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2022 - 03 - 24
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。今天咱们就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰 在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:(1)附加热电势。  (2)化学电势。(3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰 交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。(2)高温漏电影响。(3)高压电场干扰。(4)地电流干扰。(5)吸嘲漏电影响。(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
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2022 - 04 - 24
1、高频非接触式雷达物位计在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素在其中的影响,在其中需要特别注意的是,在进行物位计安装过程中,应明确仪表在料仓中安装所处的位置,这样做的目的在于尽可能的避开进料口位置,防止因此出现进料虚假信号。2、导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计在煤化工生产中,因灰仓需要定期进行进料,在进料前,空仓上方因粉尘比较大,很容易传达虚假信号,再加上沉积已久的积灰表面状态相对松软,在进行信号反射也会存在一定影响,对此可通过选用导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计对上述类型的灰仓和液体物位计来进行相应测量。3、分体式雷达物位计在进行煤化工生产作业罐区测量时,对雷达物位计的测量产生影响的主要因素在于,需要进行测量的介质介电常数,因此在进行物位计选型过程中,应将被测介质介电常数是否满足当前雷达物位计测量对其提出的小介电常数要求。如果采用接触式的方式进行测量,应将测量中的揽/杆在防腐、防反应等方面的因素考虑其中;如果采用接触式仪表进行测量,则应将仪表在灌顶所处安装位置考虑其中,应尽可能的避开进料口、氨气补入口等干扰因素对测量作业正常进行以及测量结果带来的干扰影响。一般来说,成品罐具有体积大的特征,因此安装位置在灌顶上方...
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2022 - 05 - 23
智能雷达物位计测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。产品是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。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,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。如何处理智能雷达物位计安装问题:1.当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。2.尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。3.要避开进料口,以免产生虚假反射。4.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,理想安装位置在容器半径的1/2处。5.要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。6.若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。7.关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开...
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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:427
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:409
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:437
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
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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
浏览次数:413
“十四五”期间要把农村生活污水治理摆在更突出的位置上。农村污水治理提了N遍,都是谁在助推?  乡村振兴是目前受到广泛关注的重要内容,而农村人居环境是乡村振兴中不可缺少的一个重点任务。今年有关农村环境提升的导向性文件出了不少,农村环境整治到了补短板的时候。“污水处理”这几个大字提了N遍!  所以说农村的污水治理工作东风已至,你还真别不信。  就先来说说2021年这些充满利好“气息”的重要文件:  一开年就先点个题,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布。  文件要求,2021年,乡村建设行动全面启动,实施农村人居环境整治提升五年行动。污水、黑臭水体统筹治理,污水处理设施加快建设,污水处理设施、技术水平加快建设与发展。为今年一整年的农村工作“划重点”。  接着到了年中,《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》来了。  文件对农村生活污水处理设施规范化运行做出详细规定,设施运行效果有了具体的评分标准。确定运行效果要遵循的原则:设施利用率高,达标排放、利用,运行成本低,运行管理制度健全,改善水环境质量等等。  到了今年最后一个月,又是一个重要大文件出炉!《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》  作为农村人居环境整治三年行动的接续行动,文件锚定2025年,提出加快推进农村生活污水治理的任务。①污水治理技术推广②污水资源化利用水平提高;③农...
发布时间: 2022 - 01 - 04
浏览次数:430
随着世界经济的高速发展和社会不断进步,我国对高端包装印刷的需求量越来越大,尤其是对印刷残留物有着严格要求的食药、日用等与人民生命健康息息相关的产品。资料显示,我国目前高端包装印刷业总产值近万亿元;互联网技术带来的智能包装产品的大量应用,更是迫切需求高保真、环保的高端包装印刷装备。  高端包装印刷装备是高精度和绿色环保印刷的核心设备,在商品流通、追溯等环节中发挥着不可或缺的作用,曾经很长一段时间,我国主要依赖进口。同时,由于在印刷过程高耗能、产生有害VOCs气体、包装废料污染环境,一直被国家列为食品监管、高污染防治重点监控行业。  我国95%的高端包装印刷装备依赖于德国、瑞士、意大利、日本等海外品牌,一台进口设备的价格高达约五千万元,成为我国包装印刷企业难以承受之重。从而导致低端设备充斥市场,印刷品质量差、能耗高、污染大,包装残留超标等重大食品安全事件时有发生。  依托国家重大科技计划,解决了高端包装印刷装备的多个技术难题,构建了高速、高精度电子轴控制理论和技术体系,开发了集同步、张力控制和缺陷检测为一体的分布式电子轴控制系统,实现了国际最高印刷速度和控制精度;发明了热风能量循环利用的节能油墨干燥系统,使得VOCs排放量和印品溶剂残留远小于国际标准允许值;并提出基于内置传感器和支持向量机的在线故障诊断方法,开发出制造商服务云与用户自有云的两层运维管控平台,在国际上实现了高端包装印刷装...
发布时间: 2022 - 01 - 04
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