TI200-9HZ
RÉSUMÉ TECHNIQUE TI200-9HZ :
La FLUKE Ti200 est une caméra thermique industrielle conçue pour des applications variées. Elle offre une résolution de 200×150 pixels, permettant une visualisation précise des températures. Avec une fréquence d’images de 9 Hz, elle est idéale pour l’analyse thermique. Sa plage de température s’étend de -20°C à +650°C, avec une précision de 2%.
La FLUKE Ti200 est une caméra thermique industrielle. Voici ses principales caractéristiques :
Résolution : 200 x 150 pixels
Fréquence d’images : 9 Hz
Plage de température : -20°C à +650°C
Précision : 2%
La Fluke Ti200 est une caméra thermique industrielle conçue pour la maintenance prédictive, l’inspection électrique et mécanique, ainsi que le diagnostic thermique en environnement industriel.
Elle dispose d’une résolution infrarouge de 200 × 150 pixels, permettant une visualisation détaillée des variations de température sur les équipements contrôlés. Sa fréquence d’images de 9 Hz la rend adaptée aux inspections statiques et aux analyses thermiques classiques.
La Ti200 couvre une large plage de température de –20 °C à +650 °C, permettant l’analyse d’installations électriques, de moteurs, de tableaux de distribution, de composants électroniques ou de systèmes thermiques industriels.
Avec une précision de ±2 %, elle offre une mesure fiable pour la détection de points chauds, déséquilibres thermiques ou défauts d’isolation.
TYPISCHE VERWENDUNG UND SEKTOR
Pour FLUKE TI200-9HZ
La caméra thermique Ti200-9hz vous permet de caractériser vos systèmes et optimise vos cycles de test.
Dieses wiederaufbereitete Instrument bietet eine mit dem Neugerät vergleichbare Leistung und trägt zur Senkung der Anschaffungskosten bei. Wenn Sie sich für ein zweites Leben entscheiden, profitieren Sie von einer schnellen Verfügbarkeit, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit eingehen zu müssen.
Anwendungen :
- Qualitätskontrolle & Metrologie
- Industrielle Wartung
- Gebäude & Infrastruktur
- Elektrizität & Tests
Sektoren :
- Elektronik & Instrumentierung
Entworfen für :
- Projektleiter/in F&E
- Produktionsingenieur/in
Diese generalüberholte Ausrüstung kann mit Überprüfungen nach ISO 17025 schnell verfügbar sein; sie verbindet Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit.
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questions concrètes sur Caméras thermiques
01
Wozu dient eine Wärmebildkamera?Eine Wärmebildkamera macht Temperaturunterschiede sichtbar, indem sie Infrarotstrahlung in ein Bild umwandelt. Mit einer Wärmebildkamera können Sie Hotspots, Isolationsfehler, anormale Erwärmung, Energieverluste, elektrische Unausgewogenheiten oder mechanische Probleme erkennen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind.
02
Was ist der Unterschied zu einem Infrarotthermometer?Ein IR-Thermometer misst die Temperatur an einem einzelnen Punkt.
Die Wärmebildkamera zeigt ein vollständiges Bild und enthüllt Gradienten, kritische Bereiche, thermische Formen und dynamisches Verhalten. Sie ist unverzichtbar für die Diagnose in der Industrie, in der Elektrotechnik und im Bauwesen.03
Welche typischen Verwendungszwecke gibt es bei Wartung und Inspektion?Erkennung von Überhitzung an Schalttafeln, Inspektion von Motoren, Suche nach mechanischen Defekten, Isolationsprüfung, Feuchtigkeitserkennung, Gebäudeanalyse, Inspektion von Photovoltaikanlagen, Materialforschung und -entwicklung und Überprüfung von Wärmezyklen.
04
Welche technischen Kriterien sind bei der Auswahl einer Wärmebildkamera wichtig?IR-Auflösung, thermische Empfindlichkeit (NETD), Temperaturbereich, Genauigkeit, Sensortyp (Mikrobolometer), Bildfrequenz, Optik (Sichtfeld), Robustheit im Feld, Konnektivität und Software-Analysefähigkeiten.
05
Ist Refurbished für eine Wärmebildkamera relevant?Ja, sofern die Tests zur thermischen Stabilität durchgeführt werden: Kontrolle des IR-Sensors, Überprüfung des NETD, Kalibrierung des Messbereichs, Gleichförmigkeit der Matrix, keine übermäßigen toten Pixel und Vergleichstests mit einem thermischen Standard. Eine generalüberholte Wärmebildkamera bleibt zuverlässig, wenn die optische Kette und das Mikrobolometer gründlich überprüft werden.
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