- Gambaran keseluruhan model bajet popular pengimejan terma untuk memeriksa kotej
- Pengekalan data dan ergonomik
- Peranti dan prinsip operasi
- Peranti dan prinsip operasi pengimej haba
- Bagaimanakah pengimbas haba diperiksa?
- Thermal Imager Workswell WIRIS Generasi Kedua
- Peranti dan prinsip operasi
- Jenis-jenis pyrometer
- Bagaimana untuk memilih pengimejan terma
- Apakah kamera pengimejan terma digunakan dalam pembinaan?
Gambaran keseluruhan model bajet popular pengimejan terma untuk memeriksa kotej
Pengimej terma RGK TL-80 sangat popular, yang sesuai untuk memeriksa struktur pagar objek, kualiti blok pintu dan tingkap yang dipasang, dan sistem "lantai panas". Ini adalah penyelesaian yang baik untuk pemula dan profesional. Resolusi pengesan ialah 80x80p, resolusi skrin ialah 320x240p, ralat pengukuran suhu kurang daripada 2%. Model ini dilengkapi dengan kamera boleh dilihat 5 megapiksel, yang mana anda boleh merakam video dengan ulasan suara.
Artikel berkaitan:
Untuk pengendalian peranti yang berkesan di tempat yang bercahaya malap, pengimejan terma mempunyai pencahayaan IR terbina dalam dan pilihan zum 32x. Peranti ini dibekalkan dengan perisian dengan tiga tetingkap aktif, operasi yang diterangkan secara terperinci dalam arahan.Pengimej terma dikuasakan oleh bateri, berkat peranti ini boleh beroperasi selama 4 jam. Kos peranti adalah purata 60 ribu rubel.
Satu lagi model yang sama popular ialah pengimejan terma Testo 865. Peranti ini telah membuktikan dirinya untuk pemeriksaan harian pemanasan, penyaman udara dan sistem pengudaraan. Pengimejan terma "Testo" dicirikan oleh resolusi pengesan 160x120r, resolusi skrin 320x240r, julat suhu yang ditangkap dari -20 hingga 280 °C, dan kepekaan terma tidak lebih daripada 0.12. Peranti boleh berfungsi selama 4 jam.
Pengimej terma Testo 865 dicas oleh bateri, berkat peranti itu boleh berfungsi selama beberapa jam
Pengimej terma mempunyai fungsi gambar dalam gambar, yang membolehkan anda menindih imej terma objek pada objek sebenar. Kos peranti ialah 69 ribu UAH.
Model yang baik ialah pengimejan terma Pulsar Quantum Lite XQ30V. Peranti ini mempunyai pengesan dan paparan dengan resolusi 640x480p. Julat suhu adalah dari -25 hingga 250 °C. Kepekaan terma instrumen ialah 0.11. Kanta teleskopik membolehkan anda memeriksa dari jarak tertentu, yang tidak menjejaskan kualiti imej yang terhasil. Maklumat direkodkan pada kad memori 6 GB. Anda boleh membeli pengimej termal Pulsar untuk 105 ribu rubel.
Pengekalan data dan ergonomik
Untuk memudahkan kerja dengan imej yang diterima, adalah penting bahawa ia disimpan dalam format tertentu. Banyak pengimej haba menghasilkan imej yang memerlukan perisian khas untuk dilihat dan dianalisis.
Terdapat model yang menghasilkan gambar dalam format JPEG, tetapi tidak menyimpan data suhu, i.e.pengguna akan melihat bahawa sesetengah zon lebih panas daripada yang lain, tetapi tidak akan mengetahui angka yang tepat. Terdapat pengimej haba dengan penyelesaian kompromi: mereka menyimpan imej dalam format JPEG, tetapi juga memberikan maklumat lengkap tentang suhu. Fail radiometrik sedemikian malah boleh diimport melalui e-mel, dan pengguna lain boleh melihat semua data tanpa perisian tambahan. Apabila memilih, ia patut bermula dari tugas apa yang perlu diselesaikan menggunakan pengimejan terma.
Di samping itu, adalah penting untuk memberi perhatian kepada ergonomik peranti, terutamanya jika anda perlu bekerja dengannya dengan kerap dan untuk masa yang lama. Adalah baik bahawa rangkaian hari ini menawarkan banyak pilihan padat dan murah. Anda juga perlu mengambil kira kemudahan operasi, lokasi butang utama, dan peranti yang paling mudah dan paling selesa untuk digunakan ialah pengimej haba dengan skrin sentuh
Anda juga perlu mengambil kira kemudahan operasi, lokasi butang utama, dan peranti yang paling mudah dan selesa untuk digunakan ialah pengimej terma dengan skrin sentuh.
