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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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2021 - 04 - 01
从广阔宇宙的鸟瞰图来看,地球是深蓝色的,这是海洋的颜色,占其表面积的70%以上。海洋是风雨之源,巨大的“调节器”,稳定气候非常重要。但根据世界气象组织近日发布的气候声明,2020年是有气象记录以来最暖的三年之一,海洋变暖持续,海洋热量达到新高。  3月23日是世界气象日。海洋与我们的天气、气候和气候变化密切相关。海洋和大气之间有热、动量和物质的交换。海气相互作用可以引起不断变化的天气和气候现象或事件,如厄尔尼诺事件、拉尼娜事件、台风等。并造成区域性气候异常和气象灾害。  海洋观测仪器是指用于海洋观测、取样和测试的设备的总称。一般分为海洋物理仪器、海洋化学仪器、海洋生物仪器和海洋地质地球物理观测仪器。  对海洋的正确认识来自于实验观察。海洋科学研究的每一项重大发现或进展都与新仪器的应用密切相关。先进的海洋观测仪器对海洋科学的进步至关重要。例如,在热带海洋与全球大气(TOGA)计划中,每年有30000个抛弃式深温计(XBT)和230个飘流浮标投入使用。  海洋观测仪器是所有用于海洋观测的仪器的总称,是观测和测量海洋的基本工具,通常指采样、测量、观测、分析和数据处理设备。海洋观测仪器是技术、知识和资金密集的高科技领域之一,是海洋信息产业的支柱。  海洋观测仪器不断更新,呈现多样化、系统化发展的特点。计算技术、遥感技术、水声技术、激光技术、防腐技术等各种新技术的运用,带动了海洋仪器的变革,...
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2021 - 04 - 26
海洋约占地球总表面积的71%。它孕育了数百万种生物,为人类提供了必要的资源。然而,每年约有1000万吨塑料垃圾流入海洋,过度捕捞和栖息地破坏,将对海洋造成不可逆转的破坏!海洋是生命起源的摇篮,是人类生存的地方,但现在却变成了“垃圾场”。  此外,相关研究表明,海洋中漂浮着至少5亿个塑料碎片,总质量超过26万吨。大部分塑料在海洋中破碎,分解成直径不超过5毫米的颗粒,深深融进海洋的每一寸“皮肤”,可以侵入深至1万米的海底。垃圾污染正在成为一种海洋癌症。海洋污染,监测和控制非常重要。  中国从20世纪70年代开始进行海洋环境监测。到目前为止,已经从最初的单一海洋污染监测模式发展到大规模布局与功能区环境问题相结合的监测模式。中国海洋环境监测工作和监测技术取得了很大进展。  海洋环境监测是海洋环境保护的“耳目”和“尺子”。随着科技的进步,在光、电、力学、材料学的快速进步带动下,我国海洋环境监测技术不断更新和完善,监测仪器技术不断发展,成为保护蓝家的“利器”。  另外,随着科技的发展,无人机、大数据、人工智能等。可以在监控方面发挥很大的作用。利用无人机巡逻收集海洋垃圾数据,然后通过人工智能、大数据等收集分析。能对海洋垃圾有全面准确的了解和掌握,从而制定有效的治理措施。  近年来,中国越来越重视海洋环境保护和污染控制,以防治塑料污染。从每一个日常习惯出发,塑料污染的危害并不遥远,就在我们身边。相...
