重新定义工业效率:利用先进的热成像技术赋能预测性维护
重新定义工业效率:利用先进的热成像技术赋能预测性维护
适用于制造、电网和工业质量检测环境的热成像解决方案
各行各业都面临着设备故障、过热、能源效率低下和安全隐患等挑战,这些挑战会导致停机、生产力下降和事故发生。此外,许多工艺流程的优化都需要精确的温度监控。Exosens 提供先进的热成像解决方案,能够捕捉精确的热异常,监控机械和电气系统,支持预测性维护,并借助专为满足工业需求而打造的强大工具和设备,实现精确的工艺温度监控。
热成像传感器在工业检测中的重要性
我们采用短波红外 (SWIR) 和短波红外 (LWIR) 技术的紧凑型热成像传感器操作简便,已广泛应用于工业安全流程优化和问题解决,能够有效检测温度变化。这些传感器提供用户友好的操作体验,并具备多种监控系统和采集关键数据分析选项。
热成像传感器在各行业的应用
- 电气过热检测:识别热点以防止设备故障和早期火灾隐患,确保持续运行。
- 电气过热检测:重点跟踪机械设备温度升高情况,以解决摩擦和磨损等问题,从而及时进行维修。
仓储防火:监测敏感材料,以检测热引发风险并防止燃烧。 - 电动汽车电池存储热点检测:实时、持续监测电动汽车电池存储空间中的热点,避免火灾和污染。
- 水或蒸汽泄漏检测:突出显示由漏水引起的冷点,为建筑维护提供有针对性的解决方案。
- 气体检测:检测与气体泄漏相关的温度异常,提高安全性并降低风险。
- 过程监控:测量热处理和温度关键步骤中工件的实时温度绝对值及其变化和均匀性。
- 焊接和增材制造实时质量检测:对焊接点进行高速、高温测量,确保操作的高可靠性并节省材料。
半导体晶圆温度和热偏差监控:提高生产线的工艺质量和整体良率,从而节省成本。
传统检测方法往往难以发现早期问题,因此先进的热成像工具至关重要。配备先进功能的热成像摄像机能够生成详细的温度图,突出显示热点区域。这种主动式检测方法能够捕捉关键问题,减少停机时间,优化工艺性能,并通过提供可靠的措施来降低偏差和风险,从而提高效率。
用于标准热成像应用的长波红外相机
长波红外(LWIR)相机广泛应用于过程监控和工业机器视觉等高要求应用领域。它们能够以高分辨率获取精确稳定的测量数据,从而实现精准的热检测、大面积分析和高效的数据采集。通过检测温度变化,长波红外相机可以及早发现设备异常,确保工艺运行并减少停机时间。
Exosens 提供高性能长波红外 (LWIR) 热像仪(8 至 12 μm),专为高精度热成像而设计。这些热像仪不仅能测量温度,还能提供精确的空间信息,使其成为建筑和基础设施检测、漏水检测、气体检测和过程监控的必备工具。凭借更大的视场角,它们能够检测大面积区域,从而提高系统吞吐量。此外,它们与先进软件和行业标准的兼容性确保了轻松的内容分析、无缝操作以及与现有系统的集成。
Exosens 相机专为工业和高要求应用而设计。其安装无需任何移动部件,因此无需维护,并能长时间 24/7 全天候运行。
用于高温成像的短波红外相机
虽然长波红外 (LWIR) 相机仍然是热成像的行业标准,但特定的高温应用需要短波红外 (SWIR) 相机等配套解决方案。
与传统的长波红外(LWIR)热成像相机不同,短波红外(SWIR)相机无法捕捉物体在环境温度下的自然热辐射。然而,在400°C以上的高温环境下,当材料开始在短波红外波段发出显著的红外辐射时,短波红外相机在高温监测方面表现出高效率。因此,短波红外成像可作为特定高温工业过程的补充解决方案。
短波红外(SWIR)相机是高温热成像应用的理想选择,尤其适用于温度超过400°C的物体。这些相机能够检测热点,常用于检测空心玻璃瓶生产线,确保尺寸精确,检测内外缺陷,并监测温度均匀性。在金属加工领域,SWIR相机通过捕捉材料发射率差异引起的光强度变化,能够有效区分合格产品和不合格产品。
这些摄像机功能强大,选项丰富,可提供卓越的信噪比。此外,与可见光相比,短波红外波段受烟雾和霾的影响较小,因此能够更好地进行温度分布观测。它们配合长焦镜头,即使在生产线边缘也能实现高效远距离监控。
SWIR技术在热成像应用中的其他优势包括:
