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2023 - 01 - 16
在工业制造场景中,传感器凭借传感技术和智能互连设备建立起信息传递网络,为生产制造提供了必不可少的信息传递,让各种装备有了“眼睛”,有了“感知”,有了“互动”,支撑起装备更加高效、精确、安全、稳定、灵活地运行和作业。换句话说,工业传感器让自动化智能设备有了感知能力,可以优化工业生产管理、提高工业生产效率、提升智能化生产水平。那么,工业传感器究竟有何应用?不同的传感器又有何特点?我们一起来看~一、工业传感器的应用传感器基本定义是探测器,是一种电子设备,用于检测各种类别的信号,并将信号传递给其他电气控制设备。换一种说法,传感器是一种能将能量从一种形式转换到另一种形式的电子装置,它主要是通过距离、温度、湿度等来识别气体的物理量、热量等,然后以电信号的形式向连接的控制系统提供输出。例如,在自动化系统中,传感器是向可编程逻辑控制器(plc)传递信号,从而参与控制。在日常生活应用、商业和工业设备、教育工程中,不同类型的传感器都有着特定的作用。其中,工业传感器泛指在工业制造过程能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量转换成电信号输出的器件与装置,适用于各种工业场景,如能源、石油、化工、冶金、电力、机械制造、汽车等工业制造过程。工业传感器是一类涉及多学科基础技术融合的工业产品,具有技术密集、多品种、小批量、使用灵活及应用分布广泛的典型特征。二、传感器的种类与特点同时,工业传感器由于不同的特...
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2023 - 02 - 23
随着矿业的不断发展,许多矿仓、泵池等工况需要对物料进行物位检测,各种物位仪表,例如雷达物位计等,在矿业发展中有着重要作用。今天主要介绍几种矿业中比较常见的物位测量仪表。说到矿业中比较常见的物位测量仪表,雷达物位计肯定可以“拥有姓名”。对于固体物料的物位测量,雷达物位计应用最为广泛,可以应用于各种粒度的矿石容器。由于介质为块状矿物,粉尘少,介电常数合适,测量效果理想。但也需要选择好安装位置,一般圆形矿槽为集矿器半径的1/2,矩形集矿器为集矿器对角线的1/4,避开下料口。第二种是超声波物位计也可用于测量固体材料的物位,但最常用于测量液体的液位,尤其是清洁液体。在矿业中,高位水池和循环水泵站的水池液位通常采用超声波液位计,准确且价格低廉。对于矿浆泵池,如果波动不大,也可以使用。但不适用于有蒸汽的场合,如水池浮选泵,大量的蒸汽会使超声波液位计误将蒸汽当成实际液位,测量值会跳变,此时雷达物位计或导波雷达物位计的效果会更理想,对于有泡沫或搅动的情况,雷达物位计的效果要好于超声波液位计,但在浮选机测量中,超声波液位计是合格的。第三种就是3D 物位扫描仪,比如像原矿堆场这样的场合,使用雷达物位计未必是最好的选择。原矿堆是用来存放大量矿石的一大堆矿石,通常以带式输送机的形式装载,移动出矿车,由几十个卸料斗卸下,为了实现自动上料,需要监控每个卸料斗的料位,当料位低时,驱动移动漏矿车到指定位置布料。这就...
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2023 - 03 - 17
高炉膨胀罐液位检测是高炉水系统的一个重要检测点,液位检测的准确性直接关系到整个高炉能否正常运行,所以选择合适的测量仪表是很重要的,那么雷达液位计到底可以测量高炉膨胀罐液位吗?高炉膨胀罐不仅用于炼铁高炉的给排水系统,在空调冷却水管中也经常使用。某工厂的稳压膨罐是氮气冲压,该系统用于向高炉供应冷却水,水循环动力来自高压水泵。膨胀罐系统放置在水泵的前面,即在水被加压之前。它的工作原理很简单,就是整个管道的压力保持在一定值,不会因为管道过长或缺水而使压力发生较大变化。其结构由一个内装有弹簧的压力罐和一个泵组成,水箱内部由于弹簧的作用在管道内保持一定的压力,当管道缺水或压力不稳定时,水箱内的水会迅速充满,同时水泵开启加水,当压力超过时,水被吸收到水箱中,稳定了管路压力。随着雷达技术的发展,很多钢铁厂已将雷达液位计用于膨胀罐液位测量,雷达液位计的基本原理是向目标发射电磁波,电磁波发出后,又回到发射源。安装在源附近的接收器捕获反射波并将其与发射波进行比较。确定目标的存在及其与发射源的距离。雷达液位计的典型频段为5.8GHz、10GHz、24GHz、80GHz。因为雷达物位计的增益系数和波束角与微波波长和雷达物位计喇叭口的大小有关。因此,越来越多的雷达液位计系统制造商开始开发利用高频微波技术来提高雷达物位计的性能。同时。采用高频技术后,在提高雷达性能的同时,可以大大减小天线的尺寸,使安装更加方便。...
