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Nancy Jiang
20mK NETD Optischer Gasdetektor mit 320x256 Auflösung und 10,3-10,9 µm Spektralbereich
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xProduktdetails
| *MTTF | ≥10000h | Funktion | Gaslecksuche |
|---|---|---|---|
| NETD | 20mK (F1,5) | Auflösung des Detektors | 320 x 256 |
| Pixelgröße | 30μm | Spektralbereich | 10,3 ± 0,1 μm ~ 10,9 ± 0,1 μm |
| Hervorheben | 10 mK NETD MWIR-Kameramodul,MWIR-Kameramodul für optische Gasbildgebung |
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Produkt-Beschreibung
20mK NETD-Gasoptik-Langwellen-Infrarotdetektor für die Inspektion von elektrischer Energie
Schwefelhexafluorid (SF6) wird häufig in Hochspannungsgeräten verwendet und hat einen starken Treibhauseffekt.ist hochgiftig und flüchtig.
Der Infrarotdetektor LFD330C2 zur Gasleckage-Erkennung basiert auf der Technologie des Typ II-Supergitters (T2SL), die eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit in Bezug auf Empfindlichkeit, Stabilität,und IntegrationsflexibilitätDies macht es zu einer idealen Wahl für den Nachweis von Gasen wie Schwefelhexafluorid (SF6), Ammoniak und Ethylen.
Hauptmerkmale
- Weiterentwickelte Technologie:Entwickelt unter Verwendung der T2SL-Technologie mit hoher Quanteneffizienz
- Einfache Integration:Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Ausgabe
- Hohe Empfindlichkeit:Überlegene Detektionsmöglichkeiten für eine präzise Gasidentifizierung
Produktspezifikationen
| Detektormodell | LFD330C2 |
|---|---|
| Entschließung | 320*256 |
| Pixelgröße | 30 μm |
| Spektralreaktion | 10.3±0,1μm·10,9±0,1μm |
| Typische NETD | 20mK (F1,5) |
| Abkühlzeit (23°C) | ≤7min@24V |
| Stromverbrauch (23°C) | ≤ 25 W @ 24 V (Peak) ≤ 10 W @ 24 V (stabil) |
| Größe | 142*58,5*71 mm |
| Gewicht | ≤ 600 g |
| Betriebstemperatur | -45°C+71°C |
| Speichertemperatur | -55°C+71°C |
| MTTF | ≥10000h |
Industrieanwendungen
Der gekühlte Infrarotdetektor LFD330C2 dient zur Erkennung von SF6/NH3-Gaslecks und unterstützt die Erkennung von 26 Gastypen:
- Schwefelhexafluorid
- Wasserfreies Ammoniak
- Zyanoacrylatethylester
- Chlordioxid
- Essigsäure
- Freon-12
- Ethylen
- Methylethylketon
- Acetylchlorid
- Allylbromid
- Allylchlorid
- Allylfluorid
- Bromethan
- Freon-11
- Furan
- Hydrazin
- Methylsilane
- Methylvinylketon
- Acrolein
- Propan
- Tetrahydrofuran
- Trichlorethylen
- Uranylfluorid
- Vinylchlorid
- Vinylcyanid
Grundsätze der optischen Gasbildtechnik
Mit der rasanten Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und Wirtschaft und der kontinuierlichen Beschleunigung der Industrialisierung kann eine große Menge giftiger und schädlicher Gase während der Produktion, des Transports, derund VerwendenEs verursacht Katastrophen wie Brände und Explosionen, verunreinigt die Atmosphäre und stellt eine große Gefahr für die Sicherheit von Personen und Eigentum dar.
Die Optical Gas Imaging (OGI) -Technologie basiert auf den Absorptionsmerkmalen von Gasen in Richtung Infrarotstrahlung in bestimmten Wellenlängenbändern.Durch das Erkennen des Unterschieds in der Infrarotstrahlung zwischen Gasen und der HintergrundumgebungDiese Technologie kann das Vorhandensein von undichtem Gas schnell erkennen, ohne die Arbeit zu stoppen, die Quelle des Lecks genau lokalisieren,umgehend Sicherheitsgefahren erkennen, und Unfälle zu vermeiden.
Häufig gestellte Fragen
In welchen Branchen werden Infrarotdetektoren für die Brennflächenanordnung eingesetzt?
Infrarot-Brennflächendetektoren sind die Kernkomponente von Wärmebildsystemen und sind der Schlüssel zur Erkennung, Identifizierung und Analyse von Infrarotinformationen von Objekten.Sie haben eine breite Palette von Anwendungen im Verkehr, Inspektion, Sicherheitsüberwachung, Meteorologie, Medizin und andere Branchen.
Was sind die Eigenschaften von gekühlten und nicht gekühlten Infrarot-Brennflächendetektoren?
Infrarot-Brennflächendetektoren lassen sich in gekühlte und nicht gekühlte Typen unterteilen.Kühlte Infrarotdetektoren arbeiten mit hoher Empfindlichkeit in einer Vakuumumgebung mit niedriger Temperatur und können subtilere Temperaturunterschiede erkennen, während ungekühlte Infrarot-Fokalflächendetektoren keine kryogene Umgebung benötigen und bei Raumtemperatur arbeiten können.
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