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427
2023 - 04 - 17
雷达料位计是一种常见的物位测量仪器,可广泛应用于各个行业中。然而,你知道吗?雷达料位计在测量块状物料方面也具有很多优势。块状物料通常指的是一些形状不规则、密度较大的物料,例如粉末、煤、木屑等。这些物料在传统的测量方式中难以准确地测量,例如超声波测量和悬挂式测量,因为它们容易附着在传感器上或者发生反射。而雷达料位计则针对这些问题进行了改进,能够更好地适应块状物料的测量需求。首先,由于雷达料位计使用的是微波信号进行测量,因此可以穿透物料表面,直接测量物料与容器底部的距离,从而实现准确的测量结果。这意味着,即使物料堆积在容器的角落或壁角处,雷达料位计也能够轻松地识别并测量其高度。其次,雷达料位计具有极高的精度和稳定性。它能够在高噪声环境下工作,并能够自动调整信号的功率和频率,以确保测量结果的准确性和可靠性。这对于生产过程中需要精细控制的块状物料来说尤为重要,因为它们可能会影响产品的质量和数量。最后,雷达料位计还具有良好的抗干扰能力和适应性。它能够识别不同材质、颜色和密度的物料,并在多种容器类型和形状中进行测量。适用于各种块状物料的测量,无论是粉末、颗粒还是固体块状物料都可以进行准确测量。而且雷达料位计的适应性也非常强,可以在各种环境下进行测量,如高温、低温、高压、低压等。这意味着,无论是在冶金、化工、食品加工还是环保等领域,雷达料位计都能够得到广泛的应用。同时雷达料位计的操作非常方便,只...
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2025 - 04 - 01
来源: 仪商网  在科技浪潮的推动下,仪器仪表行业正处于快速变革的阶段。未来已来,仪器仪表行业将迎来哪些机遇呢?  首先,智能化升级带来的机遇。随着人工智能、物联网等技术的普及,仪器仪表的智能化转型成为必然趋势。智能仪器仪表不仅能够自动采集和处理数据,还能根据数据分析结果进行自我调整和优化。在工业生产中,智能传感器可以实时监测生产过程中的各项参数,并及时反馈给控制系统,实现生产的精准控制。这将大大提高生产效率和产品质量,也为仪器仪表企业开辟了新的市场空间。  其次,新兴产业发展的机遇。5G 通信、新能源汽车、航空航天等新兴产业的崛起,对仪器仪表提出了更高的要求,也带来了巨大的市场需求。在 5G 通信领域,需要高精度的射频测试仪器来确保信号的稳定传输;在新能源汽车行业,电池测试仪器、电机性能测试仪器等需求旺盛。仪器仪表企业若能及时布局这些新兴领域,将在市场竞争中占据先机。  再者,国产替代的机遇。在高端仪器仪表领域,长期以来国外品牌占据主导地位。但近年来,随着国内企业技术实力的提升,国产替代进程加速。国家对高端制造业的支持力度不断加大,也为国内仪器仪表企业提供了良好的发展环境。国内企业可以抓住这一机遇,加大研发投入,突破核心技术,实现高端仪器仪表的国产化,打破国外品牌的垄断。  此外,绿色环保和可持续发展的理念也为仪器仪表行业带来了新的机遇。在环境监测、能源管理等领域,对环保型、节能...
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2019 - 11 - 18
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。北京精诚瑞博仪表的技术人员,就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。一、雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰       在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。      严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:  (1)附加热电势。  (2)化学电势。  (3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰       交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。      线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。      这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。      对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰...
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雷达液位计是一种可靠性很高的非接触式液位测量仪,它通过天线向被测介质发射微波,然后测量微波发射和反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位。测量不受被测介质的温度、粘度、密度和介电常数变化的影响(但对于界面测量,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量的精度),雷达波可以穿透许多泡沫、烟雾和蒸汽介质,进行精确的液位测量。雷达液位计的这些特点和优势使其在液位测量中得到广泛应用。雷达液位计虽然有很多优点,但在日常使用中要注意日常维护和常见故障处理,使其工作稳定可靠。  一般来说,雷达液位计的日常检查和维护主要包括以下几点:  1.检查电源电压和输出电流是否正常。  仪器通电后,通常需要30~60分钟才能正常稳定工作。但是,如果发现仪器投入使用后没有电压或电流输出,要注意检查电源是否实际连接,保险丝是否烧断。  在检测维护作业过程中,不超过2个月的短期停运不需要切断仪表电源。  2.雷达液位计表头内部使用温度为65,一般不会超过这个温度,但如果被测介质温度很高,雷达液位计表头内部使用温度可能会超过65。此时可以用6根铜管将风通过雨帽吹进雷达表头,从而冷却雷达表头内部。然而,应该特别注意的是,一定不要用水或其他液体进行冷却。  3.检查各部件连接处的密封情况是否良好。  雷达液位计与设备集成在一起使用。由于整个系统都是密封的,所以平时也要检查各部件接头的密封情况是否良好。  4.处理仪...
