VS130CIF红外式声学成像仪
热成像式声学成像仪利用声学传感器阵列对声音进行采集,
通过算法对声音信号进行处理,确定声源的位置信息。同时,
利用热成像技术检测物体表面的温度分布,形成热图像。
将声学信息与热成像信息进行融合,从而在热图像上叠加
显示出声源的位置和强度信息,实现对声源的可视化定位和分析。
一体式红外热成像镜头与声像仪深度集成,免复杂组装,既降低安装难度、节省空间,又减少信号传输损耗,保障成像稳定一致 。 红外热成像技术是将红外图像转换成辐射图像,从而能够从图像中读出温度值。 通过检测物体发射和反射过来的红外光强度,算出物体表面每一点的温度,以不同的颜色显示不同的温度。
优势:能够将声音信息转化为可视化的图像,使操作人员可以更直观地观察到声源的位置和分布情况,不受光线条件限制,即使在黑暗、烟雾等环境中也能正常工作,对一些难以直接观察到的声源,如隐蔽在设备内部或高处的声源,具有良好的检测效果。
局限性:其检测范围和精度可能会受到环境噪声、声学反射等因素的影响,设备成本相对较高,且对操作人员的专业知识和技能要求较高,需要经过专门的培训才能正确使用和分析检测结果。
可视化直观呈现:将声音信息转化为可视化的图像,使操作人员能够直接观察到声源的位置和分布情况,无需凭借经验去判断声音的来源方向和位置,大大提高了检测的准确性和效率。
不受光线条件限制:热成像技术基于物体的红外辐射成像,与可见光无关,因此在黑暗、烟雾、灰尘等恶劣光线环境中仍能正常工作,具有很强的环境适应性。
非接触式检测:无需与被检测物体直接接触,就可以远距离对其进行检测,避免了因接触而可能对设备或物体造成的损坏,同时也保证了操作人员的安全。特别是对于一些高温、高压、高电压等危险环境中的设备检测,非接触式检测具有明显的优势。
多信息融合分析:不仅能够提供声源的位置信息,还能结合热成像信息,对声源所处位置的温度情况进行分析。通过综合考虑声音和温度两个方面的因素,可以更全面地了解被检测对象的状态,有助于更准确地判断故障原因和程度。
工业设备检测:用于检测机械设备的故障,如电机、泵、压缩机等设备的轴承故障、齿轮磨损、松动等问题。通过检测设备运行时发出的异常声音以及相应部位的热特征,能够提前发现潜在故障,避免设备停机造成的生产损失。例如,当轴承出现故障时,会产生异常的振动和声音,同时故障部位由于摩擦增大,温度也会升高,热成像式声学成像仪可以及时检测到这些变化。
电力系统维护:在电力行业中,可用于定位高压电气设备的局部放电、电晕放电等问题。局部放电会产生高频声波和热量,通过该仪器可以准确找到放电位置,以便及时进行维修,保障电力系统的安全运行。例如,对变电站中的变压器、开关设备等进行检测,能够及时发现绝缘损坏等潜在隐患。
| 麦克风 | ||
| 麦克风数量 | 130通道 | |
| 麦克风数量 | 高灵敏度数字麦克风 | |
| 测量频率 | ||
| 测试声压级范围 | 30dB 120dB | |
| 频率范围 | 2kHz65kHZ,范围可调节 | |
| 采样频率 | 130kHZ | |
| 测量灵敏度 | ||
| 有效测试距离 | 0.5m-100m | |
| 测量精度 | ±1cm | |
| 设备 | ||
| 设备重量 | 1.86kg | |
| 设备整体尺寸 | 255*190*45mm | |
| 防护等级 | IP56 | |
| 外壳材质 | 铝合金+防摔设计 | |
| 显示/触摸屏 | ||
| 分辨率 | 1024*600(彩色) | |
| 尺寸 | 10寸电容式触摸屏 | |
| 摄像头 | 800万像素 | |
| 电池 | ||
| 电池续航 | 单电池续航6h | |
| 充电时长 | 充满电约4h | |
| 数据处理 | ||
| 数据接口 | TIF卡/USB/TypeC | |
| 内部存储容量 | 128GB+8GB | |
| 软件功能 | ||
| 泄漏率评估 | 可实时评估泄漏率并显示对应经济损失 | |
拍照功能 | 可拍照记录故障点位置信息 | |
| 录像功能 | 可录制视频记录故障点位置信息 | |
| 回放功能 | 可查看记录的故障点信息 | |
| 光标指示功能 | 显示光标对应的声压级 | |
| 智能降噪功能 | 可打开聚焦框自动过滤聚焦框外的声音信号 | |
| PRPD图谱 | 可评估局部放电类型 | |
| FFT频谱 | 快速傅里叶算法,支持离线分析设备异响 | |
| 补光灯 | ||
| 1W补光灯 | 便于设备在较为黑暗的场景使用 | |
