Adres
304 North Kardynał St.
Centrum Dorchester, MA 02124
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
Weekend: 10:00 - 17:00
Adres
304 North Kardynał St.
Centrum Dorchester, MA 02124
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
Weekend: 10:00 - 17:00
Ta kamera podczerwieni o średniej długości fali do przemysłowego wykrywania temperatury wykorzystuje niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej, jest przeznaczona do wysokich temperatur i trudnych warunków, bez powszechnych ograniczeń żywotności tradycyjnych chłodzonych urządzeń. Kamera podczerwieni o średniej długości fali może być stosowana do pomiaru temperatury przez okna ze szkła optycznego, wykrywania temperatury płomienia, pomiaru temperatury przez płomienie i pomiaru temperatury szkła. Nadaje się do zastosowań w stali, metalurgii, kontroli obróbki pieców szklarskich i monitorowania stanu, zapewniając niezawodność procesów produkcyjnych i zapewniając wsparcie dla produkcji z wydajną pracą w monitorowaniu przemysłowym.
Główne cechy:
Aplikacja :
1.Stal i metalurgia:
Monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury pieca, stanu płomienia i temperatury powierzchni stopionego metalu podczas procesów wytapiania w wysokiej temperaturze w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i poprawy jakości produktu.
2. Produkcja szkła: Stosowane do monitorowania temperatury w piecach szklarskich, bezpośredniego pomiaru temperatury stopionego szkła przez okna ze szkła optycznego w celu optymalizacji procesów w piecu, zmniejszenia zużycia energii i obniżenia wskaźnika defektów.
3. Kontrola produkcji: monitorowanie temperatur w czasie rzeczywistym podczas przetwarzania w wysokiej temperaturze, takiego jak obróbka cieplna, kucie i spawanie, w celu zapewnienia jakości i wydajności przetwarzania.
4. Monitorowanie: Monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków pracy urządzeń przemysłowych w celu zapobiegania awariom i incydentom związanym z bezpieczeństwem, spowodowanym przegrzaniem, zwiększając niezawodność i stabilność pracy urządzeń.

Przypominamy:
|
Interfejs |
Opis |
| D+, D- | Wyjście RS485 |
| Prąd stały 12 V | Wejście zasilania DC12V |
| GND | Ziemia (ziemia mocy) |
| WIDEO | Sygnał wideo analogowy |
| NA ZEWNĄTRZ | Sygnał wyzwalający wyjściowy; sygnał ten powinien być zgodny ze specyfikacją poziomu LVTTL 3,3 V |
| W | Sygnał wyzwalający wejściowy; sygnał ten powinien być zgodny ze specyfikacją poziomu LVTTL 3,3 V, wyzwalany opadającym zboczem |
| OBIEKTYW | Wejście obiektywu z silnikiem DC A |
| OBIEKTYW |
Wejście B obiektywu z silnikiem DC |
| Model | MW320 | MW640 |
| Detektor | ||
| Typ detektora | Niechłodzona płaszczyzna ogniskowa | Niechłodzona płaszczyzna ogniskowa |
| Zakres długości fali | 3~5um; Opcjonalnie: 3,9um, 4,26μm i inne pasma |
|
| Rezolucja | 320×240 | 640×480 |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz | 25 Hz |
| Pomiar temperatury i wydajność obrazu | ||
| Zakres pomiaru temperatury | Zobacz następną sekcję „MW320(640) Pomiar temperatury” | |
| Dokładność pomiaru temperatury | ||
| NETD | ||
| Pole widzenia | Zobacz następną sekcję „Pole widzenia MW320(640)” | |
| Rozdzielczość kątowa | ||
| Metoda ogniskowania | podręcznik | |
| Zakres obrazu | 0,3 m do ∞ (odległość bliska niektórych modeli obiektywów może być nieznacznie większa) | |
| Korekta emisyjności i temperatury tła | Automatyczna korekta na podstawie wejściowej emisyjności i temperatury tła, emisyjność regulowana w zakresie od 0,01 do 1 | |
| Korekta przepuszczalności filtra lub okna | Automatycznie koryguje na podstawie transmitancji wejściowej | |
| Korekta przepuszczalności atmosferycznej | Automatycznie oblicza przepuszczalność atmosferyczną na podstawie parametrów meteorologicznych i koryguje temperaturę | |
| Pomiar temperatury myszy | Wyświetlanie temperatury punktu kursora w czasie rzeczywistym | |