发布时间: 2021 - 10 - 19
浏览次数:476
超声波液位计是常用的液位测量仪表,超声波液位计的盲区是选购时需要注意的关键参数,直接影响仪表测量数据的准确性。那么,超声波液位计的盲点是什么,如何处理?  一、超声波液位计测量盲区  超声波液位计的盲区与其工作原理密切相关,受其自身结构的制约。超声波液位计根据时域反射原理工作。然而,超声波液位计的换能器在发射和接收超声波脉冲之间有一个很小的不可识别区域,即超声波液位计的测量盲区。  由于超声波液位计是根据换能器(探头)发出的高频超声脉冲实现声波的发射和接收,所以利用声波发射和接收的时间差以及声波的传播速度来计算液位高度。如果被测介质的液位进入超声波液位计的盲区,脉冲信号无法到达盲区,仪器无法准确检测,导致测量误差。  二、超声波液位计的盲区问题处理  由于液位进入超声波液位计的测量盲区,将直接影响液位测量的精度。因此,无论是采购人员的选择,还是现场操作人员的安装,都要考虑到盲区,选择合理的盲区和合适的安装位置,才不会影响测量效果。  1、采购人员选型时  在工业场合,无论使用什么品牌的超声波液位计,都会存在一定的测量盲区。一般来说,超声波液位计的盲区与其测量范围有很大关系。通常,测量范围小的超声波液位计盲区小。范围越大,盲区越大。根据范围大小,对应的盲区通常在0.3m到0.6m之间.  但在一些特殊场合,由于空间和安装条件的限制,用户会要求盲区尽量小。此时应考虑盲区小的超声波液位计...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:622
仪器仪表可以改善、扩展或补充人的官能。人们利用感觉器官来看、听、尝、触外界事物,而显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计、真空离心浓缩器等仪器仪表可以完善和拓展这些功能。此外,一些仪器和仪表,如磁力计和射线计数器,可以感受和测量人类感觉器官感受不到的物理量,而另一些仪器和仪表可以记录、计算和计数超出人类能力,如高速摄像机和计算机。  仪器是科学技术发展的重要工具。著名科学家王大珩先生指出,“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具”。仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。不言而喻,在当今时代,仪器在促进科学技术和国民经济发展方面发挥着非常重要的作用。  不难看出,仪器仪表的发展非常重要,相关政策助力发展。政策是指国家权力机关、政党组织和其他社会政治团体为了实现所代表的阶级和阶层的利益和意志,以权威的形式规范在一定历史时期内要实现的目标、要遵循的行动原则、要完成的明确任务、要执行的工作方法、要采取的总步骤和具体措施。  因此,制定相关政策更为重要。今天,小编将带您了解近十年来仪器仪表的相关政策。一起来看看吧!  2010年,科技部发布《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》,重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表,以及新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。  2013年,工信部发布《...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:520
超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装方便,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此被广泛应用于液位测量。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,在使用过程中如果不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的原理和常见故障。  一、超声波液位计的原理  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,再转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=C×T/2。其中S为实测距离值,C为声速,T为传播时间。  超声波在空气中的传播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是水池或水箱等容器的深度减去超声波测量的距离,即为液位或液面的高度。因此,实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计的常见故障。  1.超声波传播速度C引起的测量不准确  超声波在不同介质中的传播速度不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米/...
