Wszystkie produkty
-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Osoba kontaktowa :
Nancy Jiang
Chłodzony detektor podczerwieni LWIR o rozdzielczości 320x256 i rozmiarze piksela 30μm do wykrywania wycieków gazu SF6/NH3
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Zakres widmowy | 10,3 ± 0,1 μm ~ 10,9 ± 0,1 μm | Czas chłodzenia (23 ℃) | ≤7min przy 24V |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość detektora | 320x256 | Rozmiar piksela | 30μm |
| Funkcjonować | Wykrywanie wycieku gazu | NETD | 20mk (F1.5) |
| Podkreślić | Optyczna detekcja gazu chłodzona MWIR,optyczna detekcja gazu 320x256,moduł optycznego obrazowania gazu RoHS |
||
opis produktu
Chłodzony detektor podczerwieni LWIR 320x256/30μm do wykrywania wycieków gazu SF6/NH3
SF₆ jest szeroko stosowany w urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia ze względu na doskonałe właściwości izolacyjne i gaszenia łuku, ale jest gazem cieplarnianym o potencjale globalnego ocieplenia 23 900 razy większym niż CO₂ i czasie życia w atmosferze wynoszącym 3200 lat. NH₃, jako ważny surowiec przemysłowy i czynnik chłodniczy, jest wysoce toksyczny i żrący, a jego wyciek stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska ekologicznego. Dlatego dokładne, w czasie rzeczywistym i nieniszczące wykrywanie wycieków gazu SF₆/NH₃ ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony środowiska. Wśród różnych technologii detekcji, chłodzony detektor podczerwieni długofalowej (LWIR) wyróżnia się ze względu na wysoką czułość, silną zdolność antyinterferencyjną i szerokie zastosowanie, wykazując szerokie perspektywy zastosowania w wykrywaniu wycieków gazu SF₆/NH₃.
Detektor podczerwieni LFD330C2 do wykrywania wycieków gazu został zaprojektowany przy użyciu zaawansowanej technologii Type II Superlattice (T2SL), zapewniając wyjątkową wydajność pod względem czułości, stabilności i elastyczności integracji. Ten detektor jest specjalnie zaprojektowany do wykrywania krytycznych gazów przemysłowych, w tym sześciofluorku siarki (SF₆), amoniaku i etylenu.
Kluczowe cechy produktu
- Zaawansowana technologia: Zbudowany w oparciu o technologię T2SL o wysokiej wydajności kwantowej
- Łatwa integracja: Obsługuje wiele interfejsów i formatów wyjściowych obrazu RAW/YUV
- Wysoka czułość: Zapewnia doskonałą wydajność wykrywania do monitorowania gazu
Specyfikacje techniczne
| Model detektora | LFD330C2 |
| Rozdzielczość | 320×256 |
| Rozmiar piksela | 30μm |
| Reakcja spektralna | 10.3±0.1μm~10.9±0.1μm |
| Typowy NETD | 20mK (F1.5) |
| Czas chłodzenia (23℃) | ≤7min@24V |
| Pobór mocy (23℃) | ≤25W@24V (Szczyt) ≤10W@24V (Stabilny) |
| Rozmiar | 142×58.5×71 mm |
| Waga | ≤600g |
| Temperatura pracy | -45℃~+71℃ |
| Temperatura przechowywania | -55℃~+71℃ |
| MTTF | ≥10000h |
Zastosowania przemysłowe
Chłodzony detektor podczerwieni LFD330C2 jest specjalnie zaprojektowany do wykrywania wycieków gazu SF6/NH3 i obsługuje wykrywanie 26 różnych rodzajów gazów:
• Sześciofluorek siarki
• Bezwodny amoniak
• Etylowy ester cyjanoakrylowy
• Dwutlenek chloru
• Kwas octowy
• Freon-12
• Etylen
• Metyl etyl keton
• Chlorek acetylu
• Bromek allilu
• Chlorek allilu
• Fluorek allilu
• Bromometan
• Freon-11
• Furan
• Hydrazyna
• Metylosilan
• Metyl winyl keton
• Akroleina
• Propen
• Tetrahydrofuran
• Trójchloroetylen
• Fluorek uranylu
• Chlorek winylu
• Cyjanek winylu
O SensorMicro
SensorMicro specjalizuje się w technologii obrazowania termowizyjnego w podczerwieni, koncentrując się na rozwoju zorientowanym na użytkownika i ciągłym ulepszaniu produktów i rozwiązań aplikacyjnych w podczerwieni. W zakresie wykrywania wycieków gazu oferujemy kompleksowe portfolio detektorów podczerwieni i modułów termicznych w zakresie widma od średniego do długiego, umożliwiając szybki rozwój urządzeń ręcznych, systemów monitoringu online i rozwiązań ładunków UAV dla ochrony środowiska, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa w przemyśle naftowym, gazu ziemnego, chemicznym, energetycznym i monitoringu środowiska.
Często zadawane pytania
Jak wybrać odpowiednią rozdzielczość detektora podczerwieni?
Wybór zależy od konkretnych wymagań aplikacji i budżetu. W przypadku zastosowań, w których jakość obrazu nie jest krytyczna, detektory o niższej rozdzielczości (120x90, 256x192, 400x300) zapewniają opłacalne rozwiązania. W przypadku zastosowań wymagających wysokiej przejrzystości, takich jak zdalny monitoring, zalecane są detektory o wyższej rozdzielczości (1280x1024).
Jak wybrać odpowiednią pseudokolor dla obrazowania termowizyjnego?
• Paleta szaro-biała: Idealna dla celów z minimalnymi zmianami temperatury
• Paleta czerwono-niebieska: Optymalna do identyfikacji punktów problematycznych i gorących punktów
• Paleta żelazo-czerwona: Standardowy schemat kolorów dla zastosowań w przemyśle energetycznym
• Paleta czerwono-niebieska: Optymalna do identyfikacji punktów problematycznych i gorących punktów
• Paleta żelazo-czerwona: Standardowy schemat kolorów dla zastosowań w przemyśle energetycznym
Uwaga: Pomiary temperatury pozostają dokładne niezależnie od wyboru palety kolorów.
Jak wybrać odpowiedni obiektyw do kamery termowizyjnej na podczerwień?
• Obiektyw standardowy: Odpowiedni dla normalnych celów na odpowiednich odległościach
• Obiektyw telefoto: Zaprojektowany dla małych celów obserwowanych z dużych odległości
• Obiektyw szerokokątny: Zapewnia szczegółowy widok obiektów z bliskiej odległości
• Obiektyw makro: Specjalistyczny do badania bardzo małych celów, takich jak obwody układów scalonych
• Obiektyw telefoto: Zaprojektowany dla małych celów obserwowanych z dużych odległości
• Obiektyw szerokokątny: Zapewnia szczegółowy widok obiektów z bliskiej odległości
• Obiektyw makro: Specjalistyczny do badania bardzo małych celów, takich jak obwody układów scalonych
Polecane produkty

