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262
2020 - 06 - 01
智能雷达物位计与高频雷达物位计都属于非接触式测量,微波信号通过天线发射与接收。天线可以有各种类型:绝缘棒式、锥形嗽叭式、抛物面式。绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,有时调试较复杂。6.8GHz智能雷喇叭天线与26GHz嗽叭直径及频率的对比见下表:微波频率 6.8GHz  C 波段  26GHz  K 波段天线尺寸/mm φ96 φ146 φ196 φ242 φ46 φ76 φ96 φ121波束角(°) 30 20 16 14 18 12 8 6在同频率下,锥形喇叭直径越大,发射角越小。抛物面天线发射角最小,约4°,但天线尺寸更大。如果用C波段,直径达φ242,开孔尺寸要≥250mm,安装使用不太方便。发射角小,微波能量集中,可测较远距离(或较低介电常数的物料,也能有较强回波),由于波束范围小,干扰回波少,可以测量较狭的料仓。
263
2021 - 04 - 02
雷达液位计简称微波液位计。它采用高频振荡器作为微波发生器,发生器产生的微波通过波导导向辐射天线向下发射。微波遇到物质,一部分被吸收,一部分被反射回来。液位测量是通过测量液位的发射波和反射波之间的一些参数关系来实现的。  雷达液位计可以在低波束能量的工业频段正常测量,可以安装在各种金属容器、非金属容器或管道中,以非接触方式连续测量液体、泥浆和颗粒材料的液位。适用于灰尘、温度、压力变化大、有惰性气体、蒸汽、强腐蚀性液体存在的各种场合。对人体和环境没有影响和危害。雷达液位计不受介质密度、介电常数变化的影响,无需现场校准。是化工生产的好选择。  为了保证雷达液位计的顺利使用,提高使用价值和效率,要注意很多细节,其中,使用后要保证测量范围的计算,只有在范围内才能达到检测效果,同时要注意液位,液位过低就无法测量。测量范围的最终值在很多领域也会发生变化,所以在使用时要多加注意。
264
2021 - 04 - 26
距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医学成像技术等领域都是超声波传感器挥拳的场景。超声波液位计作为一种非接触式测量,因其安装简便、性能可靠、维护量少、不受液体粘度和密度影响等优点,被广泛应用于水处理、化工、石油、冶金等行业。然而,超声波液位计并不完善,它有自己不可克服的局限性,这在一定程度上限制了它的应用。那么,超声波液位计有哪些局限性呢?  一般来说,超声波液位计的局限性主要表现在以下几个方面:  1、无法在真空中工作  因为超声波传感器需要和声音一起工作,而真空中又没有空气传播的声音,所以根本无法在真空中工作。  2、不适合水下或压力容器作业  3、传感精度受软材料的影响  柔软织物覆盖的物体会吸收更多的声波,这使得传感器很难检测到目标。  4、5 ~ 10或以上的温度变化会影响感应精度  然而,随着越来越多的制造商对产品进行温度补偿,可以根据传感器启动时或在每个范围内读取之前的温度和电压变化进行校准。  5、小物体很难反射声波  如果物体很小,不能将足够的声波反射回超声波传感器,就会影响超声波液位计的测量。  6、一些特定的形状很难捕捉反射波  由于一些物体的特殊形状或位置,从物体上反射回来的超声波会偏离测量仪器。  7、挥发性介质无法测量。  如果需要在这些环境和应用场景下测量液位,一定要多加注意,慎重选择超声波液位计。
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北京精诚瑞博仪表有限公司
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根据第七次人口普查结果,我国已有22个省份的149个地级及以上市,65岁及以上人口占比超过14%,进入到深度老龄化阶段。这些数据透露了出当前解决养老问题的巨大难度,随着科学技术的发展,仪器仪表化身“监护人”助力养老。  随着经济水平发展,人们观念转变,目前我国人口出生率已经在逐步下滑,越来越多的年轻人选择晚婚晚育。这也导致我国社会的老龄化程度进一步提升。  我国老龄化程度进一步提升  第七次全国人口普查主要数据显示,我国人口老龄化程度进一步加深。从年龄分布来看,60岁及以上人口为264018766人,占18.70%,其中65岁及以上人口为190635280人,占13.50%。与2010年第六次全国人口普查相比,60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。  人口老龄化是社会发展的重要趋势,也是今后较长一段时期我国的基本国情,这既是挑战也存在机遇。伴随着人口老龄化的加速以及人均预期寿命的提高,老年健康养老需求也与日俱增,这将为养老产业提供巨大的消费市场。  统计数据显示,2019年我国智慧健康养老产业规模约3.2万亿元,近3年复合增长率超过18%。随着我国老龄化趋势的加快,相关布局智慧健康养老领域公司望迎来机遇。随着老年化的加重和“银发经济”的兴起,国家大力支持养老行业的背景下,智能养老行业迎来发展的良好时期,仪器仪表化身“监护人”助力养老...