Apabila memilih, jangan lupa untuk memberi perhatian kepada syarat jaminan dan perkhidmatan selepas jaminan. Harga yang terlalu rendah untuk peranti sedemikian harus dimaklumkan, kerana selalunya pengeluar yang tidak bertanggungjawab itu mendapat keuntungan cepat dengan menjual barangan yang tidak berkualiti tinggi
Ia juga tidak menyakitkan untuk membaca ulasan di Internet mengenai model ini sebelum membeli.
Kami berharap bahan kami telah membantu anda sekurang-kurangnya sedikit untuk memahami julat pengimejan terma.
Peranti dan prinsip operasi
Unsur sensitif mana-mana pengimej haba ialah penderia yang mengubah sinaran inframerah pelbagai objek alam semula jadi yang tidak bernyawa dan hidup, serta latar belakang kepada isyarat elektrik.Maklumat yang diterima ditukar oleh peranti dan diterbitkan semula pada paparan dalam bentuk termogram.

Dalam semua organisma hidup, sebagai hasil daripada proses metabolik, tenaga haba dibebaskan, yang dapat dilihat dengan sempurna oleh peralatan.
Dalam peranti mekanikal, pemanasan komponen individu berlaku kerana geseran berterusan pada titik persimpangan unsur-unsur bergerak. Peralatan dan sistem jenis elektrik memanaskan bahagian konduktif.
Selepas membidik dan menangkap objek, kamera IR serta-merta menghasilkan imej dua dimensi yang mengandungi maklumat lengkap tentang penunjuk suhu. Data boleh disimpan dalam memori peranti itu sendiri atau pada media luaran, atau boleh dipindahkan menggunakan kabel USB ke PC untuk analisis terperinci.
Sesetengah model pengimej haba mempunyai antara muka terbina dalam untuk penghantaran wayarles segera maklumat digital. Kontras terma yang didaftarkan dalam bidang pandangan pengimejan terma memungkinkan untuk menggambarkan isyarat pada skrin peranti dalam halftone palet hitam putih atau dalam warna.
Termogram memaparkan keamatan sinaran inframerah struktur dan permukaan yang dikaji. Setiap piksel individu sepadan dengan nilai suhu tertentu.

Mengikut kepelbagaian medan haba, kesilapan dalam struktur kejuruteraan rumah dan kecacatan dalam bahan binaan, kekurangan dalam penebat haba dan pembaikan berkualiti rendah didedahkan.
Pada skrin hitam-putih pengimejan terma, kawasan panas akan dipaparkan sebagai yang paling terang. Semua objek sejuk boleh dikatakan tidak dapat dibezakan.
Pada paparan digital berwarna, kawasan yang paling banyak memancarkan haba akan bercahaya merah.Apabila keamatan sinaran berkurangan, spektrum akan beralih ke arah ungu. Zon paling sejuk akan ditandakan dengan warna hitam pada termogram.
Untuk memproses hasil yang diperolehi oleh pengimejan terma, cukup untuk menyambungkan peranti ke komputer peribadi. Ini akan membolehkan anda mengkonfigurasi semula palet warna pada termogram supaya julat suhu yang diperlukan dapat dilihat dengan baik.
Peranti pelbagai fungsi moden dilengkapi dengan matriks pengesan khas, yang terdiri daripada sejumlah besar unsur sensitif yang sangat kecil.
Sinaran inframerah yang direkodkan oleh kanta pengimejan haba akan ditayangkan ke matriks ini. Kamera IR sedemikian dapat mengesan kontras suhu yang sama dengan 0.05-0.1 ºC.
Kebanyakan model pengimejan terma dilengkapi dengan paparan kawalan kristal cecair untuk memaparkan maklumat. Walau bagaimanapun, kualiti skrin tidak selalu menunjukkan tahap tinggi peralatan inframerah secara umum.
Parameter utama ialah kuasa mikropemproses yang digunakan untuk mengekod data yang diterima. Kepantasan pemprosesan maklumat memainkan peranan utama, kerana gambar yang diambil tanpa tripod boleh menjadi kabur.

Fungsi peranti pengimejan terma adalah berdasarkan penetapan perbezaan suhu antara latar belakang umum dan objek, dan menukar data yang diterima kepada imej grafik yang boleh dilihat oleh mata manusia.
