• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
106
2021 - 04 - 19
地铁是地下城市轨道交通系统,内部环境复杂,人群密度高。要想保证地铁各方面正常有序运行,离不开各种高科技精密仪器设备的监控。由于地铁的运行轨道大多在地下,地铁内部系统存在大量的集水井和生活污水池。只有密切监控这些设施的水位,才能避免溢流,尤其是在雨季,这一点尤为重要,因为它与无数人的出行安全密切相关。在众多精密仪器中,超声波液位计是一种常用的液位测量仪器。本文主要介绍超声波液位计在地铁车站雨水处理系统中的应用。  超声波液位计作为一种非接触式测量仪器,广泛应用于地铁车站的水位监测系统和雨水处理系统。如安装在地铁水处理系统中的超声波液位计,可以最大限度地检测和控制一定范围内的水位变化,并及时远程传输到控制中心,从而控制排水泵的启停,保证水位安全,为地铁的正常运行和旅客的安全提供可靠保障。  然而,在实际应用中,由于不同的复杂工况,超声波液位计在实际使用中不可避免地会遇到一些问题。常见的问题有两个:一是雨水收集池大小不一,池盖预留孔不利于仪器测量;二是超声波液位计安装后无法识别信号。  对于第一个问题,超声波液位计安装在雨水收集罐中,安装过程通常很简单。但是由于雨水收集池的尺寸和深度不同,对于深度小于1米的雨水收集池,超声波液位计的盲区为0.3米,无法进行完整的水位测量。此外,地铁侧不允许开启雨水收集池以保证不影响环境,部分雨水收集池不够深。超声波液位计要求安装在盖板下方,因此存在超声波...
107
2021 - 05 - 12
超声波液位计专门用于连续液位测量。由于其测量精度高、适用范围广,被广泛应用于污水处理、化工、火力发电厂、船舶等场所。但是由于各种原因,在实际应用中,超声波液位计也会出现故障。那么,超声波液位计的常见故障有哪些呢?这些失败的原因是什么?出了问题怎么办?  1、超声波液位计传感器不工作  常见故障:开机后无操作、无显示、传感器无声音…  故障原因:①电源未接,或正负极接反;②工作电压过低,仪器不工作,或工作电压过高,超声波液位计损坏。  故障排除:①检查线路,按说明接线;②或者联系仪器制造商。  2、超声波液位计的值不变  常见故障:超声波液位计显示声音,但数字不随距离变化。  故障原因:①输入工作电压过低,最后超声波液位计工作正常;②超声波液位计传感器或电源驱动器损坏。  故障排除:①使用12-24V 直流电源;②或者联系仪器制造商。  3、超声波液位计数值乱跳  常见故障:显示、声音、测量值跳跃或值不随距离变化…  故障原因:①超声波液位计安装倾斜度过大;②脉冲强度设置不当,引起大的后振动或衍射;③两个以上超声波液位计同时工作,相互干扰;④现场电磁干扰过大;⑤液面有气泡或杂物。  故障排除:①调整传感器轴与目标平面垂直;②一般在1-3m范围内,发射脉冲强度为2-5;③尽量消除相互干扰;④找出干扰源,屏蔽干扰;⑤清除液面上的气泡和杂物。  4、超声波液位计不显示  常见故障:传感器有...
108
2021 - 11 - 17
精诚瑞博从未停止前行多年潜心研发 RBZC71型重锤式料位计以科技创新新品发布产品讲解  RBZC71型重锤料位计可用来测量粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位,使用户可靠地掌握料仓中的料位。  料位计由传感器及控制显示仪表构成,传感器的设计吸收了国内外同类产品的优点,其独特的结构与传动方式使以往许多其它形式的重锤料位计经常出现的毛病都得以克服,做到运行可靠、维护量小、应用面广。  控制显示器采用了16位单片机,由程序控制传感器的整个探测过程的动作并检测其信号,进行计算,在面板上的显示窗口显示料位数字,并有相应的4-20mA模拟电流信号输出,测量可定时自动进行,也可手动测量。工作原理  安装在料仓顶部的料位计传感器的探测过程由控制显示仪表发出的信号控制。传感器由可逆电机、蜗轮、蜗杆、丝杠、齿轮轴、绕线筒、灵敏杠杆等组成。(见图1)  当传感器接到探测命令时:电机正转,经蜗轮、蜗杆减速后带动齿轮轴和绕线筒转动,使钢丝绳下放,带动重锤由仓顶下降。当重锤降至料面时被料面托起而失重,钢丝绳松驰,灵敏杠杆动作使微动开关接触,控制显示器得到该信号立即发出电机反转命令,重锤上升返回,直到绕线筒碰上到顶开关,电机停转,重锤回到仓顶原始位置,完成一次探测过程。  在此过程中,控制显示仪表通过检测绕线筒的转数计算出重锤从仓底到料面间的距离,在面板进行数字显示,并在后面板端子上输出4~20mA...
