Modelo acústico estándar

HERTZINNO

Diagnóstico rápido en campo

Visualice directamente en pantalla las fuentes sonoras anómalas y reduzca el tiempo de diagnóstico durante las inspecciones en campo.
HERTZINNO

Inspección de equipos eléctricos

Localice fuentes de corona, arco eléctrico y descargas parciales en subestaciones, salas de celdas y equipos eléctricos.
HERTZINNO

Localización de fugas

Detecte fuentes de fuga de aire comprimido, vacío, SF6 o gases industriales mediante imagen acústica.
HERTZINNO

Informes de mantenimiento

Apoye a los equipos de inspección con evidencia visual, información de ubicación y registros de verificación en campo.

Dónde se utilizan las cámaras acústicas portátiles

Las cámaras acústicas portátiles son adecuadas para equipos móviles de inspección que necesitan diagnósticos rápidos, visuales y repetibles.
Localice descargas parciales, corona y emisiones ultrasónicas anómalas en activos eléctricos.
Encuentre fugas de gas presurizado, fuentes de fuga relacionadas con metano y puntos de fuga en válvulas de tuberías.
Detecte fugas de aire comprimido, fugas de vacío y fuentes sonoras anómalas en instalaciones de producción.

Elija la cámara acústica portátil adecuada

Seleccione el modelo según su objetivo de inspección: descargas eléctricas, fugas de gas, verificación térmica, zonas peligrosas o inspecciones a larga distancia.
Imagen acústica portátil para detección de fugas de gas, detección e identificación de descargas parciales y localización de sonidos anómalos.
Combina imagen acústica y verificación térmica para inspecciones eléctricas y diagnóstico de fallas industriales.
Diseñada para la localización de fugas de gas natural y la medición de concentración en aplicaciones de petróleo, gas y química.
Handheld Acoustic Cameras | 144-Channel PD & Gas Leak Detectors | Hertzinno

HA3: Handheld Acoustic Camera

Standard portable acoustic imaging for gas leak detection, partial discharge detection and recognition, and abnormal sound localization.

  • Core Sensors: 144 Low-noise Digital MEMS Microphones.
  • Acoustic Imaging: Visualizes ultrasonic sound sources in real time for fast field inspection.
  • Typical Applications: Compressed air leak detection, gas leak inspection, partial discharge detection and abnormal sound localization.
  • Best Fit: General industrial maintenance, power inspection and energy-saving leak surveys.

HA3LX: Handheld Acoustic & Methane Laser Camera

Integrating acoustic imaging with Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) for complex environments.

  • Core Sensors: 144 Low-noise MEMS Microphones and a Methane Laser Sensor.
  • Methane Quantification: Non-contact real-time measurement of methane concentration with a static detection limit of 5ppm*m and up to 30m detecting distance.
  • Dual-Detection Approach: Verifies and quantifies the presence of methane at the leak point once localized by the acoustic camera.
  • Safety Compliance: ATEX Anti-explosion certified (Ex ib IIIC T130°C Db / Ex ib IIC T4 Gb).

HA3T: Handheld Acoustic & Thermal Camera

Combining high-resolution acoustic localization with infrared thermal imaging for multi-dimensional defect analysis.

  • Core Sensors: 144 Low-noise MEMS Microphones paired with a 640x512 Infrared lens.
  • Thermal Capabilities: Spectral range of 8~14μm (LWIR) with NETD ≤40mK, measuring temperatures from -20°C to 150°C and 100°C to 550°C.
  • Advanced PD Analysis: Intelligent analysis of partial discharge types combined with real-time sound source localization.
  • Spatial Precision: Achieves spatial resolution of ≤1cm error at 1m distance under 40kHz.

On-Device Diagnostics & UI

High-Definition Interface

Features a 5-inch touch screen (1920*1080P) displaying 13MP optical camera images and supporting up to 4K photo resolution.

Real-Time Analytics

Supports one-click analysis, one-click forwarding, and the real-time generation of analysis reports directly on the device.

Data Management

Comprehensive file annotation using text, voice, photos, and tags. Export capabilities via Wi-Fi, Bluetooth, or USB Type-C.

