NL新一代声学成像仪,源至欧洲品质。使用超声波声学成像仪能够在早期发现设备异常并采取措施避免能源浪费!可视化超声波成像仪NL Camera定位泄漏的工作原理是通过“湍流”产生“超声波”。NL通过智能AI学习驱动及自动滤波、自有噪声算法将超声声源和可见光图像进行相融合叠加呈现泄漏源位置,将人耳听不到的声波信号转化为人眼能看见的图像,并提供拍照保持、音频录制、视频录制功能供工程师分析使用。可视化声波成像仪不仅能检测压缩空气泄漏,提供泄漏量及能源损耗,还能检测各类高压开关柜、变压器等设备的局部放电现象,提供PRPD图谱,并对局部放电做出分类、严重程度评估及建议纠正措施等,对解决能耗问题、环境保护问题及设备故障问题提供良好的预维护检测手段。我们致力于将成像技术与人工智能相结合,为客户提供更高级的智能化检测方案。上海声学成像仪工业行业授权代理商
如今压缩空气已经成为工业发展中不可缺少的支柱力量,空压机在诸多工业生产环节中发挥重要的作用。但是这种压缩气体管道因其铺设的长度和复杂性容易在运行过程中出现不可预见的老化和损坏,导致宝贵资源浪费。因此提高运行管道、阀门、法兰等设备运行排查、维护检测等方面的分析和管理能力,达到降低非必要压缩空气泄漏,减少能源消耗。NL Camera 工业声学成像仪通过声波成像技术,将可见光图和声像图叠加的方式,实现泄漏点实时可视化,让气体泄漏的声音能够被维护人员"看得见"。NL 900智能声波成像仪可帮助工程师在噪声复杂的工业现场方便快速的查找出带压气体和真空环境下的气体泄漏故障。重庆便携式声学成像仪空冷岛泄漏检测准确快速的定位带压气体和真空泄漏位置。
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。
工业现场管道泄漏具有较强的隐蔽性,目前多数在用的排查方法,发现泄漏时可能已经持续了一段时间。这对于生产成本、环境保护、工业生产安全等,都可能产生不良影响。喷肥皂水、水浴法等常用于检测气体泄漏,但对于噪声大且复杂繁多的工业管道线路,这些方法效率低,难度大。选择声学成像仪对气体类型没有限制,且直观易用,定位精细;还可实时预估泄漏量;自动消除工业环境干扰,探测距离可达130米。声波成像技术越来越多的应用于故障诊断,通过定位特定声波、异响快速查找故障点,因此也适用于气体泄漏的定位。当管内外产生压差时,湍流会发出超声信号,通过工业声学成像仪可实现超声频率的声源定位,让泄漏点可视化,并以照片或视频的方式展现。NL声学成像仪能够检测危险气体、压缩气体,真空等各类气体泄漏,让泄漏被“看见”,帮助维护人员快速定位故障点。工业声学成像仪,轻松看见泄漏点,实现漏点查找可视化。
在风力发电机中叶片是醉基础和醉关键的部件之一,其良好的设计和可靠的质量直接影响风能的转换效率。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。 NL LF10-Kit一款能够可视化定位空气压缩系统的泄漏的检测仪器。黑龙江气体泄漏声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测
准确定位泄漏,缩短查找时间。上海声学成像仪工业行业授权代理商
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。 上海声学成像仪工业行业授权代理商
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