| Tryby pomiaru temperatury | Obsługuje różne tryby pomiaru temperatury, w tym śledzenie globalnej temperatury maksymalnej/minimalnej, średniej temperatury globalnej, punktu, linii, prostokąta, okręgu, elipsy, wielokąta itp. Można dodać maksymalnie 100 obiektów pomiarowych. Dla wszystkich obiektów pomiarowych można niezależnie ustawić zakres progu alarmowego, okres próbkowania i wykreślić krzywą historii temperatury. |
|
| Alarm wysokiej/niskiej temperatury | Alarmy dźwiękowe i wizualne po stronie sterowania, rejestrowanie dzienników, automatyczne przechowywanie danych dotyczących temperatury oraz migawek obrazu po wyzwoleniu alarmu. Sygnał przełączający wyjście alarmowe po stronie kamery. |
|
| Analiza temperatury pomocniczej | Analiza względnej temperatury, analiza histogramu temperatury, historyczna krzywa temperatury, krzywa temperatury online. | |
| Zamrożenie obrazu | Utrzymany | |
| Ulepszenie wyświetlania | Automatyczne rozciąganie; Z technologią DDE (Digital Detail Enhancement); Regulowana jasność i kontrast obrazu; Obsługuje ręczne rozciąganie histogramu. |
|
| Paleta kolorów | Biały gorący, czarny gorący, żelazno-czerwony, tęczowy itp. około 12 typów | |
| Zoom cyfrowy | Wyświetlanie 2X, 4X i pełnoekranowe | |
| Przechowywanie danych | ||
| Generowanie raportów | Format Word z przewodnikiem wyboru treści | |
| Obiekty pomiaru temperatury | Konfiguracje obiektów pomiarowych można zapisać do pliku i załadować z pliku. Reprezentatywne dane dotyczące temperatury (na przykład: maksymalna temperatura) dla każdego obiektu można zapisać do pliku. | |
| Przechowywanie danych o temperaturze | Niestandardowy format MGT można przetwarzać za pomocą oprogramowania do analizy offline, format CSV można wyświetlać w programie Excel. | |
| Przechowywanie strumieni danych o temperaturze | Niestandardowy format MGS. Maksymalny rozmiar może być ograniczony. | |
| Odtwarzanie strumienia danych temperatury | Odtwarzanie ze znacznikami czasu; Regulowana prędkość odtwarzania, zamrożenie, odtwarzanie w pętli; Przetwarzanie obrazu można przeprowadzić podczas odtwarzania, a obrazy mogą być generowane w superrozdzielczości. |
|
| Przechowywanie obrazów w podczerwieni | Format BMP lub JPG z opcjonalnymi informacjami o znakowaniu | |
| Przechowywanie wideo | Kompresja MPEG z opcjonalnymi informacjami o znakowaniu użytkownika | |
| Dziennik operacji | Automatyczne nagrywanie i zapisywanie | |
| Połączenie sieciowe | ||
| Interfejs danych | 1000M Ethernet, interfejs RJ45 | |
| Protokół niskiego poziomu | TCP, UDP, IP, DHCP, ARP, ICMP, IGMP, itd. | |
| Protokół warstwy aplikacji | RTP, RTCP, RTSP, ONVIF, FTP, Modbus TCP, GigE Vision, SIP (GB28181) itp. | |
| Parametry środowiskowe | ||
| temperatura robocza | -10~60℃, patrz sekcja „Zakresy pomiaru temperatury MW320(640)”. | |
| Temperatura przechowywania | -40~80℃ | |
| Wilgotność | ≤85% (bez kondensacji) | |
| Poziom ochrony | IP54 | |
| Zaszokować | 25G, IEC68-2-29 | |
| Wibracja | 2G, IEC68-2-6 | |
| Zgodność elektromagnetyczna | Zgodny z normami CE/FCC | |
| Interfejs elektryczny | ||
| Dane dotyczące temperatury | 100M Ethernet, interfejs RJ45 | |
| Wideo analogowe | Opcjonalnie: format PAL lub z wyświetlaczem obszaru pomiaru temperatury | |
| Port szeregowy | RS485, może sterować PTZ (pan-tilt-zoom) | |
| Wejście/Wyjście | Wejścia do wyzwalacza FFC, wyzwalacza przechwytywania obrazu, wyzwalacza detekcji, wyjścia do sygnalizacji alarmu itp., | |
| Zasilacz | DC 12V, moduł POE jest opcjonalny | |
| Pobór energii | 2,5 W | |
| Inny | ||
| Wymiary | 47(dł.)x45(szer.)x43(wys.)(bez obiektywu) | |
| Waga | 100g (bez soczewki) | |
| Interfejs montażowy | Interfejs z gwintem M3, wyposażony w adapter statywowy. | |
| Zakres pomiaru temperatury | NETD | Temperatura Dokładność pomiaru |
Temperatura otoczenia | Ocena |
| 300~1000℃ | <300mk@500℃ | ±2℃ lub ±2% | -10~50℃ | Standard |
| 500~1600℃ | <500mk@500℃ | ±2℃ lub ±2% | -10~50℃ | Typ wysokotemperaturowy |
| 600~2300℃ | <500mk@1000℃ | ±2℃ lub ±2% | -10~50℃ | Typ wysokotemperaturowy |
| Model | Długość ogniskowej obiektywu | Pole widzenia | Rozdzielczość kątowa |
| MW320 | 15mm | 28° x 21,6° | 1,47 miliradianów |
| 25mm | 16,2° x 12,2° | 0,88 miliradianu | |
| MW640 | 25mm | 25° x 19° | 0,68 miliradianu |