Satu lagi parameter penting ialah resolusi matriks. Peranti dengan bilangan elemen penderiaan yang banyak memberikan imej dua dimensi yang lebih baik daripada peranti pengimejan terma dengan peleraian tatasusunan pengesan yang lebih rendah.
Perbezaan ini dijelaskan oleh fakta bahawa satu sel sensitif mempunyai luas permukaan yang lebih kecil bagi objek yang dikaji. Dalam imej grafik resolusi tinggi, hingar optik hampir tidak dapat dilihat.
Peranti dan prinsip operasi pengimej haba
Sekiranya anda tidak mempelajari semua kehalusan fizik, maka semua badan yang suhunya melebihi sifar mutlak mengeluarkan sinaran haba. Dan dengan perubahan suhu, dengan peningkatan atau penurunannya, panjang gelombang sinaran juga berubah. Dan penunjuk ini sudah boleh didaftarkan dan dibahagikan kepada penggredan dengan cara tertentu. Kami melihat hasil pendekatan ini pada skrin pengimejan terma - kawasan yang lebih panas kelihatan lebih cerah, dan kawasan sejuk kelihatan lebih gelap.
Di dalam bangunan, menggunakan pengimejan terma, anda boleh menemui zon sejuk
Sinaran ditangkap oleh matriks termistor khas, yang menerima sinaran terfokus daripada kanta pengimejan terma. Bergantung pada taburan haba ke atas objek yang dikaji, analog yang sama persis dengan peta haba dipindahkan ke matriks. Kemudian logik instrumen memindahkan data ini ke skrin monitor untuk persepsi manusia yang lebih mudah.
Pengimej terma boleh memaparkan imej terma dalam dua cara: dengan hanya menunjukkan penggredan sinaran terma, atau dengan mengukur suhu tepat pada titik di mana kanta dihalakan.
Bagaimanakah pengimbas haba diperiksa?
Salah satu ciri khusus utama untuk operasi pengimejan terma ialah ketiadaan lampu pijar atau siang hari. Faktor-faktor ini mengganggu pengendalian peranti dan, jika ada, penunjuk akan menjadi kabur atau dipandang rendah sekiranya berlaku kebocoran sebenar. Adalah paling realistik untuk memeriksa rumah dengan pengimejan terma pada waktu petang.
Untuk mendapatkan hasil yang paling tepat bagi masalah di rumah, penangkapan dengan pengimejan terma paling baik dilakukan pada musim sejuk, supaya perbezaan suhu antara dalam dan luar adalah sekurang-kurangnya 15 °, iaitu, ini menunjukkan bahawa cuaca mesti sejuk untuk peranti untuk berfungsi. Syarat lain ialah bilik mesti dipanaskan selama sekurang-kurangnya dua hari.
Di samping itu, adalah wajar untuk membebaskan rumah dari pelbagai barangan dalaman (permaidani, perabot, dll.), kerana ia boleh memberi kesan yang serius terhadap hasil akhir, yang tidak boleh dipercayai kerana ini.
Peringkat teknologi pemeriksaan kebocoran haba:
- Pada mulanya, semua tinjauan dijalankan di dalam rumah, di mana peratusan kecacatan yang lebih besar dikesan - dari 85. Masalah dicari secara beransur-ansur - dari tingkap ke pintu, memeriksa bukaan dan dinding teknologi, dan bukan hanya jumlah haba di dalam bilik.
- Ini diikuti dengan penangkapan luaran bumbung dan fasad. Ia adalah perlu untuk memeriksa rumah dengan pengimej terma dengan berhati-hati yang mungkin, kerana bahagian pada satah yang sama boleh mempunyai penunjuk yang berbeza, dan ini akan dapat dilihat semasa peperiksaan dengan pengimej terma.
- Hasilnya mula-mula diproses menggunakan peranti, selepas itu ia dimuatkan ke dalam program komputer khas yang menghasilkan hasil yang paling tepat.
Sekiranya profesional turun ke perniagaan dan membuat tinjauan pengimejan terma komprehensif kotej, maka selepas beberapa ketika mereka akan memberikan pelanggan laporan penuh dengan ulasan dan cadangan. Dengan peperiksaan bebas, tidak ada peluang sedemikian, melainkan, tentu saja, ada pengetahuan tentang cara menghapuskan kecacatan dalam bidang penebat haba atau penghalang angin dan wap.

