serii KT firmy Sonel. Termowizja jako metoda badawcza polega na bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pomiar termograficzny polega na mierzeniu fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciała, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0 K). Intensywność promieniowania podczerwonego (cieplnego) jest proporcjonalna do temperatury danego ciała. Detektor IR oraz odpowiednie układy elektroniczne kamer termowizyjnych, przekształcają widmo promieniowania podczerwonego emitowane przez odległe obiekty w sygnały elektryczne, a następnie sygnały te są odczytywane i prezentowane w postaci odpowiedniego obrazu na ekranie kamery, również w postaci danych liczbowych (wartości temperatur mierzonego obiektu). Różne ciała (materiały) w różny sposób pochłaniają, odbijają czy przepuszczają energię. Bezpośrednie porównywanie temperatur na termogramie jest możliwe tylko dla tych samych materiałów, jeżeli są one różne to należy dokonać ko- 9

rekty odpowiednio przeliczając otrzymane wyniki pomiarów. Służy do tego szereg parametrów, z których głównym jest współczynnik emisyjności. Jedynie ciało doskonale czarne (nieistniejące w rzeczywistości) całkowicie pochłania energię przez co współczynnik emisyjności tego ciała zawsze wynosi 1. Pozostałe ciała wymagają określenia ich emisyjności w celu dokonania odpowiednich korekt. Dodatkowo należy pamiętać o parametrach takich jak: temperatura otoczenia, temperatura tła, wilgotność, odległość od badanego obiektu, kąt obserwacji. Wszystkie te zmienne mają wpływ na ostateczny wynik pomiaru. Wykaz materiałów użytych w walizce DB-THERMO: Tabela emisyjności materiałów umieszczonych na panelu grzejnym DB-THERMO Materiał Emisyjność (matowe) Emisyjność (polerowane) Aluminium czernione 0,96 Miedź 0,51 0,05 Mosiądz 0,54 0,05 Stal 0,62 0,05 Laminat 0,98 0,96 Aluminium 0,65 0,05 Stal chromowa 0,67 0,05 Walizka DB-THERMO pozwala na obserwację różnicy w emisyjności umieszczonych na panelu materiałów oraz wpływu temp otoczenia na otrzymywane wyniki. Po otrzymaniu termogramu można dokonać analizy wyników, w odpowiedni sposób korygując otrzymane wartości temperatur, poprzez zmianę para- 10

metrów mających wpływ na kompensację wpływu atmosfery czy emisyjności, w zestawieniu z temperaturą wskazywaną przez wyświetlacz walizki. Pamiętać należy, że kamera termowizyjna (a właściwie termograficzna) nie mierzy temperatury. Termografia w podczerwieni to nauka o pozyskiwaniu i analizie informacji termicznych z bezkontaktowych urządzeń do obrazowania termicznego. Temperatura pozorna oznacza nieskompensowany odczyt z kamery termowizyjnej, zawierający cale promieniowanie padające na matrycę kamery, niezależnie od źródeł tego promieniowania. Emisyjność jest to zdolność lub możliwość przedmiotu do emitowania własnej energii jako promieniowania i jest zawsze równa absorpcji czyli zdolności danego przedmiotu do wchłaniania padającej na niego energii. Emisyjność przedmiotu ulega zmianie wraz ze zmianą jego temperatury. Część ciał cechuje dodatkowo możliwość przepuszczania czyli przewodzenia promieniowania IR, cecha ta może nosić nazwę transmisji. Dodatkowo każdy przedmiot zawsze w mniejszym lub większym stopniu odbija cześć padającego na niego promieniowania i tu pojawia się temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia nie jest temperaturą powietrza otaczającego badany obiekt czy kamerę podczas pomiaru. Jest to temperatura pozorna wszystkich przedmiotów, która powoduje powstanie promieniowania odbitego przez badany cel w stronę kamery. Zatem przedmiot ma zdolność do: 11