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
雷达液位计安装起来是很方便,并且性能好,测量的精准度很高,工作稳定,在很多行业之中都有着广泛的应用。但是,在使用雷达液位计的时候,难免还是会出现一些故障。接下来就告诉大家一些雷达液位计的常见故障和解决办法。一、天线结疤如果我们在使用雷达液位计的时候发现雷达液位计的天线结疤的话,那么很有可能是因为介电常数过高导致的,我们可以用压缩空气对其进行吹扫,或者是直接用清水清洗。除此之外,我们还可以用酸性清洗液清洗碱性的结疤,不过需要注意的是,在清洗的过程中是不能使用雷达液位计的。其次可以选用我们精诚瑞博带吹扫装置的雷达液位计~二、探头结疤雷达液位计的探头结疤的时候,我们需要将探头的安装位置提高一些,但是,如果我们能够提高雷达液位计探头的话,那么记得将料位测量值和该槽的泵联锁进行调整。三、干泡沫对测量产生影响一般来说,干泡沫和湿泡沫是可以将雷达波直接反射回来的,这个时候对雷达液位计测量的结果是没有影响的。但是如果是中性泡沫的话,则会对其进行吸收和扩散雷达波,从而会影响雷达液位计的测量结果。    当雷达液位计测量的介质表面有着比较浓稠泡沫的话,那么就会对雷达液位计的测量结果造成很大的影响。这个是没法改变的,大家只需要多多注意,不要测量这类的介质就可以了。
发布时间: 2024 - 12 - 12
浏览次数:350
采用导波雷达物位计测量料位主要理由(1)比使用雷达方便和可靠,效果好。(2)和射频导钠物位计,射频电容物位计相比,在校正上方便和现实。例如在用射频电容测量电厂灰的时候,现场必须提供空料位和满料位,进行两点校正。在现场准确的确定这两点料位值很困难,基本上很难做好这一工作。 由于电厂灰用料不是一天或短时间用完,或根本不会出现空料位,所以零点或低料位不能设置,而满料位又是长时间才加满,所以校正需要长时间等待,不会在1-2天内完成校正。 在这个问题,导波雷达比射频电容料位计方便,校正是自动的,不需要标定。在测量中,如果测量杆、缆是斜的也能设置,并且准确测量。但导波雷达物位计使用也有局限性,这就是最初安装需要是空仓,即空料位。
发布时间: 2024 - 12 - 12
浏览次数:162
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围。当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的技术水平的逐步提高,会逐步解决的。那么,让我们一起兰看看通常雷达物位计会出现哪几方面的误差呢?一般情况下,雷达物位计产生误差主要源于仪表安装上的误杀,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑到罐的高度和波束角的大小,要给雷达液位计留出足够大的安装空间。 除此之外,还会出现以下几种常见的误差: 1、测量死区:雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死去。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死去是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。 2、被测液体所造成的误差:在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面页面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号叠在一起,影响测量的结果。 3、被测量的液体粘度过大:液体有很高的粘性,这样的液体很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量...
发布时间: 2024 - 12 - 11
浏览次数:399
一、雷达液位计的选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行仪器选择时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择最适宜测量介质和目的的仪表。二、考虑被测介质的特性由于雷达液位计的种类很多,在进行测量前,首先要考虑被测介质的压力、温度、密度等特性,有针对性地选择适宜的天线和表头。对于高温或腐蚀性强的介质,应该使用非接触天线的雷达液位计,让液位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护液位计不受损伤。三、考虑介质测量的目的在进行雷达液位计选择时,还要考虑介质测量的目的,从而选择不同测量精度的液位计。为了尽可能节省投资,在满足计量精度的前提下,尽可能地选择性价比高的液位计。如果介质测量的目的是用于内部核算,则对于精度的要求就不需要太高。如果介质测量的目的是用于对外交易,就需要选择高精度的液位计。四、考虑其他因素在进行雷达液位计选择时,还需要考虑环境条件、安装条件、经济条件以及测量范围、频率等其他因素。五、雷达液位计的安装雷达液位计的安装也是进行液位测量十分重要的环节,为了保证雷达液位计正常稳定的工作,就要使用科学合理的安装方式,以减少各种故障的发生。在安装时,要做到天线与测量槽壁保持平衡,同时安装位置距离应该大于槽壁300mm,保持足够的距离,否则容易让回波信号产生异常,造成...
发布时间: 2024 - 12 - 11
浏览次数:168
核心提示:雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。                                                                                                   雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用...
发布时间: 2024 - 12 - 11
浏览次数:231
雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,将发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。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。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。雷达物位计 即使在工况比较复杂,存在虚假回波的情况下,其用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。  雷达物位计 适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。  雷达料位计对液体、颗粒及浆料连续物位测量,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。雷达料位计的精度为5MM,量程60米,耐250度高温、40公斤高压,雷达料位计计适用于爆炸危险区域酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐,各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。射频导纳料位计一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳料位计对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。 射频导纳开关的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。空气被...
发布时间: 2024 - 12 - 11
浏览次数:117
物位测量仪表中,雷达物位计和超声波物位计都属于非接触式物位计,很容易被我们混淆,下文我将从它们的基本原理和应用上对二者进行对比和分析,希望能够对雷达物位计和超声波液位计有更为深入地认识,从而选购到更适合自己工况特点的测量仪表。 一、从工作原理看 总的说来,雷达物位计是使用电磁波来测量物位的,超声波物位计是用空气振动的机械波来测量物位的,这是二者最大的不同。  1、雷达物位计的工作原理采用发射—反射—接收的工作模式。雷达物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/2公式中: D——雷达物位计到测量物质表面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间雷达物位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出被测介质面到雷达天线的距离,从而知道介质在储藏罐中的位置。在实际运用中,雷达物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物位计,功耗大,需采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的物位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。 2、超声波物位计的工作原理 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...
发布时间: 2024 - 12 - 10
浏览次数:243
1852页次36/265首页上页...  31323334353637383940...下页末页

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开