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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2023 - 02 - 09
雷达物位计在测量以上介质物位时会遇到精度不准的问题,下面来了解一下影响精度的因素及解决方法。1、雷达物位计测量物位时,一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱。2、被测介质的液位波动或泡沫散射会引起信号减弱,因此要提高信号源的功率或加导波管。3、要采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。同时,在安装时尽量避免罐内的障碍物。4、雷达物位计的安装应尽量使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,同时要使天线尽可能多接收到液面反射波。5、雷达物位计在测量罐顶时,应使液面与天线保持一段距离,这是为了防止被测介质对天线会有腐蚀性。6、雷达物位计在不同的工况中应选择不同形状的天线。为避免罐壁、罐内干扰物产生干扰,建议选用导波管来避免干扰回波。7、使用故障集中在以下两方面:a、探头或喇叭口结晶,尤其在冬季环境温度低时易发生。处理方法:去除结晶,用酸性清洗液清洗;采用合适的伴热或吹扫气吹扫延长结晶时间。b、干扰大,产生假物位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。
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2023 - 03 - 02
泥浆储罐中的泥浆介质的成分和状态比较复杂,包括颗粒、高粘度、危险气体、腐蚀性等,所以泥浆液位测量是个难题,目前测量泥浆介质的主要仪表就是雷达物位计。今天想和大家探讨,雷达物位计适不适合测量它。泥浆是粘土的微小颗粒在水中分散、并与水混合形成的半胶体悬浮液。在胶体化学中,固体的粘土叫分散相或固相,水叫介质或液相。如果固相分散成分子、离子状,固相与液相间没有相界面存在的均匀体,叫真溶液,如食盐在水中溶化的溶液。如在液相中分散的颗粒由许多分子组成,虽然颗粒很微小,但有相介面存在、这样的混合物叫胶体溶液,常用的各种胶水属于这一类。如果和胶体溶液差不多,但是有40%以上的固体颗粒都大于0.2μm(1μm=0.001毫米)的,叫半胶体或悬浮液,泥浆就属于这种半胶体的悬浮液。雷达物位计可分为接触式和非接触式两种,非接触式雷达物位计有两种,是脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。区别在于雷达波的不同,脉冲雷达物位计发射的雷达波束是固定频率的高频波束,而调频连续波雷达物位计发射的是频率波经过线性调制的连续波。雷达波信号通过天线发送和接收,天线的种类很多,有绝缘棒、圆锥喇叭、平面阵列、抛物面等。绝缘棒天线通常由聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料组成,具有良好的耐腐蚀性,可在强酸、碱和其他介质。但雷达波的发射角度较大,对于储罐结构较为复杂的情况,干扰回波会较多。雷达物位计可用于易燃、易爆、强腐蚀性介质的液位测...
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2020-27全球5G芯片组市场年复合增率达26.7%

发布日期: 2020-12-03
浏览人气: 760

国际市场研究机构Markets and Markets日前发布的公告显示,2020年全球5G芯片组市场规模预计达到128亿美元,到2027年这一数据将增至672亿美元,期间年复合增长率达到26.7%。
 
  推动5G芯片组市场增长的主要因素是对高速互联网和广泛网络覆盖的需求不断增长,蜂窝物联网连接的增加以及移动数据流量的增长。但同时,预计5G芯片组的高成本将对市场的增长存在一定的限制作用。
 
  从芯片组尺寸来看,主要分为小于10 nm,10-28 nm和大于28 nm三种类型。制造5G芯片组组件(例如调制解调器和RFIC)的一些主要过程节点包括5 nm,7 nm,10 nm,14 nm,28 nm,45 nm,60 nm等。工艺节点在10到28 nm之间的5G芯片组主要包括用于5G基础设施和RFIC组件的基带处理器。预计,预测期内,10到28 nm占5G芯片组市场的最大份额。
 
  从2020年到2027年,24-39 GHz将以5G芯片组市场的复合年增长率增长。该频段也称为mmWave频段,能够提供超高速移动宽带5G服务。此频谱可能在支持迅速增长的移动数据流量增长中发挥关键作用。该频谱提供的高带宽以及电信服务提供商在该频谱中的参与度不断提高,推动了24-39 GHz频带的增长。
 
  从应用市场来看,在预测期内,移动设备将占据5G芯片组市场的最大份额。例如,智能手机和平板电脑将成为5G网络消费电子市场的主要吸引力。随着5G网络的实施,客户可以高速访问和下载数据。在5G智能手机中,实现了支持5G的ASIC。越来越多地使用智能手机来推动对5G芯片组的需求;但是,芯片组制造商也正在为其他移动设备开发5G芯片组。
 
  从区域市场来看,亚太地区将在预测期内见证5G芯片组市场的复合年增长率。5G芯片组市场在亚太地区的增长主要是由日本,中国和韩国等国与5G相关的发展(例如研发活动,投资和公司之间的合作伙伴关系)增长所驱动。目前,该地区9个国家/地区已经启动5G服务,另外12个国家/地区计划在不久的将来也将推广。中国是参与5G网络基础设施发展的主要国家之一。

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