2025年我国铝箔表观消费量预计550万吨,其中电池箔、药用箔、包装箔占比46%,但铝箔材料表面缺陷废品率仍是很高。传统人眼对20μm针孔、0.05mm辊印力不从心,下游电池厂一条产线因箔材缺陷停机损失≥80万元/年。答案就在新一代铝箔表面缺陷检测系统——本文带你拆解600m/min高速产线下20μm级AI检出方案。
以上缺陷若未在线检出,下游退货率将增加30%以上,返工成本提升25%,严重影响品牌信誉与接单能力。
核心硬件
视觉系统
为适配不同应用场景,可提供多种视觉系统。线阵相机系统应用于高速度大幅宽的卷料检测;大宽幅线扫相机线扫系统适用于安装空间特别狭小的场景;面阵相机系统应用于上下起伏明显的热轧材料场景。

全方位光学方案
精质视觉可根据客户材料的光学特性提供多种规格的光源,适配各类打光需求。

核心算法
精质视觉拥有完全自主研发的软件平台,包含缺陷检测、缺陷分类、缺陷数据存储功能。采用传统算法+Al+传统算法的算法框架,人为干预分类过程,并利用人工数学描述对疵点预分类或再分类。
智能分类采用机器学习与深度学习引擎相结合的模式,对缺陷特征进行自主学习,实现精准自动分类。

客户证言:“系统上线6个月,我们再没因针孔被电池厂罚款。”
“工业相机+AI算法的整套视觉检测方案”铝箔表面缺陷检测系统是2025年电池箔、药用箔过标的最快路径。
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