发布时间: 2021 - 10 - 15
浏览次数:543
世界气象组织(WMO)近日发布了一份名为《2021年气候服务状况:水》的报告,指出气候变化将导致全球水危机,水生态修复迫在眉睫。2016年我国出台了实施河长制的文件,2018年又发布了《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》逐步完善河湖生态管理体系。  近年来,各地积极响应,大力修复河湖生态环境。许多地区在水处理方面取得了良好的成绩。广东省广州市对污染源进行综合治理,实现大墩断面水质逐步改善,黑臭现象消除,劣质五支流基本消除,源头污染问题得到全面解决。海南省三亚市已实现18个城镇河湖,16个稳定断面达标。全市城镇集中式污水处理率达到95.5%,污泥无害化处理率达到100%。“十三五”期间,再生水利用率已超过全省要求.  当然,河湖生态修复还有需要进一步努力的领域。今后,国家水利部门也对河湖生态治理给予了指导和建议。改善水生态,需要牢牢抓住基建!要牢牢把握水生态系统质量和稳定性,做好深水、水土保持和周边保护,共同改善河湖生态环境质量。  一、深:牢抓地下水超采  治污先截污,河湖“怕”被过度开发。  首先推动华北地区地下水超采工作。华北地区水生态问题严重。以京津冀地区为控制重点,采取“节水、增供水”的综合治理措施,逐步实现地下水采补平衡,有效解决华北地区地下水超采突出问题。  实施全国地下水超采控制。逐步扩大治理范围,制定重点区域过度开采保护方案。东北实行“开源节流、科学调控”的应对政策,...
发布时间: 2021 - 10 - 15
浏览次数:575
“线制”是指用于仪表供电和标准信号传输的导线数量,是自动化行业经常遇到的术语。与四线制(两条电源线和两条通信线)相比,两线制将电源线和信号线合二为一,两条线既是电源线又是信号线,实现了通信和供电。-一般用于4~20mA信号传输。  那么,二线制连接有什么好处呢?申请情况如何?  一、二线制连接的优点  二线制的优点是布线简单。此外,与三线制和四线制相比,两线制还具有以下优点:  1.当电流源的输出电阻足够大时,磁场耦合感应的导线回路中的电压不会有明显的影响,因为干扰源引起的电流极小,一般使用双绞线就可以减少干扰;两线制和三线制必须使用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层应适当接地。  2.不易受寄生热电偶和电阻压降、温度沿导线漂移的影响,可以使用非常便宜、更细的导线;节省大量电缆和安装费用。  3.电容干扰会导致与接收器电阻相关的误差。对于4 ~ 20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(采样Uout=1~5V)这个电阻小到不会产生明显误差。因此,允许的导线长度比电压遥测系统更长更远。  4.将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  5.在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。  6.每个单个读取装置或记录装置可以在不同线长的不同通道之间切换,避免了线长不同带来的精度差异,实现了分散采集。分散收购的优势有:分散收购和集中控制。  二...
发布时间: 2021 - 10 - 14
浏览次数:765
近年来,在政策、技术和资本的大力推动下,我国机器人发展取得了令人瞩目的成就。“上可九天揽月,下能五洋捉鳖”,似乎正在成为其应用的真实写照。随着陆地机器人的不断发展和丰富,无人机和水下机器人的出现和兴起,大大增强了人们探索不同领域的能力。  其中,水下机器人,顾名思义,就是一种可以在水下移动的机器人,也被称为“水下无人机”。它可以在人类无法到达的水下世界发挥作用,就像无人机展示的空中价值一样。如今,随着在危险地区军事和科学研究的价值,水下机器人越来越受到人们的关注。  水下机器人的诞生是为了满足军事和科研的需要。20世纪50-70年代,美国用自行研制的潜水器在西班牙回收了一枚氢弹。自此,水下机器人的军事应用价值受到各国的重视。20世纪七八十年代,无人遥控潜水器在海洋调查和油田开发中的广泛应用,也让人们看到了它的科研价值。  近几十年来,我国加入了水下机器人研发的行列,军事科研活动也成为我国检验技术应用的主要方式。2003年,中国进行第二次北极考察时,应用了“海极”遥控水下机器人(ROV)。此后,2008年至2014年,我国利用新型水下机器人(ARV),先后完成了5次北极科学考察,取得了显著成效。  2019年1月7日,我国极地科学考察队再次完成无人自主潜水器探测南极海洋环境试验。同时,2021年10月7日,我们的“探索4500”自主水下机器人也顺利完成了第12次北极科学研究。可以说,...
发布时间: 2021 - 10 - 14
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