Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
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.
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).
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.
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.
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.
Точность обоих приборов зависит не только от самого прибора, но и от правильной настройки параметров съёмки. Основной из них — коэффициент излучения (излучательная способность) поверхности.
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.
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.
Для тепломеханического оборудования (трубопроводы, изоляция, арматура) также используют инфракрасную диагностику: тепловизор выявляет зоны нарушенной изоляции и локальных перегревов, пирометр — контролирует температуру в конкретных точках.
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.
Пирометр и тепловизор не заменяют, а дополняют друг друга: обзорную съёмку удобно вести тепловизором, а точечный контроль отдельных узлов — пирометром.
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.
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.
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 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.
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.
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.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.