发布时间: 2022 - 01 - 10
浏览次数:407
日前,工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》(下称《计划》)。  《计划》提出,到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升,形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。  此外,《计划》还要求在有条件的城镇和农村地区,统筹推进居民屋面智能光伏系统,鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心,以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。  大量化石能源的使用,使得全球二氧化碳的排放量迅速增长,全球温室效应也越来越严重。随着人们对环保问题愈发重视,低碳、环保、绿色、节能成为了生产、生活的新要求。太阳能作为利用率很高的新型绿色能源,是化石能源理想的替代品,已经成为当前能源产业的主流趋势。  在当前“碳中和”大背景下,我国光伏产业正迎来此前从未有过的发展大机遇。特别是在“构建以新能源为主体的新型电力系统”提出后,以光伏为代表的新能源正成为能源行业向清洁低碳转型的主力军。  光伏发电作为太阳能的一种利用方式,具有无噪...
发布时间: 2022 - 01 - 07
浏览次数:441
半导体是一种常温下电导率在绝缘体至导体之间的物质,也正是这种特殊的性质,让半导体成为现代工业以及科技产业中被重点关注的材料之一。如今的半导体,已经被集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域所应用,尤其是作为信息处理的器件材料被认为是打开“芯”时代的一把钥匙。  随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛,第三代半导体市场“显现”。  那么,你知道什么是第三代半导体吗?  据悉,第一代半导体材料是硅;第二代半导体材料砷化镓,这是大部分4G通信设备的主要材料;  而第三代半导体材料是氮化镓,这是一种充电器最基础的材料。这三代半导体材料是促进半导体行业发展的主要原料,国内大力支持它们的发展和普及。  近年来,以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料、器件、模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。  国家计划在2021年-2025年期间,把大力支持规划,发展半导体产业写入正在制定的“十四五”规划,并且将在教育、科研、开发、融资、应用等各个领域大力支持发展第三代半导体行业,目的是实现半导体产业的独立自主。  发展第三代半导体较为重要  随着我国电子产业的不断发展,我国对半导体产品需求愈发迫切。庞大的需求量必然引发庞大的市场,所以我国目前已...
发布时间: 2022 - 01 - 07
浏览次数:425
对于机载雷达,每个发射机不可避免的都会产生噪声,并且调制到发射机的输出,产生调制的边带噪声,覆盖了发射频率左右很宽的频带,尽管这些边带噪声功率很小,但是依然比来自目标的回波信号强很多个数量级。为了防止发射机边带噪声干扰接收信号,必须将接收机与发射机隔离,采用独立的发射机和接收机,并且发射机和接收机采用各种独立的天线,从而实现发射机和接收机的隔离。地面和舰载连续波雷达就是如此。然而机载雷达因为空间受限,通常收发要共用一副天线,因此发射机的边带噪声不可避免的通过天线进入接收机。脉冲体制雷达可以有效的避免出现发射机干扰接收机的问题。  连续波雷达发射的信号有2 22种,可以是非调制单频或多频连续波C W CWCW,或者是调频连续波F M C W FMCWFMCW(Frequency Modulated Continuous Wave),调频方式也有多种,常见的有锯齿波、三角波、编码调制或者噪声调制等。  单频连续波雷达仅可用于测速,无法测距;  多频连续波雷达能测距,并且能够分辨出固定目标和活动目标;  调频连续波雷达即可测距又可测速,但只适用于单个目标。  二、脉冲体制  脉冲多普勒雷达的工作原理可表述如下:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和...
