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

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。准确定位泄漏,缩短查找时间。山西泄漏点可视化声学成像仪气体漏点可视化定位仪

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NL Camera LF10 是一款智能声学成像设备,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并定位漏点在空间中的位置。该设备重量轻且易于使用,无需专业的声波知识,也无需专门的使用培训,上手即用。

声学成像仪的 124 个麦克风提供了广阔的检测区域,可以在很长的距离内查找泄漏。由于轻巧的设备可以单手操作,因此成像仪用户的移动性更强,对周围环境的感知、应变能力更强。用户在具有挑战性的环境中移动更容易、更安全。 云南超声波声学成像仪助力风力叶片质造相对于其他成像仪器,NL的产品有着更高的成本效益,可以让客户更好地节约资源。

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声学成像仪与压缩空气泄漏检测技术,NL Analytics 可自动解决问题并节省智能维护决策的时间。我们将基于声音的特定问题专业知识和自有技术与海量数据、高级算法和智能AI学习相结合,为用户提供清晰的结果。用户不需要丰富专业知识就可以专注解决我们声学成像仪识别出的问题。

除此之外,我们还积极与行业标准接轨,不断提升产品的质量和性能。我们的产品已通过ISO9001质量管理体系认证和CE认证,符合国际标准和行业标准的要求。检测报告兼容ISO50001标准。

高压输电线路由于长期持续受到高压应力影响,在强电场的作用下,局部范围内会发生放电现象,这会对绝缘介质产生影响,绝缘材料会发生老化失效、裂缝的情况,使绝缘程度降低,导致电力设备绝缘损坏,破坏敏感电子设备,导致停电事故,给生产带来巨大损失,严重时甚至会造成安全隐患。如今,预防性维护人员已经开始使用新一代声学成像仪检测技术来巡检和定位中高压线路中的局部放电故障。NL Camera声学成像仪拥有124个高灵敏度MEMS麦克风,配合62°宽视场角,能够帮助维护人员快速大面积扫描巡检区域,可有效、快速的发现局部放电现象。给维护人员提供有效的建议纠正措施,为避免设备故障提供了很好的帮助,避免高价值设备被损坏及意外停电的事故的发生。NL900是预维护人员不可或缺的有利工具。人工智能驱动的智能声学成像仪,确保无缝的用户体验.

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密闭性检测在工业安装现场尤为重要,当工程施工安装完成后,往往需要耗费大量的人力时间,用效率低下的喷肥皂水的方式去检查管道焊接处、阀门、法兰连接处是否存在泄漏的问题,严重影响工程施工的进度和效率。利用LF10-Kit声学成像仪进行泄漏的检测是一种比较理想的手段。在管道、阀门、法兰处,气体泄漏时产生的声波能量,可以直接被声学成像仪捕捉到。在和传统的检漏液喷涂、肥皂水检测进行比较,这种非接触的检测方式无疑是更加快速、便捷,而且无需对被检目标进行接触操作,可大面积扫描、也可近距离细检,不用担心检测泄漏过程会对目标造成影响或漏检的情况。所以这种泄漏检测方式是非常高效且安全的。声学成像仪有助于解决系统压力下降、设备使用寿命缩短、计划外停机以及潜在的安全隐患等问题.贵州超声波声学成像仪空冷岛泄漏检测

LF10-KIT采用声波探测技术,我们的声波成像仪能够实现非接触式的测量和检测。山西泄漏点可视化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。 山西泄漏点可视化声学成像仪气体漏点可视化定位仪

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