手持式声学成像仪具有多种功能,主要包括以下方面:声源确定与成像2410:精细确定声源:利用麦克风阵列技术采集声音信号,通过高的信号处理算法确定声源的位置。即使在复杂的环境中,也能迅速准确地找到声音的来源,例如在工厂车间中找到某个异常发声的设备,或者在建筑内确定到发出异响的区域。声场可视化...
莱克舒特气体泄漏成像仪有3种测量模式显示:超声波、可听声、自定义泄漏强度指数、灵敏度增益调节阈值设置功能,有效获取想要的声源远距离、近距离、自动模式可连续使用超过8小时配备辅助照明.
压力管道气体泄漏可视化定位、电气设备局放可视化定位、环境噪声监测、设备噪声治理、室内或开放环境的声学测量等都可以使用声学成像系统测量声源的分布,发挥独特的声学可视化优势。
可针对下面类似的市场案例和客户
•电气故障o
局放测试
o电晕测试
•机械故障
o旋转的机械设备
o皮带,轴承和传送带
•气体泄漏
o压缩空气
o蒸汽系统o天然气 声学成像仪是如何测试压缩空气存在泄漏情况呢?安徽LKS1000-V.2+IR声学成像仪
莱克舒特工业声学成像仪在役远距离非接触式检测,不影响设备正常运行和高电压绝缘间距。2、采用高分辨率波束形成技术,对稳态、瞬态、运动声源进行快速采集和识别。能够在0.01秒内轻松捕捉到任何泄露、局放、异响信号并图像化显示。
3、通过声像图与可见光视频图像叠加的成像方式,实时展示声源在空间的分布状态,快速准确的确定设备泄露、局放、异响的位置。4、适用于多种工况,气体泄漏点查找、局部放电定位、振动源查找噪声、轴承异响听诊等。5、具有频带波段、频带宽度调节功能,严格滤除环境噪声,轻松发现真实声源信号。
6、(选配)采用高图像品质的测温热像模块组,一键切换而方便操作。7、声学成像仪测量数据可通过USB传递至上位PC机,进行分析和管理。8、体积小、重量轻、携带方便、集成有肩带、操作简单,方便单人使用。9、交直流混和供电、内置可充电锂电池可连续工作≥8小时。 黑龙江LKS1000声学成像仪防爆工业声学成像仪防干扰性怎么样?

工业声学成像仪发现压缩空气、危化气体、真空等泄漏●7”LCD触摸屏,更大的显示面积,让问题点无遗漏●SoundMap™技术让超声波图像覆盖在可见光图像上,视觉问题点●轻松上手,无需培训
从灵敏度的开始(增益=106分贝,当装置接通时稳定)。例如,从左到右和从上到下扫描场景,目的是在泄漏之前特殊的,该值将保持冻结数秒(条形图中的粗体垂直线)。如果你还有带十字架的白色目标,到处都是,实时图标。把你的探测器和你的陷阱接触。单击“开始”,等待几秒钟,然后查看曲线。
le4500工业声学成像仪的行业现场应用,让您可以轻松地确定需要开展的空气泄漏维修工作,以确保操作并降低能源成本。可以保存和导出图像以用于报告目的。切勿让漏气处于无人照管的状态。
技术专为在嘈杂的生产设施中使用而设计,易于学习和实施;简单直观的界面使技术人员能够辨识泄漏的声频,从而过滤掉较大的背景噪音。技术团队在操作高峰期间检查完整个设备只需数小时。
超声波局放成像仪可以检测的电力设备:1.GIS/GCB开关柜、电器柜内部局放2.输电线路电缆接头/绝缘子3.变压器、母线套管4.CT/PT电容器和电抗器 进口声学成像仪价格是多少?

对于需要在不同场景或位置进行检测的应用,轻便性和便携性是重要的考虑因素。便携式声学成像仪可以更方便地携带和操作,适应各种工作环境。此外,数据分析和软件支持也非常重要。的软件支持可以提供更的功能和更的工作流程,帮助进行图像处理、数据解读和报告生成。
LEAKSHOOTER还具备出色的抗干扰能力,可调节的频率,并配备聚焦光圈,可以排除干扰因素。总的来说,在各个方面,这款产品都展现出了的性能。综合考虑以上因素,我们在选购声学成像仪的时候应该根据实际需求和预期应用场景,选择合适的声学成像仪将能够提高工作效率、减少操作难度,并确保准确可靠的数据采集和分析。 适合工厂使用的声学成像仪?山东声学成像仪传感器
手持式声学成像仪都有哪些功能?安徽LKS1000-V.2+IR声学成像仪
LE4800plus工业声学成像仪应用的可视化净化技术检测压缩空气泄漏,将人无法听到的高频超声转化为听得见的声音和看得见的图像,通过PC软件进行储存和泄漏分析。使泄漏检测工作简单易行,即使再恶劣的工业环境下也能检测出来,将压缩室迅速变成利益中心,为您节约大量。(一个年产500万全钢轮胎的企业每年压缩机电费就达到2000万元,一个中型纺织企业(600台喷气织机规模)的每年压缩机电费也超过2000万元。其泄漏量造成的损失在这样的企业就高达500万元每年。增强现场人员的压缩空气成本意识、减少泄漏是削减压缩机耗电、推进节能减排工作的重要手段之一)安徽LKS1000-V.2+IR声学成像仪
手持式声学成像仪具有多种功能,主要包括以下方面:声源确定与成像2410:精细确定声源:利用麦克风阵列技术采集声音信号,通过高的信号处理算法确定声源的位置。即使在复杂的环境中,也能迅速准确地找到声音的来源,例如在工厂车间中找到某个异常发声的设备,或者在建筑内确定到发出异响的区域。声场可视化...
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