FLIR Si124 音響カメラによるエア漏れ確認方法

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FLIR Si124 音響カメラ

圧縮空気の漏れ、真空システムの漏れ、電気的な部分放電はすべて、電力の浪費に繋がる問題であり、、予期しないコストや潜在的な生産/稼働時間の問題に対処しなければならなくなります。音響カメラによる超音波画像は、完全な資産管理計画の一環として、これらの機器の問題を検出するのに効果的な方法です。FLIR Si124は、圧縮空気システムの加圧漏れや高電圧電気システムの部分放電問題を見つけるのに最適なソリューションです。この軽量片手カメラは、ユーティリティ、製造、エンジニアリング分野で使用して、最小限のトレーニングで、従来の方法よりも最大10倍速く効率損失と潜在的な障害を特定できます。

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部分放電の検出/測定

部分放電(PD)は、電気絶縁体の部分的な障害を示します(機械的絶縁体、エアギャップ、真空、液体など)。FLIR Si124およびSi124-PDモデルは、人工知能を使用して特定のタイプの部分放電を分類するため、表面放電(通常、絶縁体、ブッシング、終端)、浮遊放電(コンポーネント間)、コロナなど、何を修正すべきかを正確に把握できます。

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圧縮空気の漏れを見つける

ほとんどのツールでは、空気漏れの原因を見つけるのは難しく、時間がかかることもありますが、FLIRのSi124音響カメラは従来の何倍もの速さでエア漏れを検出します。FLIR Si124およびSi124-LDは、安全な距離から漏れを検出、浪費金額を算出、コスト削減に貢献する新ツール。

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Teledyne FLIR音響イメージャを選ぶ理由

カメラを片手で支えられます

コンポーネントを点検する際に、片手が自由になるため、オペレーターの安全が確保され、首への負担が軽減されます。

正しい個数のマイク

Si124 カメラには124個のマイクが搭載されており、遠距離から非常に静かなノイズを捉えることができます。これは、通電中の機器から安全な距離を必要とする高電圧システムを検査する際に特に重要です。音声信号の力は、音源から遠ざかるにつれて大きく低下します。解決策は、マイクの数を増やすことです。マイクの数を4倍にすると、基本的に音声検出範囲が2倍になります。

最適なマイク性能

ダイナミックレンジを最適化し、周波数機能と音の移動距離のバランスを取ります。できるだけ低い周波数で最大限の距離を得るのが理想的です。

機械学習機能

FLIR Si124は、機械学習を使用して、同じ音程のハーモニカとベルを区別するのと同じ方法で、漏れやPDによって生じる音パターンの他の特性を背景から区別します。機械学習を用いた最新のコンピューター処理が組み合わされた感度の高いマイクが多数あるため、背景騒音と周波数以外の特性による欠陥発生ノイズを区別することができます。

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お客様に最適なSi124モデルを選択する

  • 内蔵バッテリー(コードなし)
  • 周波数範囲:2kHz~65KHz
  • ハードケースとネックストラップ付き
  • 追加オプションとして、テザリング電池&付属品を利用可能
  • 分析およびレポート用の無料オンラインソフトウェア
  • FLIR Thermal Studioオフライン分析およびレポーティングソフトウェア(無料および有料バージョンあり)に対応

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Si124

部分放電および、圧縮空気、ガス、真空の小さな漏れの両方を検出

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部分放電検出電気システム用

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圧縮空気、ガス、真空の小さな漏れを簡単に検出できるSi124-LDを選択

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音響カメラに必要なこと

効果的な周波数範囲

最初に考慮すべき機能の1つは、カメラの周波数範囲です。最も広い音域を拾うには、最も広い音域が必要だと思うかもしれません。しかしながら、実際には、圧縮空気の漏れを検出するための最も有効な周波数範囲は、20~30kHzです。これは、20~30kHzの範囲を使用することで、圧縮空気の漏れを工場の背景雑音と区別しやすくなるためです。

 

最適な数のマイク

より静かなノイズを追求する場合、マイクの数が多いほどよくなります。音響画像カメラは、通常、音を収集し特徴づけるために、数十個の微小電気機械システム(MEMS)マイクを使用します。MEMSは小型で、消費電力が少なく、非常に安定していますが、独自のノイズも発生し、個々のマイクが非常に静かな音を拾う能力に干渉します。解決策は、使用するマイクの数を増やすことです。マイクの数を2倍にするだけで、不要な音を3デシベル除去するのに十分な信号雑音比が改善されます。

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Si124はFLIR Thermal Studioと互換性があります

FLIR Thermal Studio用FLIR Siシリーズのプラグインを使用すると、FLIR SiシリーズのカメラからFLIR Thermal Studioに音響画像をインポートできます。画像を簡単に編集および分析し、高度なレポートを作成できます。プラグインを使用すると、自動故障分類、重大度表示、ユーティリティ検査の推奨アクション、リーク量の推定、エアリークのコスト削減がサポートされます。音響画像とサーモグラフィ画像を同じレポートにまとめます。

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よくあるご質問

既存の部品番号はまだ利用可能ですか?

はい、既存のSi124 35 kHzモデルは、2022年末頃まで注文できます。

テザリング電池はまだ購入できますか?

はい、新モデルでは付属品オプションとしてテザリング電池を購入できます。新しいモデルでテザリング電池を使用するには、Torxスクリュードライバーを使用して内蔵されている電池の付属品を取り外し、テザリング電池をユニットベースに差し込みます。

既存のSi124に、非テザリング電池システムを入手できますか?

既存のユーザーが新しい電池システムを使用できるように、今年後半にアクセサリーキットが導入される予定です。

周波数範囲の変更によって何がもたらされますか?

古い超音波技術は、様々な欠陥を識別するために周波数同調に依存していました。これにより、検査基準では、35kHzを超える周波数に対応する超音波センサが必要となります。テクノロジーの進歩にもかかわらず、これらの基準は依然として購買習慣に影響を与えています。周波数が高いほど、波の移動距離が小さくなるため、対象物に非常に近い距離で作業しない限り、新しいモデルと既存のモデルの性能の違いに気付かない場合があります。最新バージョンはULTRモード(30~65kHz)で動作し、短距離で非常に小さな漏れを見つけるのに効果的です。この高周波動作は、長距離では、空気によって吸音されるため、長距離検出にはそれほど効果的ではありません。

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