莱克舒特仪器应可以通过麦克风接收得到多个通道的声音信号,通过测量二维全息面上的声压,运用各种重构算法来重建包围声源表面的声场(包括声压场、声强场和质点速度场)),将场以图形或动画的形式显示出来,从而可以实现气体泄漏检测以及设备的异响声源精确识别与故障诊断。仪器麦克风阵列由多个麦克风单元按照一定的空间...
法国LKS1000-V.2+超声波品牌的一款聚焦于状态监测的声学成像仪通过声学可视化技术将压力气体泄漏、电气设备局放检测、空间气密性检测等实现可视化直观操作。使用高精度超声波传声器提高了测量灵敏度,并且可测量48kHz超声波频带的信号。
耐用性与续航除此之外,还需要考虑声学成像仪的可靠性和耐用性。优的产品通常具有稳定的性能和较长的使用寿命,能够在各种条件下可靠运行。此外,根据具体应用需求,还可以考虑续航能力、报告导出功能和界面易用性等因素。 为什么声学成像仪老是买到假货?LEAKSHOOTER声学成像仪图片
在火力发电厂生产中,会产生二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、不完全产生的一氧化碳等有害气体。在电力生产过程中,会产生多种危险气体。这些气体非常有害,可能导致中毒甚至。
厂区内存在高低压的蒸汽管道及阀门、法兰等气体泄漏点,日常检测使用肥皂水,存在耗费人力、漏检大的问题。在现场使用LKS1000声学成像仪能够在较远距离发现声源位置,气体泄漏点准确。
声学成像仪通过收集并分析声波数据,即可比较气体泄漏位置,并以图像形式实时显示声强大小、距离和位置信息。2产品优势✦设备操作简单便捷,能够上手作业,需要调节测试频率范围、测试动态范围两个参数即可满足大多数测试需求;✦支持拍照模式、视频模式,作业现场数据灵活记录;✦可拓展大容量TF数据存储卡,测试结果导出、上报。
安徽声学成像仪用途声学成像仪测蒸汽疏水阀如何使用?
LEAKSHOOTER声学成像仪可以有效检测气体泄漏,产品采用声学相控阵技术,通过特殊设计的多通道平面相控阵声学接收天线阵列,实现空间声源位置的快速扫描定位及声压值计算,将生成的声场定位信息及声场强度信息以声压伪彩梯度图方式与观察视频叠加,生成具有声源定位及强度的声像视频流,以更直观的方式向用户展示定位。产品配备自主研发的后处理软件,能够对采集到的声音特征进行多维度分析,并针对不同行业基于大数据和云计算平台建立故障数据库。通过与数据库的匹配软件能够快速确定故障类型并生成可量化的故障诊断报告。
•超声波技术使用高频声波来检测并找出机械、电气和流体系统中通常无法识别的潜在故障•接收由空气传播和固体结构传播的超声波探测仪器,莱克舒特气体泄漏成像仪可以探测由操作设备、局部放电和气体泄漏产生的高频声波。
•这些声波的频率范围一般从20kHz到100kHz,而这个频率段的声波是我们人耳听力所无法感知的。•这种仪器通过一种称为外差法的处理过程,将超声波频率通过电子转换到可听到的范围,在这个范围内,通过耳机可以听到超声波,并在显示面板上观察超声波的强度和分贝水平。•超声波和超声波设备的基本优点有:•超声波的传播是有方向性的•超声波可以精确指向发声位置•超声波可对即将发生的机械故障提供早期预警•设备可以用在嘈杂的环境中。•他们支持并且加强了其他的PDM技术(产品数据管理技术),或者他们本身就可以创建设置维护程序。 声学成像仪是如何测试压缩空气存在泄漏情况呢?
LKS1000小巧轻便(370克)-可以单手操作•探测气体泄漏距离从近到中等段为0.5到150米,长探测距离段可达300米•内置+外接可更换的电池让续航操作时间高达8个小时。
在选择合适的声学成像仪时,需要考虑多个参数和性能指标。首先是分辨率,它决定了声学成像仪能够捕捉和显示的细节水平。高分辨率可以提供更清晰的图像和更精确的检测结果。其次是探测深度,即声学成像仪能够穿透材料或介质并检测到内部结构或问题的深度。根据不同的应用需求,需要选择适当的探测深度。
便携式声学成像仪一代和第二代的区别。杭州汉吉龙声学成像仪
手持式声学成像仪可以测量哪些数据?LEAKSHOOTER声学成像仪图片
超声波成像仪在电力局放中的作用?
电力设备在长期运行中由于绝缘子、线路接头如果存在内部缺陷、外部污染,都会产生电晕、电痕、电弧现象,这些放电现象会削弱绝缘能力。由局放引起的问题会导致机械性损坏,温度上升或化学反应。如果局放没有被及时探测到,产生的附加损害就有可能让电气设备在工业现场产生安全导致部件损坏,引起非预期的停产、停运,严重的可导致火灾和。由于上述局放现象并不一定伴随明显的升温,高温环境也可能掩盖这些现象,但是它们会产生超声噪音,此时就可以采用超声波局放成像仪来进行故障设备监测排除隐藏危险源。超声波局放成像仪配置广角锥形探头,可在不同距离进行检测,可达50米检测范围。 LEAKSHOOTER声学成像仪图片
莱克舒特仪器应可以通过麦克风接收得到多个通道的声音信号,通过测量二维全息面上的声压,运用各种重构算法来重建包围声源表面的声场(包括声压场、声强场和质点速度场)),将场以图形或动画的形式显示出来,从而可以实现气体泄漏检测以及设备的异响声源精确识别与故障诊断。仪器麦克风阵列由多个麦克风单元按照一定的空间...
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