Термоэлектрические технологии нового поколения — от фундаментальной науки до интеллектуальной дорожной инфраструктуры

Области применения сенсоров Микролаб

Датчики «Микролаб» не просто фиксируют изменения физических величин. За счет прямого преобразования тепловой энергии в электрический сигнал (эффект Зеебека) наши устройства обеспечивают прецизионную точность, пассивную энергонезависимость и устойчивость к экстремальным промышленным помехам.

Датчики теплового потока

Измерение плотности и динамики распределения тепловой энергии — базовый инструмент контроля в энергетике, строительстве и материаловедении
  • R&D и научно-исследовательские лаборатории

    Быстрое развертывание многоканальных измерительных комплексов. Благодаря технологии Plug & Play и встроенной памяти, измерительные приборы мгновенно считывают уникальные калибровочные данные конкретного датчика, исключая ручной ввод коэффициентов
  • Энергоаудит и ЖКХ

    Мониторинг теплопотерь зданий, сооружений, теплотрасс и промышленных печей для оценки реальной энергоэффективности конструкций.
  • Космическая и авиационная техника

    Испытания композитов и теплозащитных экранов в условиях агрессивных сред и высоких температурных градиентов.

Тепловые датчики лазерного и СВЧ излучения

В отличие от диодных сенсоров, тепловые радиометрические датчики измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) средней мощности пучка или сигнала, полностью исключая погрешность от типа модуляции или формы волны.
  • Радиолокация и связь (5G / 6G)

    Прецизионное измерение мощности высокочастотных СВЧ-сигналов (в диапазоне до 18 ГГц) на передающих станциях, в КБ и на радиоэлектронных производствах
  • Лазерная медицина и хирургия

    Калибровка и непрерывный контроль мощности излучения хирургических, офтальмологических и косметологических лазерных аппаратов, где стабильность пучка напрямую влияет на безопасность пациента.
  • Промышленные лазерные комплексы

    Контроль параметров излучения в установках лазерной резки, сварки, гравировки и 3D-печати металлами (SLM-технологии).

Неинвазивное измерение температуры

Уникальный метод, защищенный патентом RU 2842588 C1. Позволяет рассчитывать точную температуру внутри ядра или внутренней среды объекта, размещая измерительный модуль исключительно на его поверхности (100% неразрушающий контроль)
  • Химическая и нефтегазовая промышленность

    Мониторинг экзотермических реакций внутри толстостенных герметичных реакторов и трубопроводов под давлением без врезки штуцеров (исключается риск разгерметизации).
  • Пищевое производство

    Контроль температуры внутри продуктов (головки сыра, блоки глубокой заморозки, цистерны с молоком) без нарушения стерильности упаковки.
  • Контроль литий-ионных АКБ

    Измерение внутренней температуры ячеек аккумуляторов электротранспорта и систем накопления энергии (ESS) для предотвращения теплового разгона и взрыва.

Датчики обледенения

Специализированные сенсоры контроля фазового состояния влаги на поверхности твердых тел, адаптированные для тяжелых климатических условий.
  • Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)

    Встраиваемые в полотно дороги интеллектуальные датчики, которые на ранней стадии определяют образование водяной пленки, снежного наката и черного льда. Данные мгновенно передаются на табло АСУДД (для предупреждения водителей) и в дорожные службы (для оптимизации расхода реагентов).
  • Метеорологическое обеспечение ВПП

    Контроль состояния взлетно-посадочных полос на аэродромах гражданской и военной авиации для безопасного взлета и посадки воздушных судов.
  • Защита инфраструктуры

    Системы автоматического мониторинга и предотвращения обледенения несущих конструкций мостов, линий электропередач (ЛЭП) и кровли стратегических объектов

Микрогенераторные устройства (Energy Harvesting)

Технология сбора «паразитного» тепла и преобразования его в полезное электричество для питания слаботочной электроники.
  • Автономный IoT (Интернет вещей)

    Питание беспроводных датчиков давления, вибрации и температуры на удаленных объектах (газопроводы в тундре, датчики на линиях электропередач, датчики внутри шахт) за счет естественного тепла труб или оборудования. Системе больше не требуется регулярная замена батареек.

Сводный обзор применимости термоэлектрических технологий

Продукт / Направление

Физический базис

Главная решаемая проблема

Целевой клиент

Датчики теплового потока

Эффект Зеебека

Ручная калибровка, человеческий фактор

Лаборатории, НИИ, Энергоаудиторы

СВЧ и лазерные сенсоры

Измерение средней мощности

Искажения от сложной модуляции сигнала

КБ радиоэлектроники, Медтехника

Неинвазивная термометрия

Патент RU 2842588 C1

Разрушение объекта, нарушение герметичности

Химические заводы, Пищепром, АКБ

Дорожные датчики обледенения

Фазовый анализ среды

Аварийность на дорогах, избыток реагентов

ИТС, Автодоры, Аэродромы

Energy Harvesting

Генераторный эффект

Дорогое обслуживание автономных датчиков

Промышленный IoT, Удаленные объекты

Made on
Tilda