Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Пирометр или тепловизор

  • 04.07.2026
  • Сравнения

Пирометр или тепловизор — выбор между двумя бесконтактными инфракрасными приборами, которые измеряют одно и то же (тепловое излучение поверхности), но выдают результат по-разному. Пирометр показывает температуру в одной точке числом, тепловизор строит термограмму — картину распределения температур по всей площади. От этого различия и зависит, какой прибор нужен для конкретной задачи.

Ниже разобрано, чем отличается пирометр от тепловизора по принципу и параметрам (точка против поля температур, разрешение, чувствительность), где применяют каждый при диагностике оборудования и зданий, и как выбрать прибор под задачу.

Содержание статьи
Общая физика

Общий принцип: инфракрасное излучение

Оба прибора относятся к средствам бесконтактного (пассивного теплового) контроля. Любое тело с температурой выше абсолютного нуля излучает энергию в инфракрасном диапазоне; прибор принимает это излучение оптикой, преобразует в электрический сигнал и пересчитывает в температуру. Поэтому и пирометр, и тепловизор требуют учёта одних и тех же факторов: коэффициента излучения поверхности, отражённого излучения окружения и состояния атмосферы.

Разница не в физике измерения, а в форме результата: пирометр даёт одно число, тепловизор — тепловое изображение (термограмму).

Наверх Точечный контроль

Пирометр: температура в точке

Пирометр (инфракрасный термометр) измеряет усреднённую температуру пятна на поверхности и выводит её числом. Область измерения задаётся показателем визирования (оптическим разрешением) — отношением расстояния до объекта к диаметру пятна. Чем больше это отношение, тем меньшую область можно измерить с заданного расстояния.

Общие технические требования к промышленным пирометрам устанавливает ГОСТ 28243-96: он распространяется на приборы для бесконтактного измерения температуры в широком диапазоне — от минус 50 до плюс 4000 °C — в области длин волн от 0,3 до 40 мкм. Пирометр прост и быстр: он подходит для оперативного контроля температуры известной, заранее выбранной точки.

Результат
температура в точке (число)
Область измерения
пятно визирования, задаётся показателем визирования (D:S)
Стандарт
ГОСТ 28243-96 (общие технические требования)
Сильная сторона
скорость, простота, оперативный точечный контроль
При показателе визирования 50:1 с расстояния 5 м прибор усредняет температуру по пятну диаметром около 10 см. Если объект (например, клемма) меньше пятна, в измерение попадёт и фон — результат будет занижен или завышен.
Наверх Поле температур

Тепловизор: поле температур

Тепловизор — прибор, преобразующий тепловое изображение объекта в видимое. Его приёмник — матрица чувствительных элементов (у неохлаждаемых приборов это микроболометрическая матрица); каждый элемент измеряет излучение своего участка, а из совокупности формируется термограмма — тепловое изображение, записанное в цифровом виде. Это позволяет не измерять точку, а видеть распределение температур и находить аномалии по площади.

Тепловизионные измерительные приборы — это средства измерений: их поверяют по ГОСТ Р 8.619-2006 с межповерочным интервалом не более одного года. Ключевые параметры тепловизора: пространственное разрешение (число элементов матрицы), тепловая чувствительность и спектральный диапазон.

Результат
термограмма — поле температур по площади
Приёмник
матрица (микроболометрическая у неохлаждаемых приборов)
Спектральный диапазон
длинноволновый 8–14 мкм; средневолновый 3–5 мкм
Поверка
ГОСТ Р 8.619-2006, интервал не более 1 года

Тепловая чувствительность (порог температурной чувствительности, NETD) — наименьшая разность температур, которую прибор способен различить. Для тепловизионного обследования зданий, например, рекомендуется чувствительность порядка 0,1 °C и матрица размером не менее 320×240 элементов.

Наверх

Сравнение по параметрам

ПараметрПирометрТепловизор
Результат измерениячисло — температура точкитермограмма — поле температур
Область охватаодно пятно визированиявся площадь в поле зрения
Поиск скрытых аномалийзатруднён (нужно знать точку заранее)основное назначение
Приёмник излученияодноэлементный (точечный)матрица элементов
Документированиезначение температурытермограмма с последующей обработкой
Сложность и функциональностьпростой, быстрый приборсложный измерительный комплекс
Нормативная базаГОСТ 28243-96ГОСТ Р 8.619-2006 (поверка)
Наверх

Общие источники погрешности

Точность обоих приборов зависит не только от самого прибора, но и от правильной настройки параметров съёмки. Основной из них — коэффициент излучения (излучательная способность) поверхности.

Коэффициент излучения
задаётся под материал; у полированных металлов он низкий, что затрудняет измерение
Отражённое излучение
температура окружающих тел, отражающаяся от поверхности
Расстояние и пятно
для пирометра — показатель визирования; для тепловизора — пространственное разрешение
Атмосфера
пропускание и температура воздуха, влажность

Оба прибора измеряют температуру поверхности, а не внутри тела, и оба чувствительны к коэффициенту излучения. Для блестящих металлов измерение без подготовки поверхности (например, нанесения покрытия с известным коэффициентом излучения) даёт большую погрешность.

