Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Si2-Series finden Sie unter Support.FLIR.com.


Akustische Bildgebungskameras der FLIR Si2-Series
Zustandsüberwachung mit einem Akustik-Imager der FLIR Si2-Series
Druckluftlecks, spezielle Gaslecks, mechanische Fehler und elektrische Teilentladungen sind allesamt teure Systemprobleme, die Strom verbrauchen, sodass Ihr Unternehmen mit unvorhergesehenen Kosten und potenziellen Produktions-/Betriebszeitproblemen umgehen kann. Ultraschallbildgebung mit einer Akustikkamera ist eine effektive Möglichkeit, diese Geräteprobleme als Teil eines vollständigen Asset-Management-Plans zu erkennen. Die FLIR Si-Serie ist die perfekte Lösung, um gefährdete Bereiche in Ihren Druckluftsystemen zu lokalisieren und Probleme bei der Teilentladung in elektrischen Hochspannungssystemen zu identifizieren. Dieser leichte, einhändige Detektor hilft Ihnen bei Anwendungen in den Bereichen Versorgungstechnik, Fertigung und Technik, um Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu 10-mal schneller zu erkennen als herkömmliche Methoden – mit minimalem Training.
Warum sollten Sie sich für eine akustische Bildgebungskamera von FLIR entscheiden?
Müheloser Einhandbetrieb
Während Sie Komponenten prüfen, haben Sie eine Hand frei, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten und den Nacken zu entlasten.
Überlegene Schallerkennung mit 124 Mikrofonen
Die Kameras der Si-Serie verfügen über 124 Mikrofone, mit denen Sie sehr leise Geräusche aus großer Entfernung für die akustische Bildgebung aufnehmen können. Dies ist besonders wichtig bei der Prüfung von Hochspannungssystemen und deren potenziellen Luftlecks, die einen sicheren Abstand zu den spannungsführenden Geräten erfordern. Die Energie eines Schallsignals nimmt mit der Entfernung von dessen Quelle erheblich ab. Die Lösung besteht darin, die Anzahl der Mikrofone zu erhöhen: Die vierfache Anzahl Mikrofone verdoppelt im Wesentlichen die Reichweite der Schallerfassung. Sie nutzen einen optimierten dynamischen Bereich, um den Frequenzbereich mit Schallausbreitung abzugleichen. Sie möchten, dass Ihre Detektoren die niedrigstmöglichen Frequenzen verwenden, um den weitesten Abstand zu erreichen.
Skalierbarkeit des Unternehmens
Gewährleisten Sie eine optimale Nutzung und Wartung der Geräte in großen industriellen Umgebungen mit Flottenmanagement, Cloud-Datenintegration und OTA-Softwareupdates. Die unterstützende Software ermöglicht auch die Integration in Datenhistoriker, Berichtsoptionen über die Cloud und den Desktop sowie die Kombination Ihrer IR- und akustischen Inspektionsprogramme. Benutzer der Si-Serie können auch die Organisationsfunktion nutzen, eine benutzerfreundliche Lösung, die die Nachverfolgung der Berichte vereinfacht, die an verschiedenen Standorten von verschiedenen Kameras und Benutzern ausgeführt werden.
Fähigkeiten des maschinellen Lernens
Die FLIR Si-Serie nutzt maschinelles Lernen, um die anderen Merkmale des Geräuschmusters, das durch Lecks und PD entsteht, von dem Hintergrund zu unterscheiden. Genauso wie Sie unterscheiden können, ob derselbe Ton auf einer Mundharmonika oder einer Glocke gespielt wird. Aufgrund der großen Anzahl empfindlicher Mikrofone in Kombination mit moderner Computerverarbeitung mittels maschinellen Lernens können wir aufgrund anderer Eigenschaften als der Frequenz zwischen den Hintergrundgeräuschen und dem Geräusch unterscheiden, das von dem Defekt erzeugt wird.