Thermal Imager Workswell WIRIS Generasi Kedua
WIRIS Generasi Kedua menggabungkan kamera terma, kamera digital dan unit kawalan dalam satu perumah. Sejak penghujung 2016, pengimej terma Generasi Kedua WIRIS telah muncul dengan julat suhu meningkat kepada 1500 °C menggunakan penapis suhu tinggi. Pengimej haba mempunyai ciri berikut:

Radiometri penuh dan pengukuran suhu. Data imej radiometrik dan ditentukur sepenuhnya (imej dan video) boleh dilihat dan disimpan dari jauh, yang bermaksud bahawa imej mengekalkan semua maklumat tentang parameter penangkapan, yang kemudiannya boleh diproses sepenuhnya dalam perisian yang disertakan.
Zum digital - jika tugasnya adalah untuk mengukur objek jauh, maka anda mempunyai pilihan zum digital. Kamera digital mempunyai zum 16x dan kamera terma mempunyai zum 14x dengan resolusi 640x512.
Fotogrametri dan model 3D - imej yang diambil oleh sistem adalah radiometrik sepenuhnya dan mengandungi maklumat tentang koordinat GPS dalam metadata EXIF fail. Imej ini boleh digunakan untuk mencipta model 3D. Untuk mencipta peta 3D dan model 3D, perisian fotogrametri khas digunakan untuk menggabungkan imej mentah.
GPS - Anda boleh memautkan data suhu imej kepada nilai daripada penerima GPS luaran. Data GPS disimpan dalam bahagian EXIF pada fail JPEG dan tersedia untuk digunakan.
Berat - 390 gram.
Peranti dan prinsip operasi
Pengendalian pengimej haba adalah berdasarkan kesan termografi, yang terdiri daripada mendapatkan imej dalam julat inframerah. Kamera inframerah menangkap sinaran, menukarnya menjadi isyarat digital dan memaparkannya pada monitor peranti dalam bentuk imej terma. Model jenis industri moden boleh memindahkan imej yang diterima ke peranti elektronik luaran untuk pemprosesan, pencetakan dan penggunaan selanjutnya. Prinsip pengendalian peranti sedemikian ditunjukkan dalam rajah berikut.
Kamera IR dilengkapi dengan kanta menangkap objek yang sedang diperiksa dan menghantar imej ke unit pemprosesan analisis, dari mana imej dihantar ke paparan, kad memori atau peranti luaran
Elemen utama reka bentuk, serta cara mengawal operasi peranti dibentangkan di bawah:
- kanta (1);
- paparan (2);
- butang kawalan (3);
- badan peranti dengan pemegang yang selesa (4);
- kekunci untuk memulakan peranti (5).
Komponen Reka Bentuk Pengimejan Terma - Model TIS Fluke
Jenis-jenis pyrometer
Terdapat beberapa bahagian klasifikasi pyrometer:
- Mengikut kaedah kerja utama yang digunakan:
- inframerah (radiometer), menggunakan kaedah sinaran untuk julat gelombang inframerah terhad; untuk sasaran tepat pada sasaran dilengkapi dengan penunjuk laser;
- pyrometer optik beroperasi dalam sekurang-kurangnya dua julat: sinaran inframerah dan spektrum cahaya boleh dilihat.
- Instrumen optik pula dibahagikan kepada:
- kecerahan (pirometer dengan benang yang hilang), berdasarkan perbandingan rujukan sinaran objek dengan magnitud sinaran benang yang melaluinya arus elektrik. Nilai kekuatan semasa berfungsi sebagai penunjuk suhu yang diukur permukaan objek.
- warna (atau multispektral), yang berfungsi berdasarkan prinsip membandingkan kecerahan tenaga badan di kawasan spektrum yang berbeza - sekurang-kurangnya dua bahagian pengesan digunakan.
- Mengikut kaedah mensasarkan: alat dengan penglihatan optik atau laser.
- Mengikut emisitiviti yang digunakan: berubah atau tetap.
- Mengikut kaedah pengangkutan:
- pegun, digunakan dalam industri berat;
- mudah alih, digunakan di kawasan kerja yang mana mobiliti adalah penting.
- Berdasarkan julat pengukuran suhu:
- suhu rendah (dari -35…-30°C);
- suhu tinggi (dari + 400°C dan ke atas).
Bagaimana untuk memilih pengimejan terma
Pengimej haba ialah pembantu setia kepada jurutera kawalan pembinaan, pakar tinjauan teknikal dan juruaudit tenaga. Ia membantu untuk menentukan kualiti penebat haba, mengesan jambatan sejuk, memeriksa operasi peranti pemanasan, dsb. Tetapi kadangkala sukar untuk memilih pengimejan terma: anda perlu tahu fungsi mana yang pasti tidak berguna supaya tidak membayar lebih untuknya.