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多工况雷达物位计测不准?三维误差溯源+标准化精度管控方案全解析在化工、油气、冶金、水处理等工业领域,雷达物位计凭借非接触测量、耐高温高压、适配性广的优势,成为储罐、反应釜、料仓物位监测的核心设备。但现场普遍存在一个痛点:设备实验室标定合格,复杂工况下却频繁出现数据漂移、数值跳变、计量超标。高低温交变、粉尘泡沫、电磁干扰等复杂场景下,误差难以溯源、精度无法稳定,直接造成物料核算失真、工艺调控失误、安全联锁误触发等问题。绝大多数测量偏差并非硬件故障,而是多工况叠加导致的系统性误差。本文将从电磁波传播、介质特性、环境干扰三大维度溯源误差,分享针对性精度提升方法,并搭建可落地的标准化精度管控体系,长效解决多工况测量不准难题。一. 测量痛点:多工况打破理想测量条件雷达物位计依靠FMCW调频连续波或脉冲微波反射原理工作,核心测量逻辑为:电磁波稳定传播+有效回波精准识别+无干扰信号传输。工业现场的复杂工况会持续打破这一理想状态:介质参数突变、蒸汽粉尘衰减信号、罐体结构产生杂波、电磁环境干扰信号等,多因素交叉叠加,形成隐蔽、随机的计量误差。传统仅靠定期标定、更换设备的运维方式,只能解决表面问题,误差反复出现、无法根治。二. 三维溯源:多工况计量误差核心根源1、电磁波传播:信号失真引发基础误差电磁波的传播、衰减与波束形态,是决定测量精度的底层核心,也是最易被忽视的误差来源。01. 传播路径存在干扰损...
发布时间: 2026 - 08 - 05
浏览次数:1019
台风来临前的预防性维护,是降低设备故障率的核心,重点做好防风、防水、防雷、参数优化四项工作。机械加固:杜绝晃动、倾斜、脱落大风天气最常见的问题就是仪表摆动、偏移,直接导致液位测量失准、回波丢失。逐一检查拧紧设备法兰螺栓、安装支架、固定抱箍,锈蚀老旧螺栓及时更换不锈钢配件,加装防松垫圈,杜绝松动隐患。严格校正仪表垂直度,雷达天线倾斜超过三度,就会大幅影响测量精度,必须保证天线垂直向下。针对导波雷达设备,需要检查探杆、缆绳松紧度,避免大风拉扯摆动,预留安全间距,防止缆绳、探杆触碰罐壁产生虚假回波,必要时加装限位装置。同时及时清理仪表周边管材、废料、杂物,避免台风中漂浮物撞击、损坏仪表。可根据现场工况,为设备加装防护配件,喇叭天线加装防雨导流帽,户外表头配齐防雨遮阳罩,阻挡雨水直接冲刷设备。密封防水:严防雨水渗入设备内部台风伴随持续性暴雨,接线盒进水、电缆渗水是设备损坏的高频问题。定期检查接线盒密封圈,老化、变形、破损立即更换,均匀拧紧盖板,保证设备完全密封。压紧电缆防水格兰头、防爆填料函,电缆预留U型滴水弯,杜绝雨水沿电缆渗入表头。封堵电缆穿线管两端,排查管内积水、线缆破损问题,破损护套及时包扎更换。检查设备壳体状态,存在裂纹、缝隙可临时用防水密封胶封堵,阻断渗水通道。防雷接地:抵御台风雷电冲击台风天气多雷电,感应雷击极易击穿仪表主板、烧毁线路,造成设备失联。检查接地线缆无断裂、松动,...
发布时间: 2026 - 08 - 04
浏览次数:637
一、惨痛事故复盘:人工登罐巡检埋下不可挽回的安全死穴2025年10月7日,四川攀枝花某化工企业硫酸储罐区发生致命安全事故,一名员工单人前往罐顶开展液位核查、罐体巡检作业,不慎坠入高浓度硫酸储罐身亡,事故暴露出企业多重安全管理与硬件监测短板,为化工罐区安全生产敲响警钟:1. 高危作业完全违规:员工登罐作业未办理正规高处作业审批手续,现场无专职安全监护人员,单人独立进入强酸储罐高危作业区域,完全违反危化品高处作业安全管理规定。2.人员防护严重缺失:作业人员安全防护意识淡薄,未按规定穿戴耐酸防护服、防滑防护鞋及防腐蚀手套,仅佩戴普通棉质口罩上岗,无任何适配强酸工况的防护装备,无法抵御腐蚀、坠落风险。3. 现场设备隐患长期放任:罐顶作业平台防护栏杆锈蚀松动、固定失效,板面残留酸碱积液、湿滑严重且未铺设防滑设施;罐区无规范警示围挡与防坠落装置,作业环境风险极高。4. 液位监测过度依赖人工:企业未配套自动化连续液位监测设备,日常储罐液位核查、工况巡检完全依靠人员频繁登罐作业,让员工长期暴露在高处坠落、强酸腐蚀的双重致命危险环境中。5. 无预警无应急保障:罐区无远程液位监测预警系统,作业全程无人员值守,员工坠罐后无法得到及时施救,错失黄金救援时机,最终造成人员身亡的惨痛后果。这场惨痛事故的核心症结,并非单一作业失误,而是企业液位监测手段落后、自动化安全管控缺失,长期依靠人工高危作业替代标准化智能...
