320x256 Auflösung 30μm Pixelgröße MWIR gekühltes optisches Gasbildmodul mit 10mK NETD zur Gasleckage-Erkennung

Herkunftsort Provinz Wuhans, Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFM330Z7
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

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Produktdetails
Abkühlzeit (23 ℃) ≤8min@12V Funktion Gaslecksuche
Pixelgröße 30μm Spektralbereich 4,5 ± 0,1 μm ~ 4,7 ± 0,1 μm
Auflösung des Detektors 320 x 256 NETD 10mK (F1.5)
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MWIR-Wärmebildmodul für Gasbildgebung

,

optisches Gasbildgebungsmodul nach ISO9001

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Produkt-Beschreibung
Gekühltes Optisches Gasbildgebungs-MWIR 320x256 Thermisches Modul
320x256 30 μm MWIR Gekühltes Optisches Gasbildgebungs-Thermomodul zur Visualisierung von Gaslecks
Das thermische Modul LFM330Z7 ermöglicht ein schnelles Scannen großer Bereiche, die präzise Lokalisierung von Leckquellen aus der Ferne und klare Bildgebungsfähigkeiten. Diese Technologie hilft dem Inspektionspersonal, potenzielle Gefahren effizient zu identifizieren und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Es wurde als Integrationsbeschleuniger für optische Gasbildgebungssysteme entwickelt und nutzt fortschrittliche Infrarottechnologie, um unsichtbare Kohlenmonoxid (CO)-Lecks schnell zu erkennen und so die Sicherheit in der petrochemischen Produktion, im Transport und in der Verarbeitung zu erhöhen.
Hauptmerkmale
  • Hohe Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit
  • Hohe effektive Pixelrate
  • Klare Visualisierung kleiner Lecks mit Unterstützung des gasverbesserten HSM-Algorithmus
  • Einfache Integration mit mehreren Schnittstellen und RAW/YUV-Bildausgabe
Produktspezifikationen
Modell des ModulsLFM330Z7
Auflösung320×256
Pixelgröße30μm
Spektrale Reaktion4.5±0.1μm~4.7±0.1μm
Typisches NETD10mK (F1.5)
Bildrate30Hz/60Hz
Digitales VideoStandard: DVP/LVDS/USB2.0
Optional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Single-Mode-Faser/Multi-Mode-Faser
KommunikationStandard: USB2.0/LV-TTL
Optional: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Abkühlzeit (23℃)≤8min@12V
Stabiler Stromverbrauch (23℃)≤10W
Größe142×58.5×80 mm
Gewicht≤680g
Arbeitstemperatur-40℃~+71℃
Brennweite23mm/55mm
Industrielle Anwendungen
Der gekühlte MWIR-Infrarot-Kamerakern LFM330Z7 wird in Branchen eingesetzt, in denen die CO-Leckerkennung von entscheidender Bedeutung ist, und revolutioniert die Sicherheitspraktiken:
  • Petrochemische Industrie: Überwachung von Kohlenwasserstoffverbrennung, katalytischer Reformierung und Gasspeicherprozessen
  • Metallurgische Industrie: Erkennung von CO durch unvollständige Brennstoffverbrennung während der Stahlherstellung und Metallschmelze
  • Wohn- und Geschäftsgebäude: Identifizierung von CO-Lecks von Gas-Warmwasserbereitern, Öfen und Heizkesseln
  • Wissenschaftliche Forschung und Umweltüberwachung: Untersuchung von CO-Emissionsmechanismen und atmosphärischer Verteilung
Unser Serviceansatz
Vor dem Verkauf
Bedarfsanalyse
Szenarienbewertung
Produktauswahl
Kundenspezifische Lösungen
Bereitstellung
Schnelle Lieferung
Systemintegration & Tests
Technische Schulung
Anwendungsanleitung
Nach dem Verkauf
Ferndiagnose
Garantieservice
Firmware-Upgrades
Technische Wartung
Häufig gestellte Fragen
In welchen Branchen können die Infrarotdetektoren / Thermokamerakerne eingesetzt werden?
SensorMicro-Thermokameramodule werden in zahlreichen Sektoren eingesetzt, darunter:
  • Thermografie: Wartung von Stromanlagen, Machine Vision, Gebäude-HLK, metallurgische Petrochemie, vorausschauende Wartung, Epidemieprävention
  • Sicherheit & Überwachung: Sichere Stadt, Infrastrukturüberwachung, Grenzsicherheit, maritime Kreuzfahrt, Bergbausicherheit
  • Brandbekämpfung & Rettung: Waldbrandverhütung, Brandverhütung, Suche & Rettung
  • UAVs-Nutzlast: Geräteinspektion, Durchsetzung & Rettung, Brandbekämpfungsanwendung, Tierbeobachtung
  • Persönliche Sicht: Freizeit im Freien, Tierbeobachtung, Streife
  • ADAS: Autonomes Fahren, Advanced Driver Assistant System, Spezialfahrzeuge
  • AIoT: Smart Home, intelligente Hardware, Smart Care, Roboter
  • Andere Anwendungen: Erweitertes Flugvisionssystem, Gasdetektion, Landwirtschaft & Weidewirtschaft, wissenschaftliche Forschung