- absorpcji (α alfa) równej zdolności do emitowania promieniowania (ε epsilon); - przepuszczania inaczej zwanego przewodzeniem promieniowania (ρ ro); - odbijania promieniowania (τ tau). Suma tych trzech właściwości zawsze wynosi 1. Czyli: α + ρ + τ = 1 lub ε + ρ + τ = 1 Zakładając, że większość ciał stałych, a takie są przeważnie badane kamerami IR jest pozbawiona cech przepuszczania promieniowania IR lub są one tak niskie, że praktycznie nieznaczące, można przyjąć, że ich ρ=0. W praktyce interesuje nas ilość promieniowania emitowanego przez obiekt (po czy możemy określić jego temperaturę) stąd przyjąć można, że: ε + τ = 1 (dla ρ=0) I te właśnie parametry podlegają korekcji w kamerze w zakresie kompensacji promieniowania pochodzącego od badanego przedmiotu. Jak widać im niższa emisyjność tym większa zdolność przedmiotu do odbijania promieniowania pochodzącego z otoczenia. Niska emisyjność wprowadza duży błąd, bez odpowiedniej kompensacji otrzymanego obrazu wyniki są dalekie od rzeczywistości. Dodatkowo dochodzi kompensacja wpływu atmosfery. Pomagają w tym parametry takie jak odległość, wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza. Dlatego należy starannie podejść do analizy otrzymanych termogramów, tak aby wnioski wyciągnięte z tej analizy były słuszne. Walizka DB-THERMO posiada w zestawie przesłonę z pleksi. 12

Przesłona pozwala na zaobserwowanie dwóch zjawisk: - obiekty przepuszczające światło widzialne nie zawsze są przezroczyste dla podczerwieni, pleksi nie jest; - otwory o zmiennej szerokości pozwalają na zaobserwowanie wpływu odległości, wielkości mierzonego obszaru w powiązaniu z rozdzielczością kamery na wartość mierzoną. Im większa odległość i im mniejszy obiekt tym odczyt temperatury jest bardziej błędny, zwłaszcza dla kamer z niską rozdzielczością matrycy IR. Związane jest to z rozdzielczością przestrzenną obrazu czyli najmniejszą wielkością punktu celu, z której przyrząd obrazujący w podczerwieni może dokonać pomiaru. W celu przeprowadzenia w/w testów należy zamontować przesłonę zgodnie z poniższym zdjęciem: 5 Czyszczenie i konserwacja UWAGA! Należy stosować jedynie metody konserwacji podane przez producenta w niniejszej instrukcji. Obudowę przyrządu można czyścić miękką, wilgotną szmatką używając ogólnie dostępnych detergentów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogłyby porysować obudowę (proszki, pasty itp.). Układ elektroniczny walizki nie wymaga konserwacji. 13

6 Rozbiórka i utylizacja Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju. Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów. 7 Dane techniczne a) rodzaj izolacji... Kat. II 300V, wg PN-EN 61010-1 b) stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529.. IP20 (IP65 z zamknięta pokrywą) c) zasilanie...230 V, 50 Hz d) wymiary... 330 x 235 x 120 mm e) masa miernika...ok. 2 kg f) temperatura przechowywania... -20 +70 C g) temperatura pracy...0 +40 C h) standard jakości...opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001 i) wyrób spełnia wymagania EMC wg norm...pn-en 61000-1 3-2, 3-3 8 Wyposażenie standardowe W skład standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodzą: przewód zasilający, przesłona z pleksi, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. 9 Producent Producentem tablicy demonstracyjnej prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest: SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica tel. (74) 858 38 78 (Dział Handlowy) (74) 858 38 79 (Serwis) fax (74) 858 38 08 e-mail: dh@sonel.pl internet: www.sonel.pl 14

Uwaga: Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent. Uwaga: W związku z ciągłym rozwijaniem przyrządu, wygląd może być nieco inny niż przedstawiony w niniejszej instrukcji. 15