












U1-工业声学成像仪(气体泄漏版)
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所属分类:
产品特性
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MEMS麦克风
132个数字式MEMS麦克风;频率范围1K~100kHz
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电容式触摸屏
8寸触摸IPS全视角高亮屏,分辨率1280*800
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工作距离
工作距离0.5米至120米
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可调焦
摄像头可变焦,实时帧率高达25帧
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可多源
支持多源模式,每个源可以显示实时幅值
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可监听
支持耳机监听功能,可实时监听声音信号;
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快充协议
TYPE-C口充电,支持PD等快充协议,最大60W
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其他
辅助照明;
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产品参数
项目 |
性能指标 |
|
声学感应和成像 |
麦克风数量 |
132个数字式MEMS麦克风 |
频率范围 |
1KHZ~100KHZ |
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工作距离 |
0.5m至120m |
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视场 (FOV) |
63°± 5° |
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标称帧速 |
25FPS |
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可见光摄像头 |
分辨率 |
500万像素 |
视场 (FOV) |
63°±5° |
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图像模式 |
彩色 |
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对焦 |
2倍变焦 |
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屏幕 |
显示屏 |
8"IPS高亮LCD屏,带背光,阳光下清晰可读 |
分辨率 |
1280x800 |
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触摸屏 |
10点触摸,电容式 |
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图像存储 |
存储器/存储容量 |
32G(部分用于程序存储) |
图像格式 |
JPG |
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视频格式 |
MP4 |
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保存视频 |
具有拍照及录像功能,可将声波测试信号转换为可视图像、视频及音频数据 |
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耳机监听及录音功能 |
具备耳机监听声源的功能,同时具备视频录音功能 |
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声学测量和分析 |
声压范围(典型值) |
12.1dB SPL至 114.6 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) |
自动最大/ 最小dB增益 |
可以调手动节光斑显示大小,准确定位故障点位置 |
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频带选择 |
可以手动调节频率范围 |
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用户配置文件 |
用于保存自定义设置的用户可配置文件 |
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源可视化模式 |
用户可在单源或多源检测之间进行选择 |
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具备声音图谱功能 |
增加PRPD图诊断功能,可以在屏幕上直接显示声音信号的相位图,便于直观判断故障类型。 |
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具备中心点标记功能 |
可设置显示或者不显示 |
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红外模块(可选) |
支持红外模块 |
384*288,7.5μm~14μm ±2℃或视场中心区域测量值的±2%(℃) 可显示最大值、最小值、中心点温度值 |
LED补光 |
|
具备2个LED补光灯 |
通信 |
4G |
支持4G全网通,内置天线 |
Wi-Fi/蓝牙 |
支持Wi-Fi/蓝牙,内置天线 |
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接口 |
USB口 |
一个USB3.0-A口,用于数据导出 |
TYPE-C口 |
1个TYPE-C充电口,支持PD等快充协议,最大60W快充功率 |
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TF卡 |
配64GB TF卡,用于数据存储 |
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SIM卡槽 |
1个SIM卡卡槽 |
|
按钮 |
1个开关机键,支持开关机、休眠、唤醒功能 |
|
耳机 |
耳机接口 |
1个3.5mm耳机孔,支持实时耳机监听声源 |
机械 |
尺寸( L*W*H ) |
260mm*170mm*38mm |
重量 |
1.5kg |
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防护等级 |
IP54 |
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电源 |
电池类型 |
锂离子充电电池,容量4900mAH |
续航时间 |
满电状态约4 小时,配备充电宝,可2倍电池时长 |
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充电方法 |
TYPE-C口机充,支持PD等快充协议,最大支持60W的快充 充电温度:0°C~45°C |
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环境要求 |
工作温度 |
-20 °C~50°C |
存储温度(无电池) |
-20 °C~60 °C |
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湿度 |
10%~95%,无冷凝 |
产品应用
一、智能声像仪简介
一个容器内充满气体,当其内部压强大于外部压强,由于内外压差较大, 一旦容器有漏孔,气体 就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔的附近会产生一定频率的声波。 声波震动的频率于漏孔的尺寸有关,漏孔较大人耳可以听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20KHz时,人耳听不到了,但是还可在空气中传播,被称作空载超声波。智能声像仪是一种直观易用的工具,可以辨识气体泄露的声频 ,利用128个高灵敏数字麦克风阵列,将采集的声音转换为可见光图像,用图谱的方式呈现在屏幕上,帮助团队及早进行检测发现泄露。
二、气体泄露简介
在工业气体生产或使用的现场, 气体管道线交错、管道接头和阀门密集的场景加上天气原因, 人为损 坏, 自然腐蚀的因素使得气体管道易造成气体泄露, 由于气体泄露的声音幅度人体难以感知, 因此当气 体发生泄露时, 检察员未能及时检修导致的维护不及时后对经济及气体爆炸事故造成极大的损失。
三、气体泄露造成的损失

四、传统手段与智能声像仪对比


五、测试现场

六、测试报告分析

七、常见问题
1、智能声像仪支持哪些类型系统检测?
支持绝大部分气体检测
2、可检测的泄漏量范围是多少?
故障点可视, 大于0.2mpa
3、环境干扰下的检测效果?
利用超声波频段检测, 避免环境中的可听域干扰噪声
设备的空间滤波特性 (算法) , 避免干扰
检测实操时通过调整视角、距离等避免干扰
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