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320x256 Resolución 30μm Tamaño de píxel Modulo de cámara IR refrigerada con 10mK NETD para detección de fugas de gas
| Tipo | Detección de fugas de gas | Rango espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1μm |
|---|---|---|---|
| longitud focal | 23 mm/55 mm/25-75 mm | Velocidad de fotogramas | 30Hz |
| Resolución | 320x256 / 30μm | NETD típico | 10mK (F1.5) |
| Resaltar | Módulo de Cámara IR Enfriada 320x256,Módulo de Cámara IR Enfriada 30um,Módulos de Cámara Enfriada para Detección de Fugas de Gas |
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En la industria petroquímica, los escenarios de detección de fugas de gas se producen con frecuencia.Dificultad para lograr una identificación intuitiva y precisa de los COV más comunes: fugas de gas como el metano y el benceno.
El módulo térmico infrarrojo LFD330Z3 está diseñado específicamente para la detección de fugas de gases de COV. Puede detectar de forma remota y visual fugas menores de gases de COV como metano, benceno y etanol,permitir un seguimiento eficiente de la operación del gas y advertencias de seguridad de la producción.
- Alta fiabilidad
- Visualización clara de las fugas menores con el algoritmo HSM mejorado para el gas
- Aplicación de múltiples escenarios para dispositivos portátiles o monitoreo en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 7 horas del día
- Fácil integración con varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
| Modelo de módulo | El LFM330Z3 |
|---|---|
| Resolución | 320*256 |
| Tamaño de píxel | 30 μm |
| Respuesta espectral | 3.2 ± 0,1 μm 3,5 ± 0,1 μm |
| Técnica de las TDN | 10mK (F1.5) |
| Tasa de imágenes | 30 Hz |
| Video digital | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el punto 6.2.0 Opcional: enlace de cámara/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/fibra de modo único/fibra de modo múltiple |
| Comunicación | Se aplicará la norma USB2.0/LV-TTL. Opcional: RS422 / CAN / USB3.0 / GigE |
| Cuidado con el aire | RS058I. LS713. |
| Tiempo de enfriamiento (23 °C) | ¿Qué es lo que está pasando? |
| Consumo de energía estable (23 °C) | ¿Qué es lo que está pasando? |
| Tamaño (mm) | 142 veces 58.5 veces 80 108 veces 116 veces 73 130 veces 131 veces 80 |
| Peso (g) | No hay nada que pueda hacer. |
| Temperatura de trabajo | -40°C ≈ +71°C |
| Distancia focal | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
La cámara de imagen térmica de detección de fugas de gas LFM330Z3 se utiliza para visualizar COV invisibles (compuestos orgánicos volátiles) y detectar fugas de gas, incluidos: metano, etano, propano, butano,El pentanoEl hexano, el heptano, el octano, el etileno, el propileno, el isopreno, el metanol, el etanol, la butanona, el benceno, el tolueno, el xileno, el etilbenceno, y más.
- Personalización del producto:Ajustar las configuraciones y adaptar los algoritmos para satisfacer los requisitos específicos de la industria
- Apoyo técnico y formación in situ:Proporcionar a los clientes principales la instalación práctica del sistema y la formación operativa
- Innovación conjunta para nuevos productos y mercados:Colaborar con los clientes para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras de aplicaciones infrarrojas
NETD se refiere a "Diferencia de temperatura equivalente al ruido". Mide qué tan bien un detector de imágenes térmicas puede distinguir entre diferencias muy pequeñas en la radiación térmica.La NETD se expresa generalmente en mili-Kelvin (mK)Los valores más bajos de NETD indican una mayor sensibilidad térmica.
La imagen óptica de gases utiliza cámaras infrarrojas térmicas para visualizar gases, incluido el metano y muchos otros gases orgánicos.Las cámaras térmicas para las fugas de gas son dispositivos de detección de acción rápida que pueden realizar pruebas no destructivas y proteger la seguridad del inspector.
En la naturaleza, todos los objetos con temperaturas superiores al cero absoluto (-273°C) irradia rayos infrarrojos.Usando detectores de cámaras infrarrojas para medir las diferencias de temperatura de la radiación infrarroja entre los objetivos y los fondos, se obtienen diferentes imágenes infrarrojas (imágenes térmicas).
La radiación infrarroja emitida por los objetivos entra en el rango de detección del detector térmico. El detector infrarrojo convierte señales de radiación de diferentes intensidades en señales eléctricas correspondientes,que luego se amplifican y procesan para formar imágenes infrarrojas visibles a simple vista.
Los detectores de plano focal de infrarrojos enfriados funcionan a bajas temperaturas proporcionadas por los detectores de enfriamiento de desvío (DDC).Ofrecen una alta sensibilidad y pueden distinguir diferencias de temperatura más sutiles que los detectores sin enfriarLa estructura compleja de los detectores enfriados resulta en costos relativamente más altos en comparación con los detectores sin enfriar.

