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Optische Gasbildgebung MWIR-gekühlte Kamera RS058 zur Visualisierung unsichtbarer VOCs
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xFunktion | Gaslecksuche | Kryokühler | RS058 |
---|---|---|---|
Detektorauflösung | 320 x 256 | Pixel Größe | 30 μm |
Netto | ≤15mK | Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
Markieren | RS058 MWIR-gekühlte Kamera,unsichtbare VOCs MWIR-gekühlte Kamera |
MWIR-gekühlte optische Gasbildkamera RS058 zur Visualisierung unsichtbarer VOCs
320 x 256 / 30 μm MWIR-gekühlte optische Gasbildkamera zur Visualisierung von Gaslecks
Mit einer Hochleistungs-Signalverarbeitungsschaltung und einem fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmus wurde das gekühlte thermische Modul GAS330 für die Gaslecksuche auf der Basis des mittelwellig gekühlten HgCdTe-Infrarotdetektors entwickelt.Durch die Verwendung der Infrarot-Wärmebildtechnologie kann GAS330 das VOC-Gas (flüchtige organische Verbindungen) sichtbar machen, das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.Es ist effektiv, um das Austreten von VOCs im Produktions- und Transportprozess petrochemischer Unternehmen zu erkennen, und hat einen großen Anwendungswert in der Sicherheitsproduktion, Umweltschutzüberwachung und Kosteneinsparung.
Erkennung mit hoher Empfindlichkeit
• Hochempfindlicher Infrarotdetektor, NETD ≤ 15 mK
• Ziemlich effizient bei der Anwendung von niedriger Gaskonzentration und langsamem Gasfluss
• Berührungslose Erkennung von VOC-Gasen über große Entfernungen, darunter Alkane, Alkene, Alkohole, Benzole, Ketone usw.
Überlegene Leistung
• Professioneller Bildverarbeitungsalgorithmus für die Gasdetektion
• Verschiedene Objektive, mehr FOV & Szenen verfügbar
Einfache Integration
• Cameralink/DVP/USB/GIG-E-Bildausgabeschnittstelle zur schnellen Integration in Wärmebildkameras
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 |
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.
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.