-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Радиометрический тепловой модуль
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
320x256 Разрешение 30μm Размер пикселя Охлажденный модуль IR-камеры с 10mK NETD для обнаружения утечки газа
| Тип | Обнаружение утечки газа | Спектральный диапазон | 3,2±0,1~3,5±0,1 мкм |
|---|---|---|---|
| фокусное расстояние | 23 мм/55 мм/25-75 мм | Частота кадров | 30 Гц |
| Разрешение | 320x256/30 мкм | Типичный NETD | 10 мК (F1.5) |
| Выделить | Охлаждаемый модуль ИК-камеры 320x256,Охлаждаемый модуль ИК-камеры 30 мкм,Охлаждаемые модули камер для обнаружения утечек газа |
||
В нефтехимической промышленности часто возникают сценарии обнаружения утечек газа. Традиционные устройства обнаружения имеют ограниченную дальность обнаружения и низкую эффективность, что затрудняет интуитивно понятную и точную идентификацию распространенных утечек ЛОС, таких как метан и бензол.
Инфракрасный тепловизионный модуль LFD330Z3 специально разработан для обнаружения утечек ЛОС. Он может дистанционно и визуально обнаруживать незначительные утечки ЛОС, таких как метан, бензол и этанол, обеспечивая эффективный мониторинг газовых операций и предупреждения о безопасности производства.
- Высокая надежность
- Четкая визуализация незначительных утечек с помощью алгоритма HSM с усилением газа
- Многосценарное применение для портативных устройств или круглосуточного онлайн-мониторинга
- Простая интеграция с различными интерфейсами и вывод изображений RAW/YUV
| Модель модуля | LFM330Z3 |
|---|---|
| Разрешение | 320*256 |
| Размер пикселя | 30 мкм |
| Спектральный отклик | 3.2±0.1 мкм~3.5±0.1 мкм |
| Типичный NETD | 10 мК (F1.5) |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Цифровое видео | Стандарт: DVP/LVDS/USB2.0 Опционально: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Одномодовое волокно/Многомодовое волокно |
| Связь | Стандарт: USB2.0/LV-TTL Опционально: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Криокулер | RS058I | LS713 | LS734 |
| Время охлаждения (23 °C) | ≤8 мин при 12 В | ≤6,5 мин при 12 В | ≤6,5 мин при 24 В |
| Стабильное энергопотребление (23 °C) | ≤10 Вт | ≤11 Вт | ≤16 Вт |
| Размер (мм) | 142*58,5*80 | 108*116*73 | 130*131*80 |
| Вес (г) | ≤680 | ≤800 | ≤1610 |
| Рабочая температура | -40 °C~+71 °C |
| Фокусное расстояние | 23 мм/55 мм/25-75 мм |
Тепловизионная камера LFM330Z3 для обнаружения утечек газа используется для визуализации невидимых ЛОС (летучих органических соединений) и обнаружения утечек газа, включая: метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, этилен, пропилен, изопрен, метанол, этанол, бутанон, бензол, толуол, ксилол, этилбензол и другие.
- Кастомизация продукта: Настройка конфигураций и адаптация алгоритмов для удовлетворения отраслевых требований
- Техническая поддержка и обучение на месте: Предоставление ключевым клиентам практического обучения по настройке системы и эксплуатации
- Совместные инновации для новых продуктов и рынков: Сотрудничество с клиентами для совместной разработки инновационных решений для инфракрасных приложений
NETD означает "Разница температур, эквивалентная шуму". Она измеряет, насколько хорошо тепловизионный детектор может различать очень малые различия в тепловом излучении. NETD обычно выражается в милли-Кельвинах (мК). Более низкие значения NETD указывают на более высокую тепловую чувствительность.
Оптическая газовая визуализация использует тепловизионные камеры для визуализации газов, включая метан и многие другие органические газы. Тепловизионные камеры для обнаружения утечек газа являются быстродействующими устройствами обнаружения, которые могут проводить неразрушающий контроль и обеспечивать безопасность инспектора.
В природе все объекты с температурой выше абсолютного нуля (-273 °C) излучают инфракрасные лучи. Используя детекторы инфракрасных камер для измерения разницы температур теплового излучения между целями и фоном, получаются различные инфракрасные изображения (тепловые изображения).
Инфракрасное излучение, испускаемое целями, попадает в диапазон чувствительности теплового детектора. Инфракрасный детектор преобразует сигналы излучения различной интенсивности в соответствующие электрические сигналы, которые затем усиливаются и обрабатываются для формирования инфракрасных изображений, видимых невооруженным глазом.
Охлаждаемые инфракрасные детекторы на плоской фокусирующей поверхности работают при низких температурах, обеспечиваемых криокулерами (DDC). Они обладают высокой чувствительностью и могут различать более тонкие различия в температуре, чем не охлаждаемые детекторы. Они могут обнаруживать, идентифицировать и распознавать объекты на расстояниях, превышающих десять километров. Сложная структура охлаждаемых детекторов приводит к относительно более высоким затратам по сравнению с не охлаждаемыми детекторами.

