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3,2μm~3,5μm MWIR gekühlter FPA Infrarotdetektor mit 640x512 Auflösung für Methangasleckerkennung
| Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm | Gewicht (g) | ≤235g |
|---|---|---|---|
| Funktion | Gaslecksuche | Größe (mm) | Kompressor: φ26×56; Dewar: φ40×71 |
| Detektorauflösung | 640x512 | Pixelgröße | 15μm |
| Hervorheben | 5um MWIR Wärmebildsensor,berührungsloser MWIR Bildsensor,MCT optischer Gasbildsensor |
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Flüchtige organische Verbindungen (VOCs), die in Branchen wie der Petrochemie weit verbreitet sind, sind leicht flüchtig, entzündlich, explosiv und giftig. Herkömmliche Erkennungsmethoden weisen im Allgemeinen Mängel auf, z. B. einen kurzen Erkennungsabstand, einen begrenzten Suchbereich und Schwierigkeiten bei der intuitiven Erkennung.
Große Distanz, große Reichweite und Visualisierung sind die einzigartigen Vorteile der Infrarot-Gasbildgebungstechnologie im Vergleich zu herkömmlichen Detektionstechniken.
Der Infrarotdetektor LFD615HZ3 zur Gasleckerkennung basiert auf der branchenführenden T2SL-Technologieroute und der HOT-Gerätetechnologie, mit herausragenden SWaP³-Leistungsvorteilen, einer genaueren Leckerkennungsleistung, einer umfassenden Abdeckung gängiger VOC-Gasarten und einer erheblichen Verbesserung des sicheren Betriebs.
- SWaP³-Optimierung – kleinere Größe, geringeres Gewicht, geringerer Stromverbrauch
- Klare und identifizierbare Leckage – Auflösung 640 x 512, unterstützt gasverstärkter HSM-Algorithmus (für Modul)
- Hohe Zuverlässigkeit und hohe Empfindlichkeit
- Einfache Integration – Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Bildausgabe
- Vollständige Szenenabdeckung – Unterstützt verschiedene Szenarien wie Handheld- und langfristige Online-Nutzung
| Detektormodell | LFD615HZ3 |
|---|---|
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 15μm |
| Spektrale Reaktion | 3,2 ± 0,1 μm ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Typisches NETD | 25 mK (F1,5) |
| Abkühlzeit (23 ℃) | ≤3,5 Min. bei 20 ℃ bei 12 V |
| Stabiler Stromverbrauch (23 ℃) | ≤4W |
| Größe (mm) | Kompressor φ26×56; Dewar φ40×71 |
| Gewicht (g) | ≤235g |
| Arbeitstemperatur | -45℃~+71℃ |
| Lagertemperatur | -55℃~+71℃ |
| MTTF | ≥30000h |
Der gekühlte MWIR-Wärmebilddetektor LFD615HZ3 zur Gasleckerkennung wird für Kunden mit ausgeprägten 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: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Xylol, Ethylbenzol usw.
- Berührungslose und Fernerkennung – Halten Sie sich von gefährlichen und komplexen Bereichen fern und führen Sie berührungslose, zerstörungsfreie Tests durch, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten
- Leckagequelle schnell lokalisieren – Unterstützt großflächige Echtzeiterkennung und schnelle Lokalisierung der Leckagequelle, sodass die Produktion nicht unterbrochen wird
- Visualisieren Sie Gaslecks – Zeigen Sie den Ort der Leckage intuitiv und mit hoher Effizienz an, um eine Punkt-für-Punkt-Inspektion zu vermeiden
- Verbessern Sie die Inspektionssicherheit – Eine sicherere Erkennung trägt dazu bei, das Unfallrisiko zu verringern und Betriebsverluste zu minimieren
Schwaches Licht erfordert natürliches Licht und wandelt ein schwaches natürliches Lichtbild durch einen Bildverstärker in ein verbessertes elektronisches Bild um;
Aktives IR sendet aktiv Infrarotlicht aus und nutzt den vom Ziel reflektierten Infrarotstrahl. Die Tarnung ist sehr schlecht;
Die Wärmebildkamera benötigt kein Licht und ist ein passives Infrarot-Nachtsichtgerät, das Unterschiede in der Infrarotstrahlung zwischen Zielen und der Szene oder verschiedenen Teilen eines Objekts erkennt. Lassen Sie sich nicht durch Änderungen der Umgebungslichtverhältnisse beeinflussen, sei es nachts oder sogar bei Nebel, Regen und anderen rauen Umgebungsbedingungen.
In den meisten Fällen ist dies nicht möglich. Aber Infrarotstrahlen können Wände nicht durchdringen und auch das Glas kann IR blockieren. Wenn Sie also nicht entdeckt werden möchten, können Sie sich hinter Glas oder Wänden verstecken, um die Wärmebildkamera zu blockieren.

