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2020 - 02 - 21
如今,我们生活在高速运转的信息化时代,科技日新月异,生活水平也在逐渐提高,各行各业都得到了飞速的发展。对于想要购买雷达物位计的客户而言,可以通过哪些途径了解到适合自己的雷达物位计厂家呢?事实上,选择一家靠谱的专业生产厂家对于购买雷达物位计而言是十分重要的,因为只有选择了一个值得信赖的厂家,才能保证雷达物位计的质量、售后服务、价格也能相应的得到保障。为了帮助广大客户朋友接下来为大家介绍几种最常见的方法:1、网络在当今互联网告诉发展的时期这一方式当然是首选。网络的出现和发展,让人们的生活变得更加的方便、快捷而且网络信息传递及时性更强,信息量更丰富。生产雷达物位计的厂家为了扩大市场占有率,也都纷纷开始建立企业网站,我们可以在网络上找到精诚瑞博雷达物位计厂家的相关信息。2、杂志报刊、宣传册资料有些雷达物位计厂家为了让更多的潜在客户了解企业的产品和相关信息,也会选择在报纸上刊登企业的相关信息,留下厂家的联系电话。因此,我们也可以在报纸上看到有关雷达物位计的相关信息。及宣传资料上了解精诚瑞博!3、朋友推荐雷达物位计在各行各业的应用十分广泛,自然一些质量不错同时价格合理的国产厂家在行业内有一定的知名度。自然,通过朋友推荐,我们也可以了解到有关雷达物位计的相关信息。4、直接访问直接访问,不失为一种最直接最快捷的了解生产企业信息的方式。欢迎各大用户来厂访问~5、微信公众号及微信公众小程序现如今人手一...
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2019 - 12 - 16
雷达物位计的用途主要在液体的液位测量方面,正常采用的是一体化设计,无可动部件,机械磨损几乎为零,使用寿命非常长。雷达物位计工作原理主要有两种:调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂;另外一种采用雷达脉冲波技术,功耗低,准确度高,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,适用范围更广。  雷达采用发射反射接收的工作模式,天线发射出电磁波经被测对象表面反射后,再被天线接收,整个过程是“发射—反射—接收”的工作模式,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。雷达物位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具备不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质,例如粗苯的液位测量。  除此之外,雷达物位计采用非接触式测量,可以不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响;测量范围大,可用于高温、高压的液位测量,还具有虚假波的学习功能;在天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强;输入液面的实际液位,可以自动标识出液面到天线的虚假回波,排除波的干扰。  介电常数大于1.5的非导电介质,一般空气的介电常数为1.0,也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号就相应的越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。雷达物位计的电磁波在液位表面反射时,信号会一定程度的衰减,当信号衰减过小时,导致雷达无法测到足够的电磁波信号。导电...
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2020 - 06 - 02
当前,我国城市正处于新旧治理模式交替、城镇人口快速上升、信息技术蓬勃发展的阶段,智慧城市的建设发展因时制宜、因势利导成为多地政府的一致选择。前瞻产业研究院日前发布的报告显示,截止至2020年4月初,我国智慧城市试点数量累计已达749个,规模发展已初见成效。构建智慧的城市 离不开智能仪器仪表行业首先是感知终端层,它是通过深层感知全方位地获取城市系统数据;这方面就离不开智能的传感器,传感器作为物联网的心脏,在智慧城市的建设中起着重要的桥梁作用。二是通信网络层,在建设通信网络,离不开的是电子测量仪器仪表,通信测试仪器专用于测试通信线路及通信过程中的参数,而信号分析仪器用来观测、分析和记录各种电信号的变化,如各种示波器(包括模拟示波器和数字示波器)、波形分析仪、失真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。三是服务平台层,建设数据平台基础设施,需要用到数据采集系统,它也是从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。智慧城市更好的服务于人人们。四是城市应用层,通过仪器仪表中的云计算、大数据技术,采用智能化的手段来处理、分析和管理整个城市,促进城市的人流、物流、交通流的通畅、协调。通过以上技术,来达到知识与信息技术融合起来,应用到各行各业形成智慧,以此来建设智慧城市。从上述可以看出,建设智慧城市是离不开仪器仪表的,特别是传...
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采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。            差压液位计故障分析故障现象及处理     1液位波动较大 介质波动大或气化严重;  上引压管或下引压管不畅通;  毛细管有破损介质泄漏;  膜盒损坏 ; 伴热温度过高;     2显示不变化 引出阀未打开或引压管线堵塞 ; 强制信号未取消 ; 电路板故障损坏; 膜盒损坏; 正负毛细管同时被挤压造成管路堵塞或损坏。     3指示最大(最小) 低压侧(高压侧)隔离液泄漏、膜片坏; 毛细管损坏; 低压侧(高压侧)引压阀没开或堵塞。     4指示偏大(偏小) 低压侧(高压侧)引压阀开度过小; 放空堵头漏; 仪表迁移量没计算准确,组态未设臵好,仪表没有校验好; ...
发布时间: 2017 - 07 - 14
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 01
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1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。          雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。   2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。          所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 09 - 28
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说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 07
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物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 09 - 11
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我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。                 超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。          在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。          工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。
发布时间: 2017 - 09 - 13
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与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换能器,而雷达物位计则依靠高频头和天线。          超声波物位计使用机械波,而雷达物位计使用的是超高频率(几G到几十G赫兹)电磁波。电磁波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。          另一种常见的雷达物位计是导波雷达物位计。          导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
发布时间: 2017 - 09 - 14
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