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2022 - 03 - 01
物联网是工业4.0战略的关键部分,该战略致力于创建灵活且互联的数字工厂,促进系统所有部分之间的通信。  物联网是工业4.0战略的关键部分,该战略致力于创建灵活且互联的数字工厂,促进系统所有部分之间的通信。  与前三场革命一样,工业4.0旨在利用最新技术改变制造业。这一次,是先进的信息和通信技术创造了物联网。工业4.0将物联网与人工智能、机器学习和机器人技术相结合,以实现制造业的数字化。  物联网是工业4.0战略的关键部分,该战略致力于创建灵活且互联的数字工厂,促进系统所有部分之间的通信。当今物联网、人工智能和大数据等技术的最佳方面是它们的应用范围。这些技术适用于工厂车间以及规划和管理等其他领域。制造商甚至可以将客户和业务合作伙伴整合到价值和业务流程中。  如您所见,工业物联网(IIoT)具有改善制造业的巨大潜力。如今,几乎所有工厂都使用自动化和机器人。人工智能的使用也在加速,这提高了自动化和制造效率。随着制造商寻找拥抱物联网和工业4.0的方法,到2027年,智能制造市场的价值预计将达到2282亿美元。以下是该行业朝着这一目标迈进的一些方式。  制造自动化中的物联网  网络物理系统(CPS)是工业4.0所设想的智能工厂的核心。CPS是在制造的所有部分使用传感器和软件的系统。这些部分可能是机器、车辆、路线、库存和厂房本身。传感器记录并保存数据,然后由计算机处理以做出决策。这些决策通过执...
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2022 - 03 - 11
新的一周惊蛰结束,三八妇女节也结束了,马上就到了植树节了!三月开始入春,彻底告别了冬季的寒冷,杭州的气温一下子从0度升温到20度,气温开始逐渐升高回暖,暖和极了!   阳春三月,万物萌发,芳草吐绿,树枝抽新芽,一年一度的植树节不约而至。倾听春的声音,心怀绿色期待,我们迎来了我国第44个植树节。植树节是为了保护倡导人民种植树木,鼓励人民爱护树木,提醒人民重视树木。树木对于人类的生存,对于地球的生态环境,都是起着非常重要的作用。一直以来,我国都倡导“绿水青山就是金山银山”的理念,推动环境治理从注重末端转向源头防控,推动生态建设从政府管理为主转向各方主体多元参与,巩固提升生态环境品质,建设人与自然和谐共生的美丽家园,让绿色成为城市发展最温暖的底色。   多年来,通过全民动手、全社会搞绿化,我国国土绿化事业不断向前推进。但是,植树造林不是简单把树苗种下去就大功告成了,更要保障林木的成活率,才能够避免“植树不见树,造林难成林”的情况,我国近年来一直都在开展质量提升工程,希望以科学造林的方式来提升成活率。仪器仪表也发挥出了巨大的作用,助力我国为地球“添绿”。   首先,林木种苗需要检验仪器进行质量检测。鼓风干燥箱、水分测定仪两类设备分别用于烘干林木种子样品以及测定种子水分,尤其是红外快速水分测定仪可以快速测量水分,而且精度较高。种子老化箱、种子X光机、生物显微镜、...
