便携式EL检测仪是一种基于电致发光原理的无损检测设备,主要用于快速识别光伏组件、半导体材料及LED等电子设备内部的隐性缺陷。缺陷检测精准识别光伏组件中的隐裂、断栅、虚焊、黑片、碎片、低效片混档等缺陷。检测LED芯片的内部结构、发光均匀性及亮度分布。评估半导体晶圆的晶体结构、杂质分布及内部损伤。质量评估通过分析电致发光图像,量化组件的衰减率、热斑效应及PID(电势诱导衰减)等性能指标。提供缺陷分类、计数及统计报告,辅助生产过程优化。快速测试单块组件检测耗时≤20秒,支持现场规模化巡检,大幅提升效率。

产品简介: 便携式EL检测仪应用于光伏太阳能电池板的内部缺陷检测,可跟高的帮助用户完成产品质量检测把控生产与安装风险,便携式EL检测仪搭载2000万级红外相机可有效帮助用户完成光伏板质量检测,整机配备更为轻便的测试电源与三脚架模块,携带运输更为便捷,并且不受航空携带影响。
应用场景: 适用于光伏电站组件到货检,以及仓库/实验室/工厂的组件质量检测。
可识别缺陷类型:
| 隐裂 | 破片 | 碎片 | 断栅 | 黑心 | 虚焊 |
| 工艺污染 | 低效率片 | 黑边 | 烧结 | 过刻 | 穿孔 |
产品特点优势:
1、携带便捷适用于移动式电站测试
2、全自动对焦精度更高清晰度更好
3、2000万级红外相机画质更透彻
4、程控恒流电源现场检测更为安全稳定
5、平板电脑图传查看无需相机查看检测图像
6、1.85米轻型三脚架移动轻便简单
7、整机模块低至5kg,背包轻便携带
应用领域:
| 场景 | 工厂组件、仓库组件、电站现场组件安装前测试、 |
| 测试 | 白天:户外防红外暗室测试;室内无太阳光环境测试夜晚:直接三脚架测试,灯光月光无影响 |
| 对象 | 晶硅组件、薄膜组件(可定制) |
| 数量 | 单块组件成像检测 |
规格参数:
| 模块 | 配置 | 规格 |
| 相机模块 | 像素 | 2000万像素 |
| 分辨率 | 4496X3000 | |
| 芯片 | 23.6x15.6mm、CMOS传感器 | |
| 精度 | 1.5mm/pixel | |
| 光屏蔽 | 灯光、月光、星光、室内轻微太阳光 | |
| 检测面积 | 3000mm*2000mm | |
| 镜头 | 18-55mm | |
| 对焦模式 | 全自动对焦 | |
| 电池 | 1040mah | |
| 内存卡 | 64GB、Wi-Fi无线 | |
| 电源模块 | 输出电流 | 0~5A可调 |
| 电流精度 | 0.1A | |
| 输出电压 | 0~60V可调 | |
| 电压精度 | 0.1V | |
| 控制面板 | LED数显程控面板 | |
| 功能设置 | 上电参数预设保存;输出一键上电 | |
| 电路保护 | 短路保护、断路保护、电流倒灌保护、过热保护、静电保护、电流电压自适应匹配光伏板 | |
| 上电线 | 10cm交流三孔品字输入线 | |
| 直流线 | 3m直流输出线、MC4端口对接组件 | |
| 软件 | 图传APP | 检测图片查看与下载 |
| 支架系统 | 检测支架 | 1.85米铝合金支架 |
| 检测云台 | 支架一体式安装,360度旋转 | |
| 使用环境 | 沙漠,高原,屋顶,丘陵,山坡,厂房,屋顶,雪地,大棚,农光互补,鱼光互补,风光互补,等各种环境 | |
| 质保售后 | 1年质保、24H响应、72H故障解决方案、备品备件协调 | |
报价:¥24000