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仪表的应用范围很广,是石化、环保、建材、食品、电力、冶金、轻工、市政及国防等行业的自动化控制中常见的设备之一,仪表人员主要涉及仪表选型、安装、维护和故障处理等,仪表安装看起来是比较简单的事,实际上,如果仪表安装的不够规范,轻则引起测量不准、故障率高、维护量加大等问题,重则有可能引起非计划停车,甚至引发安全事故。            一、仪表安装不当造成事故分析       1、气化冷却缓冲水液位变送器13LT0002故障    某厂气化冷却缓冲水液位变送器13LT0002由13LT0002A、13LT0002B、13LT0002C三台差压式变送器经ESD三取二逻辑送气化大联锁13UZ0001,DCS中则按三取二逻辑显示测量值。其中13LT0002C显示值经常偏高,尤其是冬天,但夏天故障较少。由于13LT0002C带负迁移,负向介质为冷凝水,当冷凝水因为某种原因流失时,就会导致差压变大,显示值偏高。每次处理故障时,先切除联锁,关死根部阀后给负向灌满冷凝水后显示值恢复正常。频繁的故障需频繁投切联锁,存在误操作的风险。大检修时对其负向导压管进行检查,未发现泄漏...
发布时间: 2018 - 08 - 08
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雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。     雷达物位计检测方法:     1、调查法     运用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳;烧坏的器材会发作一些特别的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处。     2、敲击法     当发现雷达物位计运行时好时坏的景象,这种景象绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的。关于这种状况能够选用敲击与手压法。所谓的“敲击”即是对或许发作毛病的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机毛病。所谓“手压”即是在毛病呈现时,关上电源后对插的部件和插头和座从头用手压牢,再开机试试是不是会消除毛病。假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试。     3、更换法 &#...
发布时间: 2018 - 12 - 31
浏览次数:37
随着工业自动化发展的须要,仪器仪表业飞速发展,但是这些内部应用了大量微电器件的智能仪器仪表,却在大多具有绝缘强度低、耐电涌身手初等题目。因此智能仪器仪表的防雷,就显得十分紧要了,尤其是在雷暴季节,以避免构成庞大散失。 导波雷达液位计仪表防雷,要从单方面下手,包罗内部零碎防雷和内部零碎防雷,一般主要靠参加防雷装置来完成。具体可颠末以下门径来发展防雷。 1、防雷先从接地零碎做起。雷达物位计的机壳,非常像控制柜、独霸台、电源柜等,机壳都要用扁钢毗邻到共同。仪表任务电源如24V负端和仪表信号地、合计机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、阻遏栅、安全器等接地也要思虑仪表信号参考点毗邻时可否构成等电位。 2、不能忽视智能仪器仪表的电源防雷眷注。为智能仪器仪表安装防浪涌眷注零碎大要或许电涌,以确保仪器仪表不会超过耐压极限。电涌眷注器大要在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。 3、为智能仪器仪表配信任号通道电涌器,不单大要保证动态传递切确、顽固、灵动,何况大要在雷暴天气,泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。 4、定期对智能仪器仪表的电源零碎接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等发展搜查和培修,以及及时转变。
发布时间: 2019 - 02 - 11
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精诚瑞博一直秉承创新、共赢、进取的经营理念!现针对雷达物位计组装商开放电子模块新品双路输出电子模块来了!适用面更广26G雷达物位计、80G雷达物位计、导波雷达物位计 均可使用!
发布时间: 2021 - 02 - 01
浏览次数:479
导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是:雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。那么在使用前要对其进行调试,保证在使用过程中不会出现问题,也不会对最终的测量结果有影响。那么,导波雷达液位计是用什么方式进行调试?下面具体来介绍常见的方法。1、通过HART手持编程器,但是HART手持编程器有其调整的范围,不是适用于所有的产品,测量范围为4-20mA对应值。2、通过手持调整模块,其功能相当于一个分析处理仪表。编程器由按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。3、通过调试软件,导波雷达液位计是可以通过软件进行调试的。过程为:主要是采用HART软件进行调试,需要一个仪表驱动器。其中,使用软件调试时,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻的供电仪表,即内部电阻250欧姆,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4--20mA线并联。以上就是相对而言较为常见的导波雷达液位计的调试方法和手段,用户可以对应自己的实际情况,判断自己最合适的使用方法,最后进行操作。切记选择方法时一定要谨慎,否则容易出现错误。
发布时间: 2020 - 05 - 25
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