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2022 - 03 - 24
水,我们无比熟悉却又陌生的一样东西,它渗透进了我们的生活,影响着我们的健康,并且我们几乎每一天都会接触它,但与此同时却又有很多人并不了解,水资源离我们虽然很近,但是它却十分稀缺且珍贵。   为唤起公众的节水意识,加强对水资源的保护,1993年1月18日,第四十七届联合国大会作出决议,确定每年的3月22日为“世界水日”。   2022年3月22日是第三十届“世界水日”,也是我国第三十五届“中国水周”的第一日。我国将本届“中国水周”的活动主题定为“推进地下水超采综合治理 复苏河湖生态环境”。   第三十届“世界水日”,你知道哪些监测仪器仪表助力水治理吗?水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源,是生态与环境的控制性要素。多年来,党中央、国务院对解决水资源问题高度重视,采取了一系列重大政策措施,取得了明显的成效。   据悉,为监测进行水治理,我国建成了数十万的地下自动水质监测站,全部安装一体化地下水自动监测设备,实现了全国主要平原盆地和人类活动经济区的地下水水位、水温监测数据自动采集、实时传输和数据接收,与水利部门地下水监测数据实时共享。   根据《全国地下水污染防治规划》显示,地下水占全国水资源的1/3,是全国总用水量的20%。我国北方地区65%的生活用水、50%的工业用水和33%的农业灌溉用水均来自地下水,全国655个城市中,有四百...
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雷达液位计和导波雷达液位计可以说各有优缺。一般情况可以通用。 普通雷达为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。 普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。 测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比普通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。 以上是精诚瑞博小编在雷达使用上的一些心得,希望能给大家些帮助!
发布时间: 2024 - 12 - 24
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发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、与介质无直触摸摸、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢?液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮筒液位变送器、外测液位计、超声波液位计等等。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,形成了以个多元化的局面。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/2D——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。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更...
发布时间: 2024 - 12 - 23
浏览次数:665
雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么雷达物位计厂家为您介绍该如何矫正误差首先,在使用导波雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平整性。
发布时间: 2024 - 12 - 23
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雷达液位计的每个零部件都有其功能和作用,在使用时严格按照要求去使用,其中,雷达液位计的导波管是使用时需要对每个细节都多加注意的部件。接下来对雷达液位计导波管的操作事项进行相关的说明:1、雷达液位计在安装时对导波管有其要求,要求导波管内径等于102.3毫米,壁厚6毫米,且安装要求垂直偏差小于+/-0.5度。2、雷达液位计底部需制作一个支撑架,与导波管的间隙为15~30毫米,减少进料时湍流的冲击,导波管底部还需安装反射板和校验环。3、导波管内壁要求光滑,无毛刺。并且每相隔500毫米需要钻一个内径20毫米的平衡孔,平衡孔的偏心度在0.5度之内。而且导波管段与段的焊接为套焊方式,间隙小于1毫米,偏心度在1度之内,直线度在0.5:100之内。4、安装雷达液位计的导波管顶端法兰应配合相应设备法兰,并且预先在该法兰上沿着导波管平衡孔中心线的方向作出标记,此标记要与仪表法兰上的标记孔对齐。对于法兰具体数据要求是该法兰的安装水平偏差小于+/-1度。在导波管上距离安装法兰2.5米左右的位置安装参考针。用户只有按照厂家或供应商提供相关严密的使用数据,正确安装,对于每个细微点都把握清楚,才能使产品后期的测量得到保障。
发布时间: 2024 - 12 - 23
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1、雷达液位计在测量范围从波束触及罐低的那一点开zhi始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。2、雷达液位计理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。  3、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点位置适当上移。  4、最小测量范围与天线有关。5、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。  6、雷达液位计随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。
发布时间: 2024 - 12 - 23
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雷达液位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达液位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达液位计常见的一些参数。   1、测量范围是几米,要求盲区是多少。   2、被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。   3、介质的最低\最高温度,最小\最大压力。   4、介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。   5、是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。   6、工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。   7、工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC。   8、输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出吗?     解决了以上的这些参数问题,基本上就可以选择出最适合自己的雷达液位计。如果您在选型中还有什么问题
发布时间: 2024 - 12 - 20
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超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点,比如,反射问题,噪音,交叉问题。  1.反射问题  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。  其中可能会出现几种误差。  2.三角误差  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。  3.镜面反射  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。  4.多次反射  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。  5.噪音  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。  这个问题可以通过对发射的超声波进行...
发布时间: 2024 - 12 - 20
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