- 能够以高的速度捕捉短暂事件。全局快门特性和发射光测量技术,使其在400°C以上的高速事件热成像方面拥有同类高性能。
短波红外光能够穿透玻璃或有机玻璃,从而保护相机和镜头免受飞溅物或过热的影响。
Exosens 提供一系列适用于二维 (2D) 和线扫描成像的短波红外 (SWIR) 相机。这些相机采用铟镓砷 (InGaAs) 探测器,在 900 至 1700 nm 波长范围内具有卓越的量子效率。其先进的软件工具、工业级接口以及 GenICam 兼容性使其易于集成,为工程师和系统集成商带来无缝的操作体验。
此外,Exosens SWIR 相机提供高帧速率或线速率。
热成像领域的专业优势
Exosens 热成像解决方案拥有丰富的先进功能、紧凑的设计和强大的性能,助力专业人士应对从设备监控到建筑检测等各种挑战。这些工具利用红外 (IR) 摄像机捕捉详细数据,识别漏水和气体泄漏,优化流程,重新定义了行业标准。凭借尖端软件、符合行业标准以及以用户为中心的操作体验,Exosens 确保用户在解决复杂难题时获得流畅高效的体验。

-
高速红外热像仪在高压放电方面的应用
高速红外热像仪能够捕捉毫秒级瞬态温度变化,可以记录电晕、沿面放电、火花、电弧、闪络这类短时、脉冲式高压放电热过程,多用于实验室试验研究、故障机理分析、真型试验、设备型式试验,也可用于现场特殊故障复现观测。
넶0 2026-08-25 -
如何选择高光谱相机?
本技术说明旨在帮助读者理解不同高光谱成像技术的特点及其性能权衡。文中给出了基于实验室条件获取的测试结果,对线扫描高光谱成像、基于马赛克滤波器的多光谱视频成像以及快照式高光谱视频成像三种技术进行了对比分析。
넶8 2026-08-24 -
Living Optics相机的实测信噪比与建模仿真信噪比估算结果
噪声等效光谱辐亮度(NESR)系统的噪声等效光谱辐亮度(NESR)定义为:能够产生与系统噪声相等信号响应所需
넶10 2026-08-14 -
线扫描高光谱相机与Living Optics编码孔径快照式高光谱相机光谱数据比较
本实验在受控照明条件和静态目标环境下,对Living Optics采样编码孔径快照式高光谱相机与线扫描高光谱相机(Specim FX10e)进行了实验室对比测试。
넶19 2026-08-10 -
金属增材制造过程的高速红外成像检测
以Exosens FAST M2KUDx为代表的高速中波红外成像系统,兼顾超高帧率与高空间分辨率,既能捕捉宏观全域温度分布,又能分辨毫秒级瞬态熔池热信号。
넶14 2026-08-06 -
马赛克滤波高光谱相机与Living Optics编码孔径快照式高光谱相机的应用比较
Living Optics系统不仅覆盖了更宽的光谱范围,而且提供了更多的光谱采样通道,从而能够获取更丰富的光谱信息。
넶43 2026-08-03 -
Telops制冷型红外热像仪最新应用
Exosens/Telops全系制冷型红外热像仪采用斯特林制冷,配备InSb/MCT红外探测器,具备永久辐射定标、自动曝光控制、高动态范围成像等功能。
넶42 2026-07-31 -
30FPS 边缘实时计算:快照式视频高光谱重塑 NDVI 与 MCARI 指数反演,开启动态遥感新时代
北京威盛技术团队引入了英国牛津大学开发的Living Optics快照式视频高光谱相机,并完成了无人机自主平台的一体化集成与软硬件调通。通过在边缘端直接运行算法,实现了高光谱数据的实时视频流输出。
넶21 2026-07-30 -
毫秒级瞬态成像:高速摄影在弹道学与燃烧分析中的应用
针对弹道与燃烧测试的高标准要求,Chronos高速相机系统集成了高分辨率与高帧率性能,能够为高速事件的捕捉提供可靠的数据支持。
넶25 2026-07-24 -
Hyper-Cam系列发展历程|Telops持续推动高光谱成像技术演进
高光谱成像技术的发展,始终伴随着更高性能、更高灵活性以及更广泛应用场景的探索。多年来,Telops持续推动高光谱成像技术的发展,不断拓展技术边界,并凭借丰富的经验,为先进成像与数据分析提供值得信赖的技术支持。
넶22 2026-07-21