Sebagai contoh, untuk memeriksa dinding rumah persendirian, pencitra terma sehingga 200 ribu rubel sesuai. Di kemudahan yang lebih besar - bangunan awam dan perindustrian - fungsi peranti bajet tidak akan mencukupi. Di sini tanda harga berbeza dari 200 ribu hingga 2 juta rubel.
6 langkah untuk memilih pengimejan terma bangunan
Langkah 1. Pilih resolusi pengesan.
Langkah 2: Pilih peleraian skrin anda.
Langkah 3. Pilih sensitiviti haba.
Langkah 4. Pilih ralat pengukuran suhu.
Langkah 5. Pilih ciri yang diperlukan.
Langkah 6. Pilih kategori harga.
| Resolusi pengesan, piksel | kurang daripada 320x240 | Sesuai untuk: pemeriksaan rapat penebat haba dinding dan utiliti di dalam dan di luar rumah persendirian dan bangunan kecil untuk menentukan kualiti kerja yang dilakukan (amalan persendirian). |
| 320x240 | Sesuai untuk: Pemeriksaan pelanggaran penebat haba dalam bangunan, kecuali untuk objek besar seperti bangunan industri atau talian kuasa. Untuk penyediaan laporan rasmi dan kesimpulan. | |
| lebih daripada 320x240 |
Sesuai untuk: pemeriksaan struktur dan peralatan struktur kejuruteraan besar (bangunan industri, talian kuasa, loji kuasa nuklear) pada jarak yang selamat. Untuk penyediaan laporan rasmi dan kesimpulan. | |
| Resolusi skrin, piksel | kurang daripada 640x480 | Sesuai untuk: pemeriksaan cepat pada dinding, sambungan struktur dan radiator. |
| 640x480 dan ke atas | Sesuai untuk: Pemeriksaan menyeluruh semua jenis bangunan dan struktur. | |
| Kepekaan terma (NETD), °C | >0,6 | Ideal untuk: perbezaan suhu antara udara luar dan dalaman sekurang-kurangnya 20°C. |
| ≤0,6 | Ideal untuk: perbezaan suhu antara udara luar dan dalaman 5-10°C dan ke atas. | |
| Ralat pengukuran suhu | melebihi 2 °C atau 2% | Sesuai untuk: menjalankan pemeriksaan rumah persendirian dan bangunan awam tanpa pemprosesan terperinci keputusan. |
| di bawah 2 °C atau 2% | Sesuai untuk: keperluan untuk membuat akta rasmi atau laporan mengenai hasil tinjauan mana-mana bangunan. | |
| Kefungsian pemadat perisian | Ciri Gambar dalam Gambar | Sesuai untuk: menyusun laporan berkualiti tinggi dan menunjukkan kawasan masalah secara visual kepada pelanggan. |
| Fungsi pemeteran video | Sesuai untuk: Meningkatkan kelajuan pemprosesan hasil dan kualiti laporan. | |
| Fungsi bimbingan suara | Sesuai untuk: Profesional pengimejan terma profesional yang tidak mempunyai masa untuk mencatat perkara penting dalam buku nota. | |
| Harga, ribuan rubel | sehingga 250 |
Sesuai untuk: Mereka yang menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kotej dan rumah persendirian. |
| 250-700 |
Sesuai untuk: entiti undang-undang dengan kelulusan SRO yang menjalankan tinjauan pengimejan haba bangunan persendirian dan berbilang apartmen, pejabat dan bangunan komersial. | |
| lebih 700 | Sesuai untuk: organisasi khusus besar yang menjalankan pemeriksaan bangunan perindustrian dan awam di kawasan yang luas dan tahap tanggungjawab yang tinggi. |
* Pengesan ialah peranti seperti kanta kamera yang menangkap imej. Lebih tinggi resolusinya, lebih baik gambarnya.
Terdapat beberapa kumpulan pengeluar di pasaran: Cina, Rusia dan Barat. Yang pertama dibezakan dengan harga yang rendah, tetapi pakar mengadu tentang kesilapan tinggi instrumen semasa menentukan suhu. Model Rusia ketinggalan di belakang model Barat dari segi kebolehkilangan, tetapi lebih murah: ia sesuai untuk memeriksa rumah persendirian. Niche pencitra terma dalam pasaran kami hampir diduduki sepenuhnya oleh pengeluar Eropah dan Amerika: Fluke, Flir, Testo dan lain-lain.
Apakah kamera pengimejan terma digunakan dalam pembinaan?
