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RoHS MWIR-gekühlter Wärmebildkamerasensor zur Visualisierung von Gaslecks

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xFunktion | Gas-Lecksuche | Cryo-Kühlvorrichtung | RS058/RS058I/LS734 |
---|---|---|---|
Detektor-Entschließung | 320x256 | Pixel-Größe | 30μm |
NETD | ≤15mK | Spektralbereich | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
Hervorheben | Gekühlter MWIR-Wärmebildkamerasensor,RoHS-Wärmebildkamerasensor,MWIR-Sensor zur Visualisierung von Gaslecks |
320 x 256 / 30 μm MWIR-gekühlte optische Gasbildkamera zur Visualisierung von Gaslecks
Der gekühlte Infrarotdetektor C330M-G wurde speziell für die Erkennung von VOC-Gaslecks mit der Funktion entwickelt, Infrarotstrahlung des Ziels mit einer Wellenlänge von 3,2 bis 3,5 μm in ein elektrisches Signal umzuwandeln.Seine externe mechanische Schnittstelle, optische Schnittstelle und elektronische Schnittstelle werden gemeinsam verwendet und können erweitert werden.C330M-G kann in großem Umfang zur Überwachung der atmosphärischen Umgebung und zur Erkennung von Gaslecks, zur Schadstoffentladung und zur Erkennung chemischer Gase in petrochemischen Anlagen und Raffinerien eingesetzt werden.
Optische Gasbildgebung
• Berührungslose Erkennung über große Entfernungen
• Hocheffiziente, sichere und breite Palette der Gaslecksuche
Hohe Empfindlichkeit
• Hochempfindlicher gekühlter Infrarot-Detektor, sehr effizient bei der Anwendung bei niedriger Gaskonzentration und langsamem Gasfluss
• Effektive Lecksuche umfasst Alkane, Alkene, Alkohole, Benzole, Ketone und andere Gase
Entwickelt für die Anforderungen der Benutzer
• Unterstützt 12-V-Stromversorgung für Explosionsschutz-Zertifizierung
• Verschiedene Kryokühler für geringes Gewicht, geringen Stromverbrauch, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erhältlich
• Anpassbarer Spektralbereich: 3μm~5μm MWIR (für mehr Gaserkennungstypen: CO, CO2 usw.)
Modell | C330M-G | ||
Sensibles Material | HgCdTe/MCT | ||
Auflösung | 320×256 | ||
Pixel Größe | 30 μm | ||
Spektralbereich | 3,2 μm ± 0,1 μm ~ 3,5 μm ± 0,1 μm (anpassbarer Bereich: 3 μm ~ 5 μm) | ||
Arbeitsmodus | Schnappschuss;ITR-Integrationsmodus;Windows-Modus;Anti-Blühen | ||
Ladekapazität | 36Me-/12Me- | ||
Dynamikbereich | ≥80dB | ||
Anzahl der Ausgabe | 1 oder 4;Bis zu 6,6 MHz/pro Ausgang | ||
Typisch NETD | 10mK (F1.5) | ||
Effektive Pixelrate | ≥99,5 % | ||
Reaktion Ungleichmäßigkeit | ≤8% | ||
Kryokühler | RS058 | RS058I | LS734 |
Kühlertyp | Integrierter Rotations-Stirling-Kühler | Integrierter Rotations-Stirling-Kühler | Linearer Rotations-Stirling-Kühler |
Stabiler Stromverbrauch | ≤7W | ≤7W | ≤10W |
max.Energieverbrauch | ≤15W | ≤15W | ≤45W |
Energieversorgung | 24 V Gleichstrom | 12 V Gleichstrom | 24 V Gleichstrom |
Kühlzeit | ≤6min30s | ≤7min | ≤5min |
Größe (mm) | 142 x 58,5 x 71 | 142 × 58,5 × 71 | Kompressor Φ46×122 Dewar Φ40×114 |
Gewicht | ≤600g | ≤600g | ≤1,2 kg |
Arbeitstemperatur | -45 °C ~ +71 °C |
Der gekühlte MWIR-Wärmebilddetektor C330M-G zur Gaslecksuche wird für Kunden mit starken Entwicklungsfähigkeiten eingesetzt.Durch die Integration dieses gekühlten Thermosensors können die unsichtbaren VOCs (flüchtige organische Verbindungen) erkannt und visualisiert werden, sodass weitere Schäden vermieden werden können.Zu diesen Gasen gehören beispielsweise: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol usw.
1.Was ist Infrarot-Wärmebildtechnik?
Infrarot-Wärmebildgebung ist ein Verfahren zur Verwendung von Infrarotstrahlung und Wärmeenergie zum Sammeln von Informationen über Objekte, um Bilder davon zu formulieren oder Temperaturinformationen der Objekte zu erhalten, selbst in Umgebungen mit geringer Sicht.
2.Wie funktioniert Infrarot-Wärmebildgebung?
Das Infrarot-Wärmebildsystem ist eine passive berührungslose Erkennung und Identifizierung der Infrarottechnologie.Es fokussiert die Infrarotstrahlung der Szene auf den Infrarotdetektor mit Fokalebenenarray durch das optische Infrarotsystem, das Infrarotstrahlung durchlassen kann.Der Wärmedetektor wandelt das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in das entsprechende elektrische Signal um und bildet dann durch Verstärkung und Videoverarbeitung das Infrarotbild, das mit bloßem Auge beobachtet werden kann.