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Optische Gasbildgebung MWIR-gekühlte Kamera RS058 zur Visualisierung unsichtbarer VOCs
| Funktion | Gaslecksuche | Kryokühler | RS058 |
|---|---|---|---|
| Auflösung des Detektors | 320 x 256 | Pixelgröße | 30μm |
| NETD | ≤15mK | Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Hervorheben | RS058 MWIR-gekühlte Kamera,unsichtbare VOCs MWIR-gekühlte Kamera |
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MWIR Gekühlte Optische Gasbildkamera RS058 zur Visualisierung unsichtbarer VOCs
320x256 / 30μm MWIR Gekühlte Optische Gasbildkamera zur Visualisierung von Gaslecks
Mit einem Hochleistungs-Signalverarbeitungsschaltkreis und einem fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmus wurde das gekühlte Wärmemodul GAS330 zur Gasleckerkennung auf der Grundlage eines HgCdTe-Mittelwellen-gekühlten Infrarotdetektors entwickelt. Durch den Einsatz der Infrarot-Wärmebildtechnologie kann GAS330 die VOCs-Gase (flüchtige organische Verbindungen) visualisieren, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Es ist effektiv, VOCs-Leckagen im Produktions- und Transportprozess petrochemischer Unternehmen zu erkennen und hat einen großen Anwendungswert in der Sicherheitsproduktion, der Umweltschutzüberwachung und der Kosteneinsparung.
Hochempfindliche Erkennung
• Hochempfindlicher Infrarotdetektor, NETD≤15mK
• Sehr effizient bei der Anwendung von niedrigen Gaskonzentrationen und langsamem Gasfluss
• Fernkontaktlose Erkennung von VOCs-Gasen, einschließlich Alkane, Alkene, Alkohole, Benzole, Ketone usw.
Überlegene Leistung
• Professioneller Bildverarbeitungsalgorithmus zur Gaserfassung
• Verschiedene Objektive, mehr FOV & Szenen verfügbar
Einfache Integration
• Cameralink/DVP/USB/ GIG-E Bildausgabeschnittstelle für die schnelle Integration in Wärmebildkameras
| Modell | GAS330 |
| IR-Detektorleistung | |
| Auflösung | 320x256 |
| Pixelabstand | 30μm |
| Kryokühler | RS058 |
| Spektralbereich | 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm MW |
| Abkühlzeit (20°C) | ≤8min |
| NETD (20°C) | ≤15mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 30Hz |
| Dimmmodus | Linear/Histogramm/Gemischt |
| Digitalzoom | ×1/×2/×4 |
| Bildrichtung | Horizontal/Vertikal/Diagonal spiegeln |
| Bildalgorithmus | NUC/AGC/IDE |
| Elektrische Spezifikation | |
| Standard-Externe Schnittstelle | J30JZ 25-polig |
| Analogvideo | PAL |
| Digitalvideo | 16bit RAW/YUV: 16bit DVP/Cameralink-Ausgang |
| Externer Sync | Frame External Sync: RS422 Level |
| Kommunikation | RS422, 115200bps |
| Stromversorgung | 20~28VDC |
| Stabiler Stromverbrauch | 12W |
| Abmessungen (mm) | 155×67×80 |
| Gewicht | ≤900g |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +60°C |
| Schwingungsstärke | Vibration: GJB Fahrzeugmontierter Hochgeschwindigkeitstransport Stoß: Halbsinuswelle, 40g 11 ms, 3 Achsen 6 Richtungen 3 Mal jeweils |
| Optisches Objektiv | |
| Optionale Objektive | Festzoom: 23mm/F1.5; 55mm/F1.5 |
Die GAS330 Wärmebildkamera zur Gasleckerkennung wird zur Visualisierung der unsichtbaren VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und zur Erkennung von Gaslecks wie z. B.: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol usw. verwendet.
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1. Vorteile der optischen Gasbildgebung
Zeitsparend & Effizient: Unterstützung der groß angelegten Echtzeiterkennung, schnelle Leckortung, keine Unterbrechung der Produktion erforderlich.
Fernbereichserkennung: weg von gefährlichen und komplexen Bereichen, kontaktlose zerstörungsfreie Prüfung, ohne zusätzliche Strahlungsquelle
Einfache Analyse: intuitive Bildgebung, sofortige Speicherung, bequeme Analyse
Multifunktionsinspektion: eine Vielzahl von Gasen kann erkannt werden, mit ausgezeichneter Fernmessfunktion
2. Funktionsprinzip der optischen Gasbildgebung
Die optische Gasbildgebung ist eine Art von Infrarottechnologie, mit der unsichtbare Industriegase sichtbar gemacht werden können.
Nachdem Infrarotstrahlung bei bestimmten Wellenlängen absorbiert wurde, entsteht ein Infrarotstrahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund.
Der Infrarotdetektor zur Gasleckerkennung mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe des Infrarotabsorptionspeaks des Gases und kann das Gas durch den Strahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund in sichtbare Infrarotbilder umwandeln.

