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についてLF330C2光学ガス画像撮影用の冷却赤外線カメラコアは,石油化学産業におけるガス漏れを特定するためのガス熱画像システムに簡単に統合できるように設計されています.320×256/30μm 冷却された赤外線検出器を搭載し,先進的なスペクトル波長フィルタリング技術を使用ガスの中を視覚化できます10.3±0.1μm~10.9μm±0.1μm波長範囲は肉眼では見えません硫黄ヘクサフローライド,アンモニア,エチレンなど.
これらのカメラコアは 微小な逃逸性排出を特定するのに 特に熟練しており 低気体濃度や 低気体流量検出に不可欠ですこの 高度 な 感度 に よっ て,検査 者 は 環境 汚染 や 経済的 損失 を 引き起こす 有害 ガス を 特定 できる適時に修正措置を講じられるようにする.
さらに,LF330C2接触のないリアルタイムの測定機能が 危険やアクセスが難しい地域を 安全に検査するのに不可欠ですガスの漏れを効果的に監視しながら 検査スタッフの安全を確保することでこの赤外線カメラコアは,石油化学部門で安全生産,環境保護,コスト削減を促進する重要な役割を果たしています.
様々な要件を満たす
• 軽量,低電力,長寿命の冷却機が用意されています
• 長距離,接触なし,高効率,高い信頼性
• ガス漏れを安全かつ幅広い範囲で検出する
高い感度
•低ガス濃度と緩やかなガス流量の適用でかなり効率的です
• 漏れ を 効果的に 検知 する に は,アルカヌス,アルケヌス,アルコール,ベンゼン,ケトン,その他の ガス が 含ま れ ます.
モデル | LF330C2 |
決議 | 320*256 |
ピクセルサイズ | 30μm |
スペクトル反応 | LW 10.3±0.1μm~10.9μm±0.1μm |
冷却時間 (25±3°C) | ≤8分 |
IR検出器NETD (25±3°C) | ≤20mK |
フレームレート | 60Hz |
ガス漏れ検出 | 硫黄ヘクサフローライド,アンモニア,エチレンなど |
画像アルゴリズム | DRC/DNS/3DNR/EE/HSM |
アナログビデオ | PAL/NTSC |
デジタルビデオ | DVP/LVDS/USB20 |
コミュニケーション | USB2.0/LV-TTL |
電源 | 24V±4V |
安定電源消費量 (25±3°C) | 13W |
作業温度 | -40~+71°C |
サイズ (mm) | ≤142*58.5*80 |
体重 | ≤680g |
レンズ | 25mm/F2 |
エクステンションコンポーネント | デジタルビデオ:カメラリンク/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/シングルモードファイバー/マルチモードファイバー |
通信 RS422/CAN/USB3.0/GigE |
技術サポートは 顧客の問題を解決するだけでなく 顧客が独自の技術維持チームを 構築するのを助けます価値ある経験と知識を共有することで 顧客のメンテナンススタッフの力を高めることを目指しています顧客満足を保証し,長期的なパートナーシップを育むという 主要な目標を達成するのに役立ちます.
さらに,技術的なトレーニングも提供し,顧客が私たちの製品をよりよく利用し,スキルと知識を向上させることができます.顧客体験を向上させ 長期的な協力関係を確立することを目指しています.
総合的な技術サポートに投資することで 顧客の運用効率と信頼性を向上させ 業界における地位を強化します
Q:赤外線熱画像技術とは?
A:赤外線熱画像技術では 光電技術を用いて 特定の赤外線帯域の信号を検出します視覚的に人間によって区別できる画像やグラフィックに変換します温度値を計算します.
Q:赤外線熱画像の波長範囲は?
A:赤外線は,赤外線とも呼ばれ,可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です.熱赤外線画像は,通常,3-5μmの中赤外線画像と8-12μmの遠赤外線画像を指します.この帯では,目に見える光ではなく熱源に焦点を当てています.人間の目は約0.4~0.7μmの波長範囲に敏感で,より長い熱エネルギーの波長を見ることはできません.
Q:赤外線熱画像波帯の分類は?
A: 一般的に赤外線熱画像は 3つの帯に分かれます 短波,中波,長波です
短波:波長範囲は3μm以内である.
中程度の波:波長範囲は3μmから5μmである.
長波:波長範囲は8μmから14μmである.
Q:赤外線検出器と熱画像モジュールの用途は?
A:赤外線検出器と熱画像モジュールは,温度学,セキュリティ&監視,インテリジェント産業,屋外夜間視野観測,マシンビジョンスマート運転,UAV,消費者向け赤外線製品
Q: その通り赤外線熱画像は放射線を放出していますか?
A:赤外線熱画像は,物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し,放射線を持たない.物体が絶対零度を超えると,赤外線信号が放出されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.