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AI视觉外观检测系统
利用AI视觉技术,提高外观检测精度30%
自动化检测,提升检测速度50%
降低人为因素导致的检测误差,提高检测一致性20%
AI视觉外观检测系统
恒云洛书®AI视觉外观检测系统是基于深度学习技术和工业视觉算法的高精度AI自动缺陷检测系统,它能够提供新能源行业外观检测服务,大大提高检测效率和准确性,降低人力成本,提升产品质量,广泛应用于工业制造、新能源等行业。
产品优势
精度高
内置基于对智能高端装备AI深度学习积淀得到的成熟训练模型,算法针对制造业质量管理需求设计,在特定产品形态上稳定达到98%以上准确率。
1/6
算法多
工业视觉检测缺陷类别丰富,涵盖虚焊、隐裂、失效、划痕等,适配仅需一定数量样本即可完成缺陷拓展。
2/6
功能强
系统提供围绕AI视觉开发、部署的端到端一站式能力,包括数据导入、数据标注、数据增强、模型训练、模型测试、模型部署。
3/6
适配优
系统支持配制多个配方,可跟据不同客户,不同订单,不同生产标准维护多个质量标准进行动态切换。
4/6
不停产
支持模型动态发布切换,无需停机;支持新检测点动态新增加入,无需停机。
5/6
高安全
满足多种业务场景对模型部署的要求支持私有化部署,保障企业核心生产数据私密性和安全性。
6/6
核心功能
外观缺陷检测
1/6
以光伏组件为例,算法覆盖崩边缺角、焊带偏移、焊带缺失、赃物、异物、串间距不良等。
EL缺陷检测
2/6
以光伏组件为例,算法覆盖虚焊、隐裂、划痕、断栅、失效(短路)等。
质量配方功能
3/6
通过长度、面积等参数自定义缺陷检出的质量标准,满足缺陷标准的缺陷检出并标识,不满足缺陷标准的忽略。
可视化检测返修
4/6
结合智能检测,提供配套的返修软件,通过组件/NG料盒扫码,在客户端中展示展示相应缺陷,助力精准返修。
自由并线功能
5/6
支持将任意多个机台的检测任务,分配到任意一台接入系统的电脑上进行复核,同时支持全复核、NG复核、全自动模式。
检测数据报表
6/6
任务中心提供详细的缺陷检测数据报表,基于不同站点的质量数据和MES信息生成报表。
应用场景
01
氢燃料电池视觉AI质检
02
光伏EL外观检测
氢燃料电池视觉AI质检
快速识别氢燃料电池生产过程中的外观质量缺陷,大幅提高检测速度,提升产品质量
光伏EL外观检测
通过精确的EL成像技术,可以检测到光伏电池片的隐性缺陷,如隐裂、虚焊等,提高产品质量,降低人工成本
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