Worauf Sie bei einem Akustik-Imager achten sollten
Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Ausrüstung auswählen, werfen Sie einen kritischen Blick auf den Frequenzbereich Ihrer Kamera. Sie denken vielleicht, Sie benötigten die größtmögliche Reichweite, um die größte Bandbreite an Geräuschen aufzunehmen. Tatsächlich liegt der Frequenzbereich zur wirksamsten Erkennung eines Druckluftlecks jedoch zwischen 20 und 30 kHz. Das liegt daran, dass sich Druckluftlecks im Bereich zwischen 20 und 30 kHz leichter von den Hintergrundgeräuschen in einer Fabrik unterscheiden lassen.
Bei der Suche nach immer leiseren Geräuschen ist „mehr“ auch besser. Akustische Bildgebungskameras verwenden typischerweise Dutzende von Mikro-Elektro-Mechanik-System-(MEMS)-Mikrofonen, um Schall zu erfassen und zu charakterisieren. Obwohl diese MEMS klein und sehr stabil sind und wenig Strom verbrauchen, erzeugen sie auch selbst Schall, der die Fähigkeit des einzelnen Mikrofons beeinträchtigt, sehr leise Geräusche zu erfassen. Die Lösung besteht darin, die Anzahl der verwendeten Mikrofone zu erhöhen. Die einfache Verdoppelung der Anzahl der Mikrofone verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis so weit, dass drei Dezibel an unerwünschten Geräuschen entfernt werden.

FLIR Wärmestudio-Kompatibilität
Mit dem FLIR Si-Series Plugin für FLIR Thermal Studio können Sie Bilder von akustischen Imagern der FLIR Si-Serie in FLIR Thermal Studio importieren. Einfache Bearbeitung und Analyse von Bildern und die Erstellung erweiterter Berichte. Mit dem Plugin erhalten Sie Support für die automatische Fehlerklassifizierung, die Indikation des Schweregrads, empfohlene Maßnahmen für die Überprüfung von Stromversorgungsanlagen, eine Schätzung des Leckvolumens und Kosteneinsparungen für Luftlecks. Kombinieren Sie akustische Bilder mit Wärmebildaufnahmen von FLIR-Handinfrarotdetektoren wie dem FLIR E8 Pro für die Erkennung von Wasserleckagen im selben Bericht.
FLIR Si2-LD™
- 1280 × 720 Videobildauflösung
- 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
- Erkennung von Druckluftlecks von 0,3 m (1,0 ft) bis 200 m (656 ft)
Akustikmessung
124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Abstand
Von 0,3 m bis 200 m
Leckrate
0,0032 l/min aus 2,5 m (8,2 ft), 0,0044 l/min aus 6 m (19,6 ft)
FLIR Si2-PD™
- 1280 × 720 Videobildauflösung
- 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
- Erkennung von Druckluftlecks, Gaslecks und Teilauslässen von 0,3 m (1,0 ft) bis 200 m (656 ft)
Akustikmessung
124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Beurteilung des Schweregrads
Automatische Beurteilung des Schweregrades mit Hilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera
Abstand
Von 0,3 m bis 200 m
Flir Si2-Pro™
- 1280 × 720 Videobildauflösung
- 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
- Teilentladung von 0,3 m (1,0 ft) bis 200 m (656 ft) erkennen
Akustikmessung
124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Beurteilung des Schweregrads
Automatische Beurteilung des Schweregrades mit Hilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera
Abstand
Von 0,3 m bis 200 m
Akustikmessung
124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Akustikmessung
124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Akustikmessung
124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Abstand
Von 0,3 m bis 200 m
Beurteilung des Schweregrads
Automatische Beurteilung des Schweregrades mit Hilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera
Beurteilung des Schweregrads
Automatische Beurteilung des Schweregrades mit Hilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera
Leckrate
0,0032 l/min aus 2,5 m (8,2 ft), 0,0044 l/min aus 6 m (19,6 ft)
Abstand
Von 0,3 m bis 200 m
Abstand
Von 0,3 m bis 200 m
Resources & Support
Brochure
FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure
Datasheet
FLIR Si2-LD Datenblatt
Tech Note
FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung
Datasheet
FLIR Si2-LD Datasheet
Datasheet
FLIR Si2-PD Datenblatt
Datasheet
FLIR Si2-PD Datasheet
Tech Note
FLIR Si2-PD Tech Note
Application Story
Flir Si2-Series Application Story - Partial Discharge Testing Can Include the Use of Acoustic Imaging
- 1
- 2
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Asien und Pazifischer Raum |
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| Australien | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Indien Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Indien Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Südkorea | (02)565-2724 | ||