Detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado con 640×512/15µm para detección de fugas de gas con alta sensibilidad 25mK NETD

Lugar de origen Provincia de Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación RoHS; Reach
Número de modelo LFD615HZ3
Cantidad de orden mínima 1 pedazo
Precio Negociable
Condiciones de pago LC, T/T
Datos del producto
Rango espectral 3,2±0,1~3,5±0,1μm NETD típico 25 mK (F1.5)
Resolución del detector 640x512 Tamaño de píxel 15μm
Función Detección de fugas de gas Peso (g) ≤235g
Resaltar

Sensor de imagen térmica de visualización de COV

,

sensor de imagen térmica MWIR de COV

,

sensor de imagen de gas óptico de 24 V CC

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Descripción de producto
Detector de imágenes térmicas MWIR enfriado de 640×512/15μm para visualizar COV en la industria petroquímica
Los compuestos orgánicos volátiles (COV), ampliamente distribuidos en industrias como la petroquímica, presentan riesgos significativos para la seguridad debido a su naturaleza volátil, inflamable, explosiva y tóxica.Los métodos de detección tradicionales suelen tener limitaciones, entre ellas distancias cortas de detección., rangos de búsqueda restringidos y falta de visualización intuitiva.
El detector de infrarrojos LFD615HZ3 para la detección de fugas de gas aprovecha la tecnología T2SL líder en la industria y la tecnología de dispositivos HOT, ofreciendo ventajas de rendimiento superiores de SWaP3.Esto permite una detección de fugas más precisa, una cobertura exhaustiva de los tipos comunes de gases VOC y mejoras significativas en los niveles de seguridad operativa.
Características clave
  • Optimización de SWaP3:Tamaño más pequeño, peso más ligero, menor consumo de energía
  • Fugas claras e identificables:Resolución 640×512 con soporte para algoritmos HSM mejorados con gas
  • Alta fiabilidad y sensibilidad:Rendimiento de detección superior
  • Integración fácil:Soporta varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
  • Capacitación completa de la escena:Apto para aplicaciones portátiles y a largo plazo en línea
Especificaciones del producto
Modelo del detector Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2
Resolución 640×512
Tamaño de píxel 15 μm
Respuesta espectral 3.2 ± 0,1 μm 3,5 ± 0,1 μm
Técnica de las TDN 25mK (F1.5)
Tiempo de enfriamiento (23°C) Se aplicarán las siguientes medidas:
Consumo de energía estable (23°C) ≤ 4 W
Tamaño (mm) Compresor φ26×56
Dewar φ40 × 71
Peso (g) ≤ 235 g
Temperatura de trabajo -45°C+71°C
Temperatura de almacenamiento -55°C+71°C
TEMP ≥ 30000 horas
Aplicaciones industriales
El detector MWIR de detección de fugas de gas refrigerado LFD615HZ3 está diseñado para clientes con fuertes capacidades de desarrollo.Los compuestos orgánicos volátiles invisibles (COV) pueden ser detectados y visualizados para evitar daños adicionalesLa cobertura de detección incluye gases tales como: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, etileno, propileno, isopreno, metanol, etanol, butanona, benceno, xileno,El etilenobenceno, y más.
Ventajas tecnológicas de las imágenes ópticas en gas
  • No contacto y detección remota:Realizar ensayos seguros y no destructivos en zonas peligrosas y complejas
  • Ubicación de la fuente de fuga rápida:Detección en tiempo real de área amplia con una interrupción mínima de la producción
  • Visualización de la fuga de gas:Indicación intuitiva de los puntos de fuga para una inspección eficiente
  • Seguridad mejorada de las inspecciones:Reducción del riesgo de accidentes y reducción de las pérdidas operativas
Preguntas frecuentes
¿Qué es NETD?
NETD se refiere a "Diferencia de temperatura equivalente al ruido". Mide la capacidad de un detector de imágenes térmicas para distinguir entre diferencias muy pequeñas en la radiación térmica.La NETD se expresa generalmente en mili-Kelvin (mK), donde valores más bajos indican una mayor sensibilidad térmica.
¿Qué es SWaP3?
SWaP3 se refiere al tamaño, peso, potencia, rendimiento y precio, representando las tendencias tecnológicas clave en la industria del infrarrojo.
¿Qué es DRI?
DRI se refiere típicamente a la distancia de detección, reconocimiento e identificación de un sistema de imágenes térmicas, que sirve como un parámetro de rendimiento crucial.
¿Cómo seleccionar el pseudo-color adecuado para las imágenes térmicas?
  • El blanco gris es más adecuado para objetivos con pequeñas diferencias de temperatura
  • El rojo y el azul son más adecuados para identificar puntos problemáticos en las escenas
  • El rojo de hierro sirve como paleta de colores estándar para la industria eléctrica
Nota: La temperatura térmica permanece sin cambios independientemente de la selección de la paleta.