发布时间: 2022 - 01 - 06
浏览次数:408
一、雷达分类  雷达按雷达信号的形式可分为脉冲雷达和连续波雷达。  脉冲雷达:  1、发射的波形为矩形脉冲,按一定的或交错的重复周期工作,是目前应用最广泛的雷达信号形式。常规脉冲雷达发射周期性的高频脉冲。  2、间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射的间隙接收反射的回波信号,即收发间隔进行。  3、在近距离段存在探测盲区。  连续波雷达:  1、发射连续的正弦波,主要用来测量目标的速度。如果同时还要测量目标的距离,则需对发射的波形进行调制,如经过频率调制的调频连续波等。  2、发射连续波,并且发射的同时可以接收发射回来的回波信号,即收发可以同时进行。  3、存在信号泄露(发射信号及其噪声直接漏入接收机)和背景干扰(近距离背景的反射)。  两种情况:  大信号干扰使得接收机压缩增益或者出现饱和,甚至造成接收机阻塞,通常可以通过将收发天线进行物理隔离来解决;  发射信号的边带噪声将微弱的回波信号淹没,对接收机的目标检测造成影响。  边带(sideband):调制后的信号,在中心载频的上下两侧各产生一个频带,称作边带。边带的带宽是由所使用的调制信号的带宽和调制方式决定的。  解决方法:  直接的信号泄露通常可以采用收发天线隔离和频率分离相结合的方法得以解决。  在多普勒导航器中,多普勒频移可以提供足够的频率间隔,以保证发射信号不对接收机进行干扰。
发布时间: 2022 - 01 - 06
浏览次数:433
近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员李伟与副研究员张强搭乘“探索二号”科考船,圆满完成以调查南海海底地质灾害为主题的载人深潜科考任务。其中,航次联合首席科学家李伟搭载我国首个拥有自主知识产权的“深海勇士”号载人潜水器成功下潜,顺利获得了南海海底不稳定区宝贵的原位科考资料。  该研究区位于南海西北部,该区域海底地质灾害频发,是研究海底地质灾害地貌和沉积响应的天然实验室。12月9日晚上9时,科考队自三亚起航,先后在琼东南盆地、西沙碳酸盐台地和西沙海槽等海域开展载人深潜科考作业。重点围绕海洋地质、地球物理、地球化学及海洋生物等多学科任务,共执行了7项下潜科考任务,为揭示南海海底地质灾害的地貌特征、触发机制、致灾因素及其对深海油气开发工程安全的影响提供了宝贵的海底原位观测数据。  此次科考任务的圆满完成,表明南海海洋所在“深耕南海、跨越深蓝”创新工作方面又坚定迈出前进的一大步。  自然灾害频频发生,而人们对此却无法抗拒,悲剧也在不断上演。为了能减少人们受到自然灾害的影响,需要对自然灾害的形成、可以发生的危害尽早知道,以便人们可以尽早作出准备,减少损害的发生。预测预报地质灾害便成了人们希望实现的愿望,其中心环节是通过直接观察和仪器测量记录地质灾害发生前各种前兆现象的变化过程和地质灾害发生后的活动过程。  此外,地质灾害监测还包括对影响地质灾害形成与发展的各种动力因素...
发布时间: 2022 - 01 - 05
浏览次数:438
物联网将成为2020年代及以后的决定性技术主题之一。与此同时,减轻人类对环境的影响将成为同一时期的决定性社会主题之一。  消费者与企业  这是一场由两部分组成的游戏:消费者和企业。在消费者环境中,物联网功能往往内置于设备中,以便通过支持新服务或功能来改进产品主张。示例包括可以连接到互联网以显示流媒体内容的电视,以及一系列视听设备。但是,任何显示流媒体内容的电视都会同时推动电信网络和云数据服务器的使用,观众选择消费的电视流媒体清晰度越高,则网络和云资源的消耗就越大。相比之下,实时观看广播电视的更传统的消费模式对支持基础设施的需求要少得多,尽管从最终用户的角度来看这显然是一个劣势。  物联网概念在消费者领域的采用也催生了一系列新应用,例如智能扬声器、联网门铃、联网相框等。这些产品往往会增加消费者的便利性,但几乎没有可持续性优势可言。  然而,在企业领域,情况就大不相同了,企业环境中的大多数物联网项目都是为了提高流程效率而部署的。因此,在企业中部署物联网解决方案往往会降低资源消耗水平,并总体减少可持续性足迹。好处不仅限于减少电力消耗,还包括减少(碳氢化合物)燃料消耗和减少水消耗。  广泛的应用带来了显著的可持续性优势  物联网在燃料消耗方面的最显著影响发生在一系列车辆管理应用中,包括车队管理、道路交通监测和控制,以及库存管理和监控(更好的库存管理可以实现更高效的供应链)。就用水量影响而言...
发布时间: 2022 - 01 - 05
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