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LePour les véhicules à moteurcooled infrared detector for optical gas imaging (OGI) is specially developed for gas leak detection with the function of converting infrared radiation of target with medium wavelength into electrical signal. Son interface mécanique externe, l'interface optique et l'interface électronique sont couramment utilisés et peuvent être étendus. Il peut être largement utilisé dans la surveillance de l'environnement, la détection des fuites de gaz,les rejets de polluants, détection de gaz chimiques dans les usines pétrochimiques et les raffineries.
L'utilisation du matériau de pointe MCT (tellurure de cadmium de mercure), leG330Z3 infrarougeLe détecteur offre une sensibilité et une précision inégalées pour une variété d'applications de détection des fuites de gaz.Les avantages des matériaux MCT assurent des performances élevées sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouges et se traduisent par une sensibilité exceptionnelle aux gaz cibles, permettant une détection précise des fuites même à faibles concentrations, de sorte que des présentations visuelles en temps réel des fuites de gaz puissent être fournies pour permettre une évaluation et une réponse rapides.
Il existe diverses applications qui sont idéales pour un large éventail de scénarios de détection de gaz, y compris l'identification des composés organiques volatils (COV) dans les environnements pétrochimiques,assurer la conformité et la sécurité.
Imagerie optique au gaz
• Détection à longue distance sans contact
• Détection des fuites de gaz très efficace, sécurisée et à large spectre
Haut niveau de sensibilité
• Détecteur infrarouge refroidi très sensible, assez efficace pour une faible concentration de gaz et un débit de gaz lent
Conçu pour les besoins des intégrateurs
• Prise en charge de l'alimentation 12V
• Plage spectrale: MW3.2μm±0,1μm 3,5μm±0,1μm
Modèle | Pour les véhicules à moteur |
Applications | Détection de gaz pétrochimique |
Matériau sensible | Télurure de mercure cadmique (MCT) |
Résolution | 320*256 |
Taille des pixels | 30 μm |
Réponse spectrale | 3.2μm±0,1μm 3,5μm±0,1μm |
NETD typique | 10mK (F1,5) |
Taux de pixels effectif | ≥ 99,5% |
Non-uniformité de réponse | ≤ 8% |
Cryocooler | RC3 |
Consommation d'électricité constante | ≤ 7W |
Consommation d'énergie maximale | ≤ 15 W |
Énergie | 12 V de courant continu |
Temps de refroidissement | ≤ 7 min |
Taille (mm) | 142*58,5*71 |
Poids (g) | ≤ 600 |
Température de fonctionnement | -45°C à +71°C |
Nous croyons que le support technique devrait non seulement résoudre les problèmes des clients, mais aussi aider les clients à créer leurs propres équipes de maintenance technique.Nous visons à responsabiliser le personnel de maintenance de nos clients en partageant des expériences et des connaissances précieusesCette approche collaborative nous aide en fin de compte à atteindre notre objectif principal: assurer la satisfaction des clients et favoriser des partenariats à long terme.
En outre, nous fournissons une formation technique pour aider les clients à mieux utiliser nos produits et à améliorer leurs compétences et leurs connaissances.nous visons à améliorer l'expérience client et à établir des relations de collaboration à long terme.
En investissant dans un support technique complet, nous nous efforçons d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de nos clients, consolidant ainsi notre position dans l'industrie.
Q: Quelle est la technologie d'imagerie thermique infrarouge?
R: L'imagerie thermique infrarouge utilise la technologie photoélectrique pour détecter des signaux spécifiques en bande infrarouge de rayonnement thermique provenant d'objets,convertit ces signaux en images et graphiques qui peuvent être visuellement distingués par les humains, et calcule ensuite les valeurs de température.
Q: Quelle est la gamme de longueurs d'onde pour l'imagerie thermique infrarouge?
R: Les rayons infrarouges, aussi appelés rayonnements infrarouges, sont des ondes électromagnétiques dans la gamme des longueurs d'onde infrarouges entre la lumière visible et les micro-ondes.L'imagerie infrarouge thermique fait généralement référence à l'imagerie infrarouge moyenne à 3-5 μm et à l'imagerie infrarouge lointaine à 8-12 μmDans ces bandes, l'accent est mis sur les sources de chaleur, et non sur la lumière visible.
Q: Quelle est la classification des bandes d'ondes d'imagerie thermique infrarouge?
R: D'une manière générale, l'imagerie thermique infrarouge est divisée en trois bandes: ondes courtes, ondes moyennes et ondes longues.
b. "mécanique" pour la fabrication d'un "matériel" ou d'un "matériel" de type "matériel" ou "matériel" de type "matériel" ou "matériel";
d. "mécanique" pour les systèmes d'exploitation de l'énergie solaire, y compris les systèmes d'exploitation de l'énergie solaire;
Longues ondes: gamme de longueurs d'onde allant de 8 μm à 14 μm;
Q: Quelles sont les applications des détecteurs infrarouges et des modules thermiques?
A: Les détecteurs infrarouges et les modules d'imagerie thermique peuvent être utilisés dans diverses applications telles que la thermographie, la sécurité et la surveillance, l'industrie intelligente, l'observation de la vision nocturne en plein air,vision par machine, la conduite intelligente, les drones et les produits infrarouges grand public.
- Je ne sais pas.L'imagerie thermique infrarouge émet-elle des radiations?
R: L'imagerie thermique infrarouge reçoit passivement les signaux infrarouges émis par les objets et ne contient pas de rayonnement.qui est reçu par un détecteur infrarouge et ensuite converti en image thermique.