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光电总辐射传感器是一种基于光电效应原理设计的高精度测量设备,主要用于实时监测太阳辐射总量(涵盖可见光、紫外线和红外线等波长范围),为气象预报、气候研究、太阳能利用、农业、环境监测等多个领域提供关键数据支持。光电总辐射传感器通过感光元件(如硅光电池)接收太阳辐射,光子能量激发元件内部电子跃迁,形成与辐射强度成正比的微弱电流信号。该信号经光电转换器转换为电压信号,再通过滤波器滤除非太阳辐射部分的光线信号(如大气散射和地面反射),最终输出代表太阳辐射辐照度的电压信号。部分传感器内置数据处理模块,可对原始数据进行处理和分析,输出准确的辐照度数据,并支持多种通信接口(如RS485)和数据输出格式(如
研究人员可使用土壤PH测定仪监测土壤酸碱度,评估土壤健康状况,指导环境保护和土壤修复工作。例如,在污染区域,通过监测土壤pH值的变化,可以判断污染物的种类和浓度,为环境修复提供科学依据。科研教学在土壤学、生态学等科研领域,土壤PH测定仪为实验研究提供精准、连续的土壤环境数据,助力科研成果的落地转化;在教学领域,则可作为实验设备,帮助学生理解土壤酸碱度对植物生长的影响。
便携式能见度检测器是一种利用光学散射原理,通过发射激光或红外线光束并测量其散射特性来计算大气能见度的便携式设备,广泛应用于交通管理、气象观测、环境监测等领域。通过发射特定波长的光束(如激光或红外线),光束在大气中传播时与颗粒物(如雾滴、尘埃)发生散射,部分散射光被设备的光电探测器接收。通过测量散射光的强度和分布,结合内置算法(如Mie散射理论),计算出大气中颗粒物的浓度和能见度值。这一过程无需接触被测介质,避免了传统机械式传感器的磨损与污染问题。
裂缝监测站是一种集传感器技术、数据采集技术、通信技术和数据分析技术于一体的综合性监测系统,主要用于实时监测结构物(如建筑物、桥梁、隧道、边坡等)表面及内部的裂缝变化,为结构安全评估、灾害预警及维护决策提供科学依据。在建筑物的施工和使用过程中,实时监测墙体、楼板等结构的裂缝变化情况,及时发现潜在的安全隐患,确保建筑物的结构安全。监测桥梁的承重结构、桥墩以及隧道的洞壁、拱顶等部位的裂缝变化,评估结构安全性,防止溃坝、塌方等事故。
在地震灾区,余震监测仪可监测倾斜建筑物、玻璃结构、混凝土墙体等关键部位的稳定性,识别倒塌风险。例如,在某次大地震发生后,余震监测仪持续追踪余震的踪迹,为应急管理部门提供了准确的余震预警信息,使得相关部门能够迅速行动,将危险区域的居民安全撤离,有效避免了二次灾害的发生。灾后建筑是否具备继续使用或加固修复的条件,需依赖余震监测数据。监测仪可记录余震对建筑结构的冲击效应,分析振动是否导致裂缝扩展、承重结构变形。通过对比主震与余震的振动数据,工程师能评估建筑的剩余寿命,为拆除重建或加固修复提供科学依据。
输电线路冰厚传感器,采用独特的微波检测技术并结合温度分析实现对各种类的风力发电机组的机箱、叶片、电缆、冷却塔、通信天线、户外设备等进行结冰情况的实时监控,给出监测区域的结冰报警,并可进行结冰厚度的计算,实时评估结冰的危害,并给出除冰控制指令,启动除冰系统,保护结冰恶劣气候环境下设备机组的安全运行,提高设备运行效率,减少除冰耗能。
水质BOD传感器采用两路光源进行测量,一路COD测量,一路浊度测量,因为溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用,所以通过光源的透射率可以测量出COD数值,一路浊度测量,自动进行浊度补偿,同时采集温度,进行温度补偿。BOD数值通过COD换算得来。