[NSC-HDP7033VP-F] 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ワンケーブルフルHD防水暗視耐衝撃バリフォーカルドームカメラ f=3.0〜10.0mm/F1.3 20m(赤外線照射距離) Panasonic CMOS

●フルHD(1920×1080)解像度を有するHD-SDIカメラです
●デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
●赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
●赤外線照射距離は最大20mです
●デジタルWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
●通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
●IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
●3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
●日本語OSDより各種設定が可能です
●イメージセンサー :1/3インチ Panasonic 2.1Megapixel Progressive CMOS Sensor
●解像度 :1920×1080
●フレームレート :フルHD(1080p):30fps(HDSDI)
●ビデオフォーマット :HD-SDI(SMPTE 292M)
●レンズ :f=2.8〜12mm/F1.4
●撮影範囲 :水平81.2°×垂直65.5°〜水平22.6°×垂直17.1°
●赤外線切替照度 :8ルクス以下で赤外線ON
●被写体最低照度 :0Lux/F1.4(赤外線照射時)
●ワイドダイナミックレンジ :有り(デジタルWDR)
●デジタル映像出力 :BNC×1(SDI)
●アナログ映像出力 :BNC×1 1.0V(p-p)75Ω
●IRカットフィルター :有り
●OSD機能 :有り
●デイナイト機能 :有り
●シャッター速度 :1/60〜1/50,000秒
●AGC :有り
●ホワイトバランス :オートホワイトバランス
●逆光補正機能 :有り
●フリッカレス機能 :有り
●ノイズリダクション機能 :有り(3D、2D)
●霧画像補正機能 :有り
●感度アップ :OFF/ON(2〜60倍)
●I/Oインターフェース :RS485(Pelco-D/P)×1、アラーム入出力×各1
●ハウジング :IP66
●耐衝撃性能 :656.1Kgf
●赤外線LED :30個
●赤外線照射距離 :20m
●電源 :デュアルモード(電源重畳方式:NSEH01より供給、DC12V±10%)
●消費電力 :7W
●消費電流 :580mA
●動作可能周囲温度 :-10〜50度、湿度80%以下
●保存温度 :-20〜60度、湿度90%以下
●外形寸法 :140(径)×112(高)mm
●重量 :1000g

[NSC-HDP7033VP-F] ワンケーブルフルHD防水暗視耐衝撃バリフォーカルドームカメラ【2016ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞店】

◆ 回 転 移 相 式 渦 流 探 傷 に 関 す る 説 明
回 転 移 相 式 渦 流 探 傷
渦流試験の原理
#description[NSC-HDP7033VP-F] 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ワンケーブルフルHD防水暗視耐衝撃バリフォーカルドームカメラ f=3.0〜10.0mm/F1.3 20m(赤外線照射距離) Panasonic CMOS:測定器・工具のイーデンキ - a413c
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-02-01
カテゴリトップ>その他
2.#description
図 3 図 4

図3は一般的に使用されているホイストンブリッジの渦電流式欠陥検出用ブリッジ回路です。
出力条件  平衡時(出力ゼロ)  L1:R2=L2:R1
欠陥検出出力時  |L1-L2| になります。
図4は、図3の検出部(コイル)を示したもので、貫通型の欠陥検出を示します。上記図3及び図4の様に接続することによって欠陥出力が可能です。
検出される出力は、交流電源(AC)を使用しているため電流変化と位相変化が現れます。又、検出部にコイルを使用しているために変化量はインピーダンスの変化によって、変化した電流変化値と位相変化値となって現れます。
図 5 図 6

図5は、貫通型検出コイル中に非磁性金属片Cを挿入して時の図であり、検出コイルに一定交流電源を接続して交流を流した時に発生するベクトル図を図6に示します。
検出コイルは、一般にRとL(インダクタンス)との合成で成り立っています。
図5の金属片Cの良部BをL o中におかれているとき図6のZ1でθ1の位相角度になりあます。又、金属片Cを移動し、L o中に疵部Aをおいた時、図6のZ2でθ2に変化します。
この時、良部と疵部の位相変化量は、
|θ2-θ1|=θ3となり条件(金属材質、寸法、コイルインピーダンスR・ωL、交流周波数)を変えない限りこの値は一定となります。
従って、一般的な渦流探傷方法では、一定条件での欠陥検出の位相角変化は理論上不可能です。
今回、開発した渦流探傷器は、上記一定条件において、疵の位相角度を任意に可変出来る装置です。
(国際特許)
(欠陥検出装置のベクトル表示)
図 7

3.回転移相の原理
流探傷器は、従来の渦流探傷器で使用されているコイルインピーダンスのベクトル変化量(図7左図の位相変化量θ3)での検出のみでなく、検出コイル内での磁束の変化も検出し、制御コイルによりコイル内部の磁束が一定となるように磁束を制御しています。
検出コイル内に金属材料が挿入されますと、コイル内のガタ信号(ノイズ信号)によりコイルインピーダンスは変化します。
この時、金属表面に疵が発生していますとコイルインピーダンスのベクトル量と、磁束の変化量も変わり制御コイルからの信号と検出コイルからの信号により欠陥の検出が可能となります。
この制御コイルからの、制御信号の位相を変化させることで、通常分離が出来にくかった疵信号とガタ信号(ノイズ信号)の位相差を任意に変化(図7右図)させることができます。
回転移相型コイルは、図8の構成となっています。
図 8

従来の渦流探傷器では、L1とL2の検出回路で構成されており、|L1-L2|のベクトル変化量
(図7左図のθ3)の情報でしかないので条件を変えない限りこの位相差は一定となり、このままではSN比は向上しません。
図 9

図9のコイル空心時の磁束本数をφa(この値は一定)とします。そのコイルに金属材料を挿入しますと、金属材
料の磁束本数がφbとなり内部空間磁束と金属材料内磁束の関係は、φa-φb:φbとなります。
この状態で疵部にきますと金属材料の体積が減るため金属材料内の磁束本数が減り金属材料内の磁束本数はφb-⊿φとなります。又、この⊿φが疵信号とガタ信号の位相差に相当します。
従って、この⊿φの値を変化させることで疵信号とガタ信号の位相差を任意に変化させることができます。これが回転移相の原理です。 又、磁束と電流の間には、φ=I/Tの関係から、電流Iを変化させれば磁束が変化します。又、図10のベクトル図において、RとVは同相であり、又、ωLとIが同相であることから電流Iを変化させることで疵信号とガタ信号の位相差θ3が変化します。
図 10

◆ 回 転 移 相 の 効 果
keywords#
SUS304、φ10㎜、深さ50μm
従来方式 回転移相方式


磁性材、コーナー部クラック疵、深さ20μm、長さ0.2㎜
従来方式 回転移相方式



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