据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示(2021年1月21日-1月31日),2021年1月下旬与2021年1月中旬相比,21种产品价格上涨,27种下降,2种持平。其中,制造仪表原材料除铝锭、铅锭价格有所上涨外,其他金属如锌锭、电解铜、无缝钢管等价格均有所下跌。
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2021
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射频导纳物位计是一种新型物位测量仪表,“导纳”为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,因此射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。射频导纳物位计主要由检测部分和变送部分组成,检测部分包括探头、保护套外壳等;变送部分包括振荡缓冲电路、频率变换及挂料处理电路、误差修正放大器、信号解调器、调制驱动放大器、滤波阻尼环节、电压限制及电压电流转换电路等。根据电桥原理,由于液位升高而增大的电容使电桥失去平衡,同时正比于电桥不平衡度的解调器输出电压,经滤波放大、输出阻尼、电压/电流转换后,输出与物位 成正比的4-20mA电流信号。无论是射频电容物位计或射频导纳物位计都能准确测量介质的物位,但与普通射频电容物位计相比,射频导纳物位计更适合测量料位,因为它可以较好地处理挂料对料位测量的影响。存放强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器探头来说仅表现为1只纯电容;随着容器排料,探杆上会产生挂料,而挂料具有阻抗,导致以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起测量误差,这是由于挂料的电阻远大于液体中的电阻而造成的,这种由电阻和电容组合而成的复合信号称之为导纳。射频导纳物位计增加了2个电路来解决检测探头挂料问题。
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互感器是按比例变换电压或电流的设备,其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 我国互感器行业起始于上个世纪50年代初期。互感器制造仅是按得到的样机及资料仿制,品种少、结构简单,未形成系列。沈阳变压器厂在1953年翻译了苏联图纸,建立起仿苏的产品系列并开始试制,并于1956年试制成功仿苏220kV浸绝缘电压互感器,1958年试制成功仿苏220kV油浸绝缘电流互感器。 进入90年代后,在中国互感器制造业形成规模数量后,鉴于标准的不断提高,以及产品在制造、运行中发生的质量问题,国内科研单位及企业对行业共存的难题不断进行研究、攻关,取得了较大成果。 近年来,在国家电网和农村电网改造、城市电能表更新换代以及国外同行业企业进入中国市场等因素的影响下,中国互感器市场发展速度较快。企业数量持续增长 近年来,我国互感器市场规模不断增长,互感器产业加快发展,全国互感器行业企业数量逐年增长,前瞻通过企查猫查询全国互感器制造企业数量,截至2020年12月底,全国互感器制造企业共5184家,较2019年增加419家。下游需求仍依靠电力电网建设 互感器应用几乎涉及到...
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雷达液位计由于具有适用范围广、计量精度高、可靠性强、维护量小等优点,所以在石油油气测量领域应用越来越广泛。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,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。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。本文具体探讨雷达液位计的在线常规校准方式及参考点校准方式的优缺点。1 雷达液位计原理雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2式中:D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。由于雷达波以光速传播C=2.9979×108m/S,1m的电磁波往返时间为6.6nS。对于油罐这种相对高度不大的测量对象而言,要求分辨率极高,所以测量反射时间几乎不可能。为此需要采用时间延长技术,目前多采用调频连续波技术解决[1]。如图1所示:发射频率随时间线性增加,增加的斜率为k。由于回波信号频率的滞后,使得反射频率与发射信号频率之间的差频为△f=k△T,将以上两式合并后可以得到:D=C×...
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一、进入盲区:1、故障现象:出现满量程或者任意数据;2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。二、液体表面有泡沫:1、故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态;2、原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱,因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号,这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关;3、解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多,更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。三、现场有电磁干扰:1、故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号;2、原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响,电磁干扰会超过探头接收到的回波信号;3、解决方法:超声波液位计必须可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,...
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1.基础研究不力,核心技术少,创新能力弱 基础研究乏力,新原理、新器件开发凤毛麟角,新材料研发屈指可数,特性研究不深不透。国内对传感器的杂础理论研究重视不够,很难得到国家立项,即使得到立项经费也甚少,很难吸引人才;企业忙于效益,无暇顾及;政府看重政绩,很难顾及。 因此对传感器的基础研究缺乏厚实环境,如数学模型建立、芯片设计软件开发,仿真及工艺模拟,工艺装备研发、各种结构材料特性研究、产业化中规模生产技术研究……由于各种原因,投入资金甚少,大大落后国外同行的研究工作。 出于基础研究乏力,近几十年来,国内少有传感器新原理问世,一般是将国外样品(样机),分析测绘,充其量有点集成创新,“克隆”而己。 国内在传感器新材料研究方面也很薄弱,有一些化合物传感材料的研究,但都在实验室里小打小闹,功能传感材料的研究举步维艰,真正应用生产实际,产生规模经济效益的很少。应特别重视非硅基传感器材料的研究,尤其是石墨烯材料的研究。 对传感器的特性研究往往只注意静特性研究,对动特性研究不甚了了,对航天类传感器,动特性尤为关键,忽视传感器动特性的检测及评估,低估测量参数的动态分量,甚至造成传感器无法使用。 2.共性关键技术尚未真正突破 设计技术:传感器的设计技术涉及多种学科、多种理论、多种材料、多种工艺及现场使用条...
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油罐液位计量是油罐储油计量的主要方式,计量的准确性直接关系到国家的利益与安全。随着仪表技术的发展,油品储罐罐区液面测量逐渐由传统机械式测量方式向智能化仪表测量方式转变。雷达液位计的正常使用,对站队收发油品、稠稀油配比、沉降放水及原油外输等起到至关重要的作用,可以说雷达液位计是调度人员的“眼睛”。雷达液位计通过储罐顶部的天线发射雷达信号来测量液体的液位,探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转换为物位信号。雷达信号被液面反射后,回波被天线接收。通过检测该段空间的高度获得罐内空高,结合雷达安装位置的实际高度就可以获得罐内的液位数据。通过现场通信单元(FCU)提供的连接上位计算机的RS485接口,可以传输液位等参数和报警信号,也可以通过上位计算机对智能雷达显示仪进行控制。雷达液位计数字信号处理能力强大,具有抑制干扰回波的功能,保证边缘、焊缝及虚假回波等因素产生的干扰回波不被当作物位回波处理,可以区分微弱的测量信号和很强的反射信号,避免干扰造成的测量误差,完全可以满足罐区工厂计量交接的测量精度要求。考虑到安全性、测量精度和使用维护的方便性,一般选用的雷达液位计包括平面天线雷达液位计、喇叭式雷达液位计、缆式导波雷达液位计等。罐区雷达液位计都采用本安防爆形式。罐区采用雷达液位计代替传统仪表,利用罐旁连接了多个储罐传感器和机柜上位机的数据...
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