气体泄漏气体泄漏是工厂普遍面临的挑战,包括压缩气体、可燃气体、有毒气体等。这些泄漏可能导致能源浪费、设备故障、火灾风险、健康威胁和环境影响。NL声像仪以其高效、直观、准确的特性帮助用户及时发现泄漏源,并提供警示,以便采取适当措施,减少进一步损失的风险。局部放电NL声像仪通过检测高压设备、电力电缆、绝缘体等设备局部放电产生的声波信号来识别和定位放电源,帮助维护人员及时发现和处理潜在电气故障,保障电力设备的正常、安全运行。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.声学成像仪用于发动机、车内电器设备和车体的质量检测。例如可以检测发动机内部的裂纹、磨损等问题。NL LF10-Kit声学成像仪压缩空气泄漏检测
NLCamera工业声学成像仪被大范围应用于电力电网、冶金、汽车制造、工业制造、生物医药、食品加工、石油石化等领域。如电力电网对局部放电、气体泄漏、机械结构异响的定位排查;工业制造对压缩空气泄漏导致的节能减排问题检测排查;对环境噪声污染声源定位等。上海垂智供应链科技提供的NL900工业声学成像仪采用124个高灵敏度、低本底噪声的麦克风阵列,将噪声声源与可见光图像叠加,实现故障声源可视化,将人耳听不到的声音转化为价值。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.青海工业声学成像仪气体漏点可视化定位仪局部放电会加速绝缘材料老化和破损,进而加速设备失效,甚至引发事故。
工业声学成像是基于麦克风阵列的测试测量技术,通过检测空间中的声波到达每个麦克风的声波信号相位差,根据相控阵原理确定声源的位置,测量声源的幅值,并以图像的方式显示声源在空间中的位置分布情况,获取空间声场分布云图——声像图,并用图像的颜色来区分声源的强弱。随着人们环保意识的不断提高,节能减排已成为企业发展的重要方向。而声学成像仪与压缩空气泄漏检测作为节能减排的重要手段,已经成为众多企业的优先选择,为生产注入新能量。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.
随着技术不断的迭代、装机容量的不断提升,受此影响,对叶片大型化和智能化生产提出了更高的技术要求。主梁系统是叶片主要的承载结构,为叶片提供抗弯和抗扭能力。真空灌注成型工艺是目前风电叶片主梁市场主流成型工艺,当覆膜工艺过程中出现真空膜密封不严进气时,会导致含胶量不均匀、浸润不良及固化不完全,进而引起叶片裂纹、断裂和变形等问题,影响叶片的质量。原有传统的密封测试手段主要靠现场工程师用耳朵听或通过单一声道的超声波检测仪,在嘈杂恶劣的生产车间,一些轻微泄露不易被听到,准确定位泄漏点变得困难,且随着叶片长度的增加,检查效率变得越来越低,难度也越来越大。工业声学成像仪LF10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,124高灵敏度麦克风阵列,大面积快速扫描模具表面并准确定位泄漏点,自动滤波技术自动消除典型的工业干扰,提高定位准确性。十字准线跟踪显示,便于现场测试人员直观识别泄漏位置。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.上海垂智供应声学成像仪-快速检测气体泄漏及局部放电!
声学成像仪与压缩空气泄漏检测技术,NLAnalytics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。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.上海垂智供应声学成像仪-快速检测气体泄漏!吉林超声波声学成像仪气体漏点可视化定位仪
局放监测对于确保变压器的安全稳定运行至关重要,有效预防故障,延长设备寿命,降低维护成本。NL LF10-Kit声学成像仪压缩空气泄漏检测
在声学成像仪中,麦克风的数量扮演着至关重要的角色。作为声学成像仪的核芯组件,负责捕捉空间中的声波信号。足够数量的麦克风意味着更荃面的声波采集和更高的空间分辨率。增加麦克风的数量,不仅能增强声波信号的收集能力,还可以提升对声音源定位的准确性。
声学成像仪通常采用麦克风阵列。这是因为MEMS麦克风具有出色的性能、稳定性和低功耗,同时体积小巧,适合集成到紧凑的设备中。然而,MEMS阵列的一个潜在问题是它可能接收到巨大的噪音,通常超过120dB(A)。这种高噪音水平可能会掩盖较安静的声音,降低声学成像仪的灵敏度。
为了解决这个问题,声学成像仪通常会组合多个麦克风的信号。这样可以有效减弱自噪声,提高系统对安静声音的接收能力。事实上,通过将麦克风的数量增加一倍,可以消除大约3dB的噪音。这表明,通过合理优化麦克风的数量,可以显著提高声学成像仪检测微小声音的灵敏度。
NLCamera声波成像仪就是一个很好的例子。它采用了124个低噪声的麦克风,并结合了NL特有的声学算法。这使得NL声学成像仪能够在比较理想的环境下,定位到小至0.016升/分钟(l/min)的空气泄漏。这种高水平的灵敏度不仅有助于精确找到泄漏点,还为工厂维护和能效提升提供了有力的工具。 NL LF10-Kit声学成像仪压缩空气泄漏检测