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

在电网发生局放的过程中,产生高频脉冲信号的同时还会伴随超声波信号的产生,NL Camera NL900具有124个高灵敏度麦克风阵列,可以收集来自空间传递的声波能量,且距离可达130米,所以NL900声波成像仪渐渐在局放检测中得到认可。特别是在电网变电站、高压架空线路等场景中,声波成像仪可用于各种输电线路设备及绝缘子、瓷套的表面放电、电晕、悬浮放电等放电类型的测试及定位。声学成像仪是一种非接触式、无损检测技术,具有高灵敏度、远距离探测、易用、安全、便捷灵活的特点,精确定位故站点并将问题点可视化,可通过NL Camera Viewer专业软件进行局放报告评估及提供维护建议,为电力工程师提供更好的帮助。芬兰NL LF10声学成像仪器结构紧凑、轻便,方便客户在不同场所进行移动应用。安徽工业声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

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在声学成像仪中,有足够数量的麦克风起着关键作用。总的来说,增加麦克风的数量可以提高声学性能。声学成像仪通常使用MEMS麦克风阵列,因为它们具有良好的性能、稳定性、低功耗,而且体积小。MEMS麦克风通常可以接收到巨大的噪音(通常超过120 dB (A)),但同时会带来很高的自噪水平,这意味着单个麦克风不能很好的接收到比较安静的声音水平。然而,这种自噪声可以通过组合多个麦克风的信号来减弱。将麦克风的数量增加一倍,可以消除大约3 dB的噪音。因此,通过合理优化麦克风的数量,可以提高检测微小声音的灵敏度。NL Camera声波成像仪通过利用124个低噪声的麦克风,加上自有的声学算法,NL声学成像仪能够在比较好条件下定位到小至0.016 l/min的空气泄漏。 单手持式声学成像仪气体漏点可视化定位仪NL智能AI泄漏定位检测及分析,为您节约大量生产成本!

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设备在发生故障之前会发出某种类型的声音。 通常,人耳无法直接听到这些声音。 我们的智能声学成像仪维护解决方案可以及时地检测到发生的问题。

NL Camera 的 124 个麦克风允许在较宽的视野和较大的范围内进行泄漏检测。 泄漏定位的速度比传统方法快10 倍。 NL Camera 会立即在屏幕上显示定位到的泄漏,让用户可以毫不费力地查明和报告泄漏。

NL Camera LF10 是一种智能声学成像设备,用于定位压缩空气系统中的泄漏点。 即使在嘈杂的工业环境中,NL Camera 也能通过它们发出的声音自动检测泄漏。该设备重量轻且易于使用。

天然气泄漏暴炸事故时有发生,其造成的破坏和损失必须引起企业的关注。优化天然气管道建设并提高其安全性对促进区域经济发展,构建和谐社会以及国家战略结构调整方面起着重要作用。因此,及时发现管道泄漏早期存在的隐患并,及时进行处理,可以很大程度减小损失和影响。使用一台能高效检测天然气泄漏的检测工具,是对企业生产发展的重要保障,也是对工作人员的高度负责。NL手持式声波成像仪 LF10可以有效的帮助管道维护人员快速准确的发现早期泄漏位置,提前将安全隐患消灭在萌芽状态。NL Camera符合行业标准,能够满足客户的各种需求。

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空压机作为生产制造业中不可缺少的设备之一,为工业生产过程提供各种所需要的气体,保障工业生产顺利进行。随着国际社会对绿色环保、减少碳排放提出更高的期待,节能减排也日益被生产企业所重视。

为了保证生产过程不间断的稳定运转,压缩机通常需要全天候不间断的运行。生产过程中经常发现气体压力不足以保证正常生产的需求。导致空压机增大运载负荷,或者新增空压机以保证满足生产过程的压力需求。

由于工厂管道密布、范围广,很难顾及管道泄露情况,原有测试设备单一,效率比较低;高位布置的管道、法兰检测困难。LF10 Air Leak声波成像技术采用124高灵敏度麦克风阵列,可大面积快速扫描气体管道并准确定位泄漏点。

AutoFilter技术自动消除典型的工业干扰,提高定位准确性;AutoDistance自动预估泄漏点与相机之间的距离,辅助现场人员快速判断,配合AI增强技术,智能预估泄露强度及预估因泄露产生的能源损耗成本。单手操作设计,为复杂工业现场的移动测试提供安全性及便利性。检测完成后可用专业软件快速生成报告,帮助企业快速评估能源损耗情况。 NL Camera LF10的成本效益高,能够为客户节省大量的成本。贵州工业声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

AutoDistance:声学成像仪系统自动检测泄漏点和成像仪之间的距离.安徽工业声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

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。 安徽工业声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

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