发布时间: 2026 - 07 - 28
浏览次数:614
一、项目概况本次改造项目落地于大连临港粮油加工园区,企业依托港口海运优势,批量进口海外大豆、玉米原料,就地压榨加工成成品菜籽油。油品统一储存在30米立式大型露天储油罐中,依托港口物流分销至全国市场。厂区罐区紧邻海边,长期面临高湿、盐雾、昼夜温差大的恶劣工况,对液位测量设备的稳定性、防腐性能、抗干扰能力有着极高要求。改造前,现场储罐统一采用传统进口仪表组合方案:1台导波雷达液位计+2台音叉料位开关,分别用于储罐连续液位监测、高低液位安全联锁报警。长期运行下来,这套进口设备方案适配性不足、运维成本高的弊端逐渐凸显,企业启动仪表国产化升级改造,选定精诚瑞博80G调频雷达液位计,实现原位无缝替换。二、工况核心难点本次改造针对30米大型菜籽油储罐,工况复杂且测量难度高,核心难点集中四大维度:1. 介质测量难度大:菜籽油介电常数仅2.83.2,介电常数偏低,空间传播雷达回波信号偏弱,容易失波、跳变;生产进出料作业时液面频繁波动,易造成数据跳变,油品轻微挂壁粘连也会对接触式测量设备提出更高稳定性要求。2. 罐体量程跨度大:储罐总高30米,属于超长量程立式罐体,常规仪表信号传输损耗大,易受罐壁、内部支撑、进料管道等结构遮挡干扰,对仪表信号穿透力、抗干扰能力要求极高。3. 沿海环境严苛:厂区临海露天部署,盐雾、高湿、昼夜温差大,普通仪表易出现外壳锈蚀、机芯受潮、参数漂移等故障,防爆、防腐、防护性能必...
发布时间: 2026 - 07 - 24
浏览次数:593
在工业低温储运、新能源、化工实验等诸多领域,液氮都是十分常用的低温介质。零下196℃的超低温特性,让它成为绝佳的低温冷却、保鲜、惰性保护介质,但也给液位监测带来了不小的难题。很多人都会疑惑:液氮这种特殊的低温液体,能不能用常见的雷达物位计测量液位?答案是:可以使用,但普通雷达完全行不通,必须选用专用的低温高频雷达设备。一、为什么液氮液位测量格外难?和水、油品、普通化工液体不同,液氮是典型的“难测量介质”,自带四大测量难点,这也是普通仪表失灵的核心原因:首先,液氮的信号反射能力极差。从物理特性来说,液态液氮的介电常数极低,几乎很难反射微波信号,就像光线照在透明玻璃上,大部分信号会穿透、极少反射,普通雷达根本捕捉不到清晰的液面信号,很容易出现数据跳动、信号丢失的情况。其次,液氮极易气化起雾。常温环境下,液氮会持续缓慢气化,在储罐内部形成一层薄薄的氮气雾层。这层雾气会散射、干扰雷达的微波信号,让原本就微弱的液面反射信号变得更加模糊。再者,超低温极易结霜结冰。零下196℃的低温会让储罐内部温度极低,空气中残留的微量水汽会在雷达天线表面凝结、结霜甚至结冰,直接遮挡信号发射面,导致雷达彻底无法检测液位。最后,液氮液面并不稳定。在进液、泄压、换热的过程中,液氮会出现轻微沸腾、液面波动、湍流等情况,动态变化的液面,进一步加大了液位精准监测的难度。二、哪些雷达能用?哪些绝对不能用?市面上的雷达物位计...
