Optische OGI-Gasbildkamera mit RS422-Kommunikation

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname GST
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer GAS330
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis Negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

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Produktdetails
Funktion Gaslecksuche Kryokühler RS058
Detektorauflösung 320 x 256 Pixel Größe 30 μm
Netto ≤15mK Spektralbereich 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm
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RS422 Optische Gasbildkamera

,

RoHS Optische Gasbildkamera

,

30um OGI Kamera

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Produkt-Beschreibung
GAS330 Gekühltes Infrarotmodul

 

Optische OGI-Gasbildkamera mit RS422-Kommunikation

 

Produktbeschreibung

 

Optical Gas Imaging (OGI) ist eine innovative Wärmebildtechnologie, die hochempfindliche Infrarotkameras zur Erkennung winziger flüchtiger Emissionen von Industriegasen verwendet.

 

Die gekühlte optische Gasbildkamera GAS330 kann Gaslecks erkennen, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sind, indem sie sie visualisiert.Dieses Wärmebildkameramodul verfügt über einen gekühlten Infrarotdetektor, eine Auflösung von 320 x 256, eine Pixelgröße von 30 µm und einen Spektralbereich von 3,2 bis 3,5 µm.

 

Durch die Verwendung des Wärmebildkameramoduls GAS330 wird eine berührungslose Erkennung erreicht, sodass die Sicherheit der Inspektoren gewährleistet und die Qualität und Effizienz bei Kosteneinsparungen verbessert werden kann.

 

Haupteigenschaften

 

- Auflösung: 320 x 256

- Pixelabstand: 30 µm

- NETD ≤ 15 mK, hohe Empfindlichkeit

- Spektrale Empfindlichkeit: 3,2 µm ± 0,1 µm ~ 3,5 µm ± 0,1 µm

- Anpassbare Wellenlänge basierend auf unterschiedlichen Anforderungen

- Einfache Integration mit der DVP/CameraLink-Schnittstelle

 

Produktspezifikationen

 

Modell GAS330
Leistung des IR-Detektors
Auflösung 320 x 256
Pixelabstand 30 μm
Kryokühler RS058
Spektralbereich 3,2 μm ± 0,1 μm ~ 3,5 μm ± 0,1 μm MW
Abkühlzeit (20°C) ≤8min
NETT (20°C) ≤15mK
Bildverarbeitung
Bildrate 30Hz
Dimmmodus Linear/Histogramm/Gemischt
Digitaler Zoom ×1/×2/×4
Bildrichtung Horizontal/vertikal/diagonal spiegeln
Bildalgorithmus NUC/AGC/IDE
Elektrische Spezifikation
Externe Standardschnittstelle J30JZ 25-polig
Analoges Video KUMPEL
Digitales Video 16-Bit-RAW/YUV: 16-Bit-DVP/Cameralink-Ausgang
Externe Synchronisierung Frame External Sync: RS422-Pegel
Kommunikation RS422, 115200 bps
Energieversorgung 20~28VDC
Stabiler Stromverbrauch 12W
Abmessung (mm) 155×67×80
Gewicht ≤900g
Betriebs-Temperatur -40 °C ~ +60 °C
Vibrationsgröße Vibration: Fahrzeugmontierter Hochgeschwindigkeitstransport von GJB
Schock: Halbsinuswelle, 40 g, 11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen, jeweils 3 Mal
Optische Linse
Optionales Objektiv Fester Zoom: 23 mm/F1,5;55mm/F1.5

 

Industrielle Anwendungen

 

Die Wärmebildkamera GAS330 zur Erkennung von Gaslecks dient zur Visualisierung der unsichtbaren VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und zur Erkennung von Gaslecks wie: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol , Ethanol, Butanon, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol etc.

 

Über Global Sensor Technology

 

Optische OGI-Gasbildkamera mit RS422-Kommunikation 0

 

Häufig gestellte Fragen

 

1. Vorteile der optischen Gasbildgebung
 
Zeitsparend und effizient: Unterstützt groß angelegte Echtzeit-Erkennung, schnelle Leckortung, keine Notwendigkeit, die Produktion zu unterbrechen.
Long Range Detection: weg von gefährlichen und komplexen Bereichen, berührungslose zerstörungsfreie Prüfung, ohne zusätzliche Strahlungsquelle
Einfach zu analysieren: intuitive Bildgebung, sofortige Speicherung, bequeme Analyse
Multifunktionsinspektion: Eine Vielzahl von Gasen kann erkannt werden, mit ausgezeichneter Temperaturfernmessfunktion
 
2. Arbeitsprinzip der optischen Gasbildgebung
 
Die optische Gasbildgebung ist eine Art Infrarottechnologie, die unsichtbare Industriegase sehen kann.
 
Nach dem Absorbieren von Infrarotstrahlung bei bestimmten Wellenlängen wird ein Infrarotstrahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund verursacht.
 
Der Infrarotdetektor zur Erkennung von Gaslecks mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe der Infrarotabsorptionsspitze des Gases und kann das Gas durch den Strahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund in sichtbare Infrarotbilder umwandeln.