Technical Specifications

Specification HA3 (Standard Acoustic Model) HA3LX (Methane Laser Model) HA3T (Thermal Model)
Microphones 144 Digital MEMS Microphones 144 Digital MEMS Microphones 144 Digital MEMS Microphones
Frequency Bandwidth 2kHz - 150kHz 2kHz - 150kHz 2kHz - 150kHz
Operating Distance 0.3m - 200m 0.3m - 200m 0.3m - 200m
Optical Camera 13MP, 72°±3° FOV 13MP, 72°±3° FOV 13MP, 72°±3° FOV
Display 1920*1080P, 5-inch, Touch Screen 1920*1080P, 5-inch, Touch Screen 5-inch, Touch Screen, 1920*1080
Specialized Sensor Standard Acoustic Imaging Configuration TDLAS Methane Sensor (0 to 50,000 ppm·m) 640*512 Uncooled Vanadium Oxide Infrared Lens
Laser Distance Measurement 0.1-35m 0.1-35m 0.1-35m(±1mm)
Protection Level IP54 IP54, ATEX Anti-explosion IP54
Weight Less Than 1.2kg Less Than 1.2kg Less than 1.2kg
Battery & Charging Li-ion, PD Fast Charging Li-ion, 2.5 H to 90% PD Fast Charging Li-Ion, up to 7 hours, PD Fast Charging
FAQ

Preguntas frecuentes sobre cámaras de imagen acústica

Preguntas frecuentes sobre cámaras acústicas para detección de fugas de gas, inspección de descargas parciales, verificación de metano, imagen térmica y monitoreo fijo en línea.

¿Qué es una cámara de imagen acústica?

Una cámara de imagen acústica utiliza una matriz de micrófonos para localizar fuentes sonoras y mostrarlas como un mapa visual de sonido. Ayuda a los ingenieros a encontrar fallas invisibles, como fugas de gas, descargas parciales y ruido mecánico anómalo.

¿Qué pueden detectar las cámaras acústicas de HERTZINNO?

Las cámaras acústicas HERTZINNO pueden ayudar a detectar fugas de gas presurizado, fugas de aire comprimido, descargas parciales, corona, tracking, ruido mecánico, sonidos anómalos de equipos y riesgos de fuga relacionados con metano, según el modelo seleccionado.

¿Cómo elegir entre HA3, HA3T y HA3LX?

Elija HA3 para inspección acústica general, HA3T cuando también se requiera verificación térmica y HA3LX cuando se necesite verificación de metano en entornos de petróleo, gas o químicos.

¿Cuándo debería usar una cámara acústica fija en línea?

Las cámaras acústicas fijas en línea son adecuadas para subestaciones no tripuladas, estaciones de compresores, salas eléctricas de centros de datos, zonas industriales peligrosas y otros sitios que requieren monitoreo continuo en lugar de inspecciones manuales periódicas.

¿Pueden funcionar las cámaras acústicas en entornos industriales ruidosos?

Sí. Las cámaras acústicas analizan características de frecuencia y fuentes sonoras direccionales, no solo el sonido audible. El modelo y la configuración deben seleccionarse según el ruido de fondo, el rango de frecuencia objetivo y la distancia de inspección.

¿Qué industrias utilizan cámaras de imagen acústica?

Las industrias habituales incluyen redes eléctricas, subestaciones, instalaciones de petróleo y gas, plantas químicas, centros de datos, líneas de fabricación, minería, sistemas de hidrógeno e infraestructuras críticas.

Aplicaciones y demostraciones

Aplicaciones clave de la imagen acústica en escenarios reales de inspección

Vea cómo las cámaras acústicas de HERTZINNO ayudan en la localización de descargas parciales, la detección de fugas de gas, el análisis de pérdidas energéticas y el diagnóstico de fallas mecánicas en entornos industriales.

Energía y red eléctrica

Detección de descargas parciales

Localice con precisión fuentes de descarga parcial a larga distancia. El sistema admite análisis de tipos de descarga, como corona, descarga superficial y descarga interna, ayudando a los equipos de mantenimiento a prevenir fallas de aislamiento.

Detección de fugas

Fugas de gas y análisis de costos

Detecte fugas de aire comprimido, hidrógeno, SF6 y gas natural mediante la visualización de emisiones ultrasónicas. El análisis integrado puede estimar el volumen de fuga y ayudar a calcular las pérdidas energéticas anuales.

Diagnóstico mecánico

Diagnóstico de fallas mecánicas

Visualice fuentes de sonido anómalas en rodamientos, aspas, motores, ventiladores y equipos rotativos. La imagen acústica ayuda a identificar la ubicación exacta de la falla y reducir el tiempo de diagnóstico.

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