Наверх Диагностика

Диагностика оборудования и зданий

Электрооборудование

При инфракрасной диагностике электрооборудования и высоковольтных линий (методические положения закреплены в отраслевых руководящих документах) задача — найти перегретые контакты и соединения. Здесь тепловизор эффективнее: он сразу показывает нагретые участки на фоне холодных. Пирометр применим для точечной проверки уже выявленной точки. Контроль проводят в период максимальных токовых нагрузок, предпочтительно без прямого солнца, с учётом коэффициента излучения, солнечной радиации, скорости ветра, расстояния до объекта и значения токовой нагрузки.

Тепломеханическое оборудование

Для тепломеханического оборудования (трубопроводы, изоляция, арматура) также используют инфракрасную диагностику: тепловизор выявляет зоны нарушенной изоляции и локальных перегревов, пирометр — контролирует температуру в конкретных точках.

Здания и ограждающие конструкции

Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций выполняют по ГОСТ Р 54852-2021 — и здесь нужен именно тепловизор: метод основан на построении полей температур и визуализации температурных аномалий (мостиков холода, участков повышенных теплопотерь). Стандарт прямо указывает, что измерять температуру реперных участков пирометром не допускается — для этого применяют контактный термометр.

Наверх Выбор

Что выбрать

  1. Определите характер задачи. Нужен контроль температуры одной известной точки — достаточно пирометра. Нужно найти скрытые аномалии по площади или получить картину распределения температур — нужен тепловизор.
  2. Оцените объект. Мелкие или удалённые объекты требуют согласования размера пятна (показателя визирования) у пирометра или достаточного пространственного разрешения у тепловизора.
  3. Учтите нормативные требования. Для тепловизионного контроля зданий и для оформления термограмм нужен тепловизор как средство измерений (поверка по ГОСТ Р 8.619-2006).
  4. Сопоставьте со сложностью прибора. Пирометр — простой инструмент оперативного контроля; тепловизор — более сложный и функциональный измерительный комплекс, оправданный там, где важна картина поля температур.

Пирометр и тепловизор не заменяют, а дополняют друг друга: обзорную съёмку удобно вести тепловизором, а точечный контроль отдельных узлов — пирометром.

Наверх

Вопросы и ответы

Чем отличается пирометр от тепловизора?

Пирометр измеряет температуру в одной точке и выдаёт число, а тепловизор строит термограмму — тепловое изображение с распределением температур по всей площади. Оба прибора бесконтактные и работают по инфракрасному излучению, но тепловизор позволяет находить аномалии, а пирометр — быстро контролировать конкретную точку.

Что точнее — пирометр или тепловизор?

Оба измеряют температуру поверхности и зависят от коэффициента излучения. Пирометр удобен для точного контроля заранее выбранной точки; тепловизор даёт картину поля температур. Точность в обоих случаях определяется правильной настройкой параметров съёмки, а тепловизоры как средства измерений подлежат поверке.

Что такое показатель визирования пирометра?

Это отношение расстояния до объекта к диаметру измеряемого пятна (оптическое разрешение). Например, при показателе 50:1 с расстояния 5 м прибор усредняет температуру по пятну около 10 см. Если объект меньше пятна, в измерение попадает фон и результат искажается.

В каком спектральном диапазоне работает тепловизор?

В практике теплового контроля применяют два окна прозрачности атмосферы: длинноволновое 8–14 мкм и средневолновое 3–5 мкм. Для контроля зданий и большинства промышленных задач используют длинноволновые приборы.

Можно ли пирометром проверять теплоизоляцию зданий?

Для контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций по ГОСТ Р 54852-2021 нужен тепловизор: метод основан на построении полей температур. Пирометром измерять температуру реперных участков в этом методе не допускается — для этого используют контактный термометр.

Нужно ли поверять эти приборы?

Тепловизионные измерительные приборы поверяют по ГОСТ Р 8.619-2006 с интервалом не более одного года. Общие технические требования к промышленным пирометрам устанавливает ГОСТ 28243-96. Для применения на ответственных объектах прибор должен быть средством измерений с действующей поверкой.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет действующие стандарты, методические документы и эксплуатационную документацию на приборы. Параметры, диапазоны и требования следует проверять по актуальным редакциям нормативных документов и руководствам на конкретную модель. Автор и издатель не несут ответственности за возможные последствия использования изложенных сведений.

Источники

  1. ГОСТ 28243-96 — Пирометры. Общие технические требования.
  2. ГОСТ Р 8.619-2006 — ГСИ. Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки.
  3. ГОСТ Р 54852-2021 — Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.
  4. РД 153-34.0-20.363-99 — Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и воздушных линий электропередачи.
  5. РД 153-34.0-20.364-00 — Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования.
  6. Вавилов В. П. Инфракрасная термография и тепловой контроль.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.