声学成像仪基本参数
  • 品牌
  • 芬兰NL
  • 型号
  • LF10
  • 类型
  • 气体检漏仪,气密性检漏仪,电火花检漏仪,真空检漏仪
  • 测量原理
  • 超声波成像
  • 测量对象
  • 空压机、蒸汽管道、风力叶片制造、气体管道、阀门、法兰
  • 声学测量
  • 124 个低噪声 MEMS 麦克风
  • 带宽
  • 2kHz - 65 kHz
  • 动态范围
  • -15 dB~120 dB
  • 测量距离
  • 0.3米~130米
  • 功能特征
  • 自动滤波、自动测距
  • 软件功能
  • 泄漏量及成本预估、专业报告生成
声学成像仪企业商机

进行非接触式的检测和成像。该产品具有以下技术特点:1.高分辨率:采用高精度的声学成像技术,可以实现高分辨率的成像,能够准确地检测物体的细节和缺陷。2.高速度:采用快速成像技术,可以在短时间内完成大面积的检测和成像,提高工作效率。3.多功能:可以应用于多种领域,如机械制造、电子制造、航空航天等,具有广阔的应用前景。4.易于操作:采用人性化的操作界面和简单易懂的操作流程,使得用户可以轻松上手,快速掌握使用技巧。根据客户需求,我们可以提供个性化的定制服务,为客户提供更符合他们需求的产品。超声波声学成像仪气体漏点可视化定位仪

超声波声学成像仪气体漏点可视化定位仪,声学成像仪

NL可视化声波成像仪相比传统的传感器检测,NL Camera不会受到泄漏气体种类的限制,可有效去除复杂工业现场典型的噪声干扰信号,能够实现非接触、超远距离、精细定位泄漏点位置。适用于对各类法兰、管道、存储罐体、阀门或其它密闭性设备的日常巡检工作。同时,我们的声学成像仪具备气体泄漏量估算及能源损耗预估的功能,可估算出能源损耗及泄漏量。LF10声学成像仪可视化大范围,声源定位快速置,辅助现场维护人员决策,大幅提高工作效率。适用于工业制造、食品制造、石油化工、冶金等行业存在气体泄漏的场景。总的来说,这款手持式声波成像仪利用先进的超声检测技术检测压缩气体泄漏,支持单目标、多目标远距离检测,实时显示泄漏点图像,并且根据检测距离计算出泄漏点泄漏量,可以使泄漏检测工作变得简便易行,保障生产设备安全运行同时,助力企业智能化高效运维。安徽气体泄漏声学成像仪气体漏点可视化定位仪NL Camera LF10的成本效益高,能够为客户节省大量的成本。

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声学成像仪LF10-kit利用智能AI增强学习驱动,配合自动滤波(AutoFliter)和自动测距(AutoDistance)功能协同工作,实现无缝的用户体验。自动滤波功能可为不同测试环境自动选择正确频率范围,并通过优化算法消除典型的工业干扰。自动测距可自动设置与泄漏点之间的距离,为精确定位、实时泄漏量预估提供保障。

在应用案例方面,我们已经为众多客户提供了优绣的产品和服务,帮助他们解决了各种设备故障和泄漏问题,提高了生产效率和节能减排效果。

高压输电线路上的绝缘子是一种特殊的绝缘控件,它能够在架空输电线路中起到支撑导线、防止电流接地的双重作用。常用于电线杆塔与导线承接部,变电所构架与线路连接处。但长期处于高压电场的应力作用下,绝缘子发生老化带来局部放电现象,长此以往会对电力设备造成破坏,甚至带来停电等严重事故。所以日常巡检工作显得尤为重要,传统的局放检测,无法很好的适应恶劣的现场工作环境,新一代可视化声学成像仪NL Camera NL900让巡检人员可以通过非接触远距离检测的方式,快速大范围扫描输电线路及变压器设备,通过相机系统分析功能,自动分类PD类型,还可通过专业分析软件得到严重程度和纠正措施建议的分析报告,大幅提高了工作人员的巡检效率。工业声学成像仪在电力局放检测中的应用与优点。

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新一代泄漏检测,LF10-Kit工业声波成像仪。可同时查明一处或多处泄漏、显示泄漏大小和成本估计,为用户节省资金并提高能源效率。比传统检漏仪和方法更快速、更准确。LF10简单易用,只需要少量的培训,即可让工程师独自完成泄漏查找的工作。自动检测泄漏点和摄像机之间的距离,以及自动过滤嘈杂环境中的干扰两个智能功能一起提供精确、实时的泄漏大小估计,AI智能驱动的智能功能确保无缝的用户体验。兼容 ISO 50001 的报告,为节能减排保驾护航。AutoFilter:声学成像仪系统自动过滤嘈杂环境中的干扰.湖南泄漏点可视化声学成像仪真空泄漏检测

NL的产品符合行业标准,能够满足客户在不同领域的需求。超声波声学成像仪气体漏点可视化定位仪

在我们的日常生活中,总有不同的声音围绕着我们,无时无刻不在通过振动敲击着我们的耳膜,并通过内耳毛细胞将振动转变为电信号传输至大脑。然而,在获取信息时,人类通过听觉捕获的信息量不足视觉的四分之一,且听觉在空间定位方面远逊于视觉。那么,有什么技术手段可以让我们看见声音呢?答案就是——可视化声学成像仪。

声成像与声波可视化概念的研究起源可以追溯到1864年由德国物理学家托普勒发明的纹影成像法。即通过对光源进行调整,就能在原本透明的空气中看到声波造成的空气密度变化。在纹影成像的基础上,学者们根据不同密度气流的折射对背景上纹理扭曲程度的分析,计算出空气密度的变化,并把它转化成纹影图像,即背景纹影法。 超声波声学成像仪气体漏点可视化定位仪

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