-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Moduł kamery IR o rozdzielczości 320x256 30μm Pixel Size Chłodzony z 10mK NETD do wykrywania wycieków gazu
| Typ | Wykrywanie wycieku gazu | Zakres widmowy | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
|---|---|---|---|
| ogniskowa | 23mm/55mm/25-75mm | Liczba klatek na sekundę | 30 Hz |
| Rezolucja | 320x256 / 30μm | Typowy NETD | 10mK (F1.5) |
| Podkreślić | Chłodzony moduł kamery IR 320x256,Chłodzony moduł kamery IR 30um,Chłodzone moduły kamer do wykrywania wycieków gazu |
||
W przemyśle petrochemicznym często występują scenariusze wykrywania wycieków gazu.utrudniające intuicyjną i dokładną identyfikację powszechnych LZO, takich jak metan i benzen.
Moduł termiczny podczerwony LFD330Z3 jest specjalnie zaprojektowany do wykrywania wycieków gazów LZO.umożliwiające skuteczne monitorowanie eksploatacji gazu i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produkcji.
- Wysoka niezawodność
- Jasna wizualizacja niewielkich wycieków za pomocą algorytmu HSM zwiększonego gazem
- Wykorzystanie wielu scenariuszy dla przenośnych urządzeń przenośnych lub 24/7 monitorowania online
- Łatwa integracja z różnymi interfejsami i wyjściem obrazu RAW/YUV
| Model modułu | LFM330Z3 |
|---|---|
| Rozstrzygnięcie | 320*256 |
| Wielkość pikseli | 30 μm |
| Odpowiedź widmowa | 30,2 ± 0,1 μm ∼3,5 ± 0,1 μm |
| Typowy NETD | 10mK (F1,5) |
| Prędkość obrazu | 30 Hz |
| Digitalne wideo | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 Opcjonalnie: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Włókno jednomodowe/Włókno wielomodowe |
| Komunikacja | Standard: USB2.0/LV-TTL Opcjonalnie: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Kryochłodnik | RS058I. LS713. |
| Czas chłodzenia (23 °C) | ≤8min@12V. |
| Stabilne zużycie energii (23 °C) | ≤10W. |
| Rozmiar (mm) | 142 razy 58,5 razy 80. 108 razy 116 razy 73. 130 razy 131 razy 80. |
| Masa (g) | Wystarczy, że będziecie chcieli się z nami spotkać. |
| Temperatura pracy | -40°C+71°C |
| Długość ogniskowa | 23 mm/55 mm/25-75 mm |
Kamera termiczna do wykrywania wycieków gazu LFM330Z3 służy do wizualizacji niewidzialnych LZO (lotniczych związków organicznych) i wykrywania wycieków gazu, w tym: metanu, etanu, propanu, butanu,Pentan, heksan, heptan, oktan, etylen, propylen, izopren, metanol, etanol, butanon, benzen, toluen, ksylen, etylenbenzen i wiele innych.
- Dostosowanie produktu:Dostosowanie konfiguracji i dostosowanie algorytmów do spełnienia wymagań specyficznych dla danego sektora
- Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu:Zapewnienie podstawowym klientom praktycznego konfiguracji systemu i szkolenia operacyjnego
- Wspólne innowacje dla nowych produktów i rynków:Współpraca z klientami w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych w zakresie podczerwieni
NETD odnosi się do "różnicy temperatury ekwiwalentnej hałasu". mierzy, jak dobrze detektor obrazowania cieplnego może odróżnić bardzo małe różnice w promieniowaniu cieplnym.NETD jest zwykle wyrażana w mili-Kelvinach (mK)Niższe wartości NETD wskazują na wyższą wrażliwość termiczną.
Optyczne obrazowanie gazu wykorzystuje termiczne kamery podczerwone do wizualizacji gazów, w tym metanu i wielu innych gazów organicznych.Kamery termiczne do wykrywania wycieków gazu to szybko działające urządzenia wykrywające, które mogą przeprowadzać badania nieniszczące i chronić bezpieczeństwo inspektorów.
W przyrodzie wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera absolutnego (-273°C) promieniować promieniami podczerwieni.Wykorzystując detektory kamer podczerwieni do pomiaru różnic temperatury promieniowania podczerwieni między celami i tłem, otrzymuje się różne obrazy podczerwone (obrazy termiczne).
Promieniowanie podczerwone emitowane przez cele wchodzi w zasięg czujnika termicznego, który przekształca sygnały promieniowania o różnej intensywności w odpowiednie sygnały elektryczne.które następnie są wzmacniane i przetwarzane w celu utworzenia obrazów podczerwonych widocznych gołym okiem.
Detektory płaszczyzny ogniskowej o chłodzeniu podczerwonym działają w niskich temperaturach, które zapewniają chłodnie detektorów (DDC).Oferują one wysoką czułość i mogą odróżniać bardziej subtelne różnice temperatury niż detektory nieochłodzoneZłożona struktura detektorów chłodzonych powoduje stosunkowo wyższe koszty w porównaniu z detektorami niechłodzonymi.