发布时间: 2026 - 07 - 22
浏览次数:326
在石化、化工、精细制造等工业领域中,雷达液位计早已成为液位监测的常规标配设备。它凭借出色的抗干扰能力、免维护运行特性,能够从容应对结露、水汽、高低温骤变等复杂工况,测量结果稳定且精准,是工业现场不可或缺的测量仪表。但绝大多数用户仅用到了它的基础液位检测功能,设备本身蕴藏的高性能潜力,一直没有得到充分挖掘与利用。对比行业传统26GHz雷达液位计,80GHz高频雷达物位计在波束形态、信号捕捉、抗干扰性能等多个维度完成迭代升级,解锁了多项小众却实用的隐藏功能,彻底突破了传统雷达设备的应用瓶颈。本文将全方位解析80GHz雷达物位计的四大进阶技能,帮助企业优化现场液位测量方案,解决各类工况难题。一、穿透各类非导电介质,实现全程无接触测量在高防腐、危化品存储与加工等严苛生产场景中,介质腐蚀、物料泄漏、仪表频繁损坏是现场运维的常见痛点。传统接触式液位测量设备需要直接与罐内物料接触,不仅极易被介质腐蚀损坏、造成测量失效,还会带来物料泄漏的安全隐患,后续检修更换的维护成本也居高不下。80GHz雷达物位计具备极强的信号穿透性能,雷达波可轻松穿透玻璃、工程塑料、复合树脂、特种耐火砖等各类非导电材质。依托这一核心特性,设备可直接外置安装在玻璃视窗、塑料罐体外侧,无需伸入罐体、无需接触物料,即可精准采集罐内液位数据。这种外置非接触式测量模式,从根本上规避了介质腐蚀和危化品泄漏风险,大幅降低仪表故障概率与后期...
发布时间: 2026 - 07 - 21
浏览次数:629
前言在工业自动化系统中,现场信号的选型直接决定控制系统的精度、稳定性与生产安全。化工、热力、流体输送等工艺参数始终动态变化,若信号采集与传输存在偏差,会造成调控滞后、工艺波动、能耗增加,严重时引发泄漏、超压、设备损坏等安全事故。模拟量与开关量是工控现场最基础的两类信号,贯穿检测、传输、运算、执行全流程。熟练掌握二者特性、区别及适用场景,是仪表调试、系统设计与设备运维人员的核心必备能力。1. 模拟量与开关量的定义及核心差异1.1 模拟量(Analog Signal)模拟量为连续变化信号,可在量程内输出任意数值,完整还原温度、压力、液位等物理量的渐变过程,精准捕捉微小工况波动,是工业精细化调节、闭环控制的核心信号。工业常用量程与标准信号:工艺参数:温度0500℃、压力016MPa、液位110m、速度10100m/s电气标准:420mA电流信号、010V电压信号模拟量无断点、无跳变,可实时跟随工况变化。例如雷达液位计依靠连续模拟量,实现毫米级液位监测,支撑系统自动恒液位调节、精准补液等精细控制。1.2 开关量(Digital/Switch Signal)开关量为二态离散信号,仅存在0(断开/关闭)、1(闭合/开启)两种状态,仅用于工况状态判定与逻辑启停,无法量化参数大小和变化幅度,多用于设备控制、超限报警与安全联锁。工业典型应用场景:电气回路:电源通断、继电器吸合释放流体控制:电磁阀通断...
发布时间: 2026 - 07 - 20
浏览次数:556
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