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Pessoa de Contato :
Nancy Jiang
Detector de imagem óptica de gás NETD de 20 mK com resolução de 320x256 e faixa espectral de 10,3-10,9 µm
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xDetalhes do produto
| *MTTF | ≥10000h | Função | Detecção de Vazamento de Gás |
|---|---|---|---|
| NETD | 20mK (F1,5) | Resolução do detector | 320 x 256 |
| Tamanho dos pixels | 30μm | Faixa espectral | 10,3±0,1μm~10,9±0,1μm |
| Destacar | Módulo de câmera MWIR 10mK NETD,módulo de câmera MWIR de imagem de gás óptico |
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Descrição de produto
20mK NETD Detector de imagem óptica de gás de ondas longas de infravermelho para inspeção de energia elétrica
O hexafluoreto de enxofre (SF6) é comumente utilizado em equipamentos de energia de alta tensão e tem um forte efeito de estufa.é altamente tóxico e volátil.
O detector infravermelho LFD330C2 para detecção de fugas de gás foi desenvolvido com base na tecnologia de superrede de tipo II (T2SL), que apresenta um desempenho excepcionalmente bom em termos de sensibilidade, estabilidade,e flexibilidade de integraçãoIsto torna-o uma escolha ideal para a detecção de gases como o hexafluoreto de enxofre (SF6), amônia e etileno.
Principais características
- Tecnologia avançada:Desenvolvido utilizando a tecnologia T2SL com elevada eficiência quântica
- Integração fácil:Suporta várias interfaces e saída de imagem RAW/YUV
- Alta sensibilidade:Capacidades de detecção superiores para a identificação precisa de gases
Especificações do produto
| Modelo de detector | LFD330C2 |
|---|---|
| Resolução | 320*256 |
| Tamanho do pixel | 30 μm |
| Resposta espectral | 10.3±0,1μm·10,9±0,1μm |
| NETD típico | 20mK (F1,5) |
| Tempo de arrefecimento (23°C) | ≤ 7min@24V |
| Consumo de energia (23°C) | ≤ 25W@24V (pico) ≤ 10W@24V (estável) |
| Tamanho | 142*58,5*71 mm |
| Peso | ≤ 600 g |
| Temperatura de funcionamento | -45°C+71°C |
| Temperatura de armazenamento | -55°C+71°C |
| MTTF | ≥10000h |
Aplicações industriais
O detector de infravermelhos refrigerado LFD330C2 é utilizado para detecção de fugas de gases SF6/NH3 e suporta a detecção de 26 tipos de gases:
- Hexafluoreto de enxofre
- Amônia anidra
- Cyanatoacrilato éster etílico
- Dióxido de cloro
- Ácido acético
- Freão-12
- Etileno
- Metil-etilcetona
- Cloreto de acetil
- Brometo de alilo
- Cloreto de alilo
- Fluoreto de alilo
- Bromometano
- Freão-11
- Furan
- Hidrazina
- Metilsilano
- Metilvinilcetona
- Acrolein
- Propeno
- Tetrahidrofurano
- Tricloroetileno
- Fluoreto de uranilo
- Cloreto de vinilo
- Cyaneto de vinilo
Princípios da tecnologia de imagem óptica a gás
Com o rápido desenvolvimento da sociedade e da economia humana e a aceleração contínua da industrialização, uma grande quantidade de gases tóxicos e nocivos pode vazar durante a produção, transporte,e utilizaçãoA poluição atmosférica, além de causar desastres como incêndios e explosões, constitui também uma grande ameaça à segurança das pessoas e dos bens.
A tecnologia de Imagem Óptica de Gás (OGI) baseia-se nas características de absorção dos gases em direção à radiação infravermelha em faixas de comprimento de onda específicas.Detetando a diferença na radiação infravermelha entre os gases e o ambiente de fundoEsta tecnologia pode detectar rapidamente a presença de gases vazados sem parar o trabalho, localizar com precisão a fonte da fuga,Detectar prontamente os perigos para a segurança, e evitar acidentes.
Perguntas Frequentes
Em que indústrias são utilizados os detectores de infravermelhos de matriz de plano focal?
Os detectores de plano focal infravermelho são o componente central dos sistemas de imagem térmica e são fundamentais para detectar, identificar e analisar informações infravermelhas de objetos.Eles têm uma ampla gama de aplicações no tráfego, inspecção, monitorização de segurança, meteorologia, medicina e outras indústrias.
Quais são as características dos detectores de plano focal infravermelho arrefecidos e não arrefecidos?
Os detectores de plano focal infravermelhos podem ser divididos em tipos arrefecidos e não arrefecidos.Os detectores de infravermelho resfriados funcionam em um ambiente de vácuo de baixa temperatura com alta sensibilidade e podem distinguir diferenças de temperatura mais sutis, enquanto os detectores de plano focal infravermelhos não arrefecidos não necessitam de um ambiente criogénico e podem funcionar à temperatura ambiente.
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