Pemeriksaan kotej, dacha atau bangunan kediaman dengan pengimejan terma bangunan memungkinkan untuk melihat pada termogram apa yang berlaku di dalam pelbagai objek dan struktur bangunan, tanpa menyentuhnya sama sekali. Ini dipanggil ujian tidak merosakkan.
Pemeriksaan jenis ini akan menunjukkan keadaan saluran paip pemanasan di dinding dan pemanasan bawah lantai tanpa membuka plaster atau jubin.
Diagnostik terma adalah berdasarkan prinsip membetulkan ketidakhomogenan medan haba, yang memungkinkan untuk menilai keadaan objek yang dikaji.

Kelebihan unik pencitra terma moden berbanding cara kawalan lain ialah keupayaan untuk melihat ke dalam objek tanpa melanggar integritinya. Malah sisihan minimum penunjuk suhu dari norma akan menunjukkan kehadiran masalah, sebagai contoh, dalam grid kuasa.
Memeriksa rumah persendirian dengan pengimejan terma akan membantu menyelesaikan pelbagai masalah:
- lokalkan tempat kebocoran haba dan tentukan tahap keamatannya;
- mengawal keberkesanan penghalang wap dan mengesan pembentukan kondensat pada pelbagai permukaan;
- pilih jenis penebat yang betul dan hitung jumlah bahan penebat haba yang diperlukan;
- mengesan kebocoran bumbung, saluran paip dan sesalur pemanas, kebocoran penyejuk daripada sistem pemanasan;
- semak kedap udara tingkap tingkap dan kualiti pemasangan blok pintu;
- mendiagnosis sistem pengudaraan dan penyaman udara;
- tentukan kehadiran keretakan di dinding struktur dan dimensinya;
- cari tempat tersumbat dalam sistem pemanasan;
- mendiagnosis keadaan pendawaian dan mengenal pasti kenalan yang lemah;
- cari habitat tikus di dalam rumah;
- cari sumber kekeringan / kelembapan tinggi di dalam bangunan persendirian.
Pengimej terma pembinaan memungkinkan untuk menyemak dengan cepat pematuhan parameter bangunan yang didirikan dengan keperluan teknikal, menilai kualiti objek hartanah sebelum membelinya, dan mendiagnosis operasi komunikasi dalaman.
Tinjauan rumah dengan pengimbas termografi sebelum permulaan meletakkan bahan penebat haba akan membantu mengira kos penebat dengan betul
Dan selepas selesai kerja, pengimejan terma akan membolehkan anda mengawal hasil akhir dan mengesan kelemahan pemasangan yang mencipta kehilangan haba. Cek juga akan menunjukkan jambatan sejuk, yang boleh dihapuskan dengan cepat sebagai persediaan untuk musim sejuk.

7 model pengimej haba untuk pembinaan Pilihan bajet untuk mengukur rumah persendirian, kotej dan bangunan awam kecilPilihan standard untuk mengukur bangunan pangsapuri, pejabat, runcit dan bangunan industri kecil
| 1. RGK TL-80 |
Sesuai untuk: pemeriksaan sampul bangunan dalam operasi atau pemantauan berterusan bangunan dalam pembinaan. Resolusi pengesan peranti tidak mencukupi untuk pemeriksaan penuh dengan laporan. | 59 920 rubel |
| 2. Testo 865 |
Ideal untuk: kawalan harian sistem pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara. Fungsi peningkatan imej akan membantu mengenal pasti kecacatan yang tidak dapat dilihat dalam komunikasi. | 69 000 rubel |
| 3. FLIR E8 |
Sesuai untuk: Profesional dengan sedikit pengalaman. Antara muka yang intuitif dan minimalis mudah difahami. | 388 800 rubel |
| 4 Fluke Ti32 |
Sesuai untuk: Merakam dari sebarang jarak dan dalam cuaca buruk. | 391,000 rubel |
| 5 Fluke Tis75 |
Sesuai untuk: merakam dari jarak yang selamat dan pelaporan pantas tanpa PC. | 490 000 rubel |
| 6. Testo 890-2 |
Sesuai untuk: Merakam objek besar. Pengisian berteknologi tinggi akan membantu anda melakukan peperiksaan yang kompleks. | 890 000 rubel |
| 7 Fluke TiX580 |
Sesuai untuk: penggambaran tapak perindustrian besar dari pelbagai jarak. | 1,400,000 rubel |

















































