• 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
112
2022 - 02 - 23
今年春运,疫情形势严峻复杂,铁路部门面临保障出行、防控疫情的双重考验和压力。为保障旅客安全出行,春运期间,很多科技力量都投身到防疫一线,一切只为了守护人们的回家之路。其中消毒机器人更是成为各地科技+抗疫的明星应用,大有广泛普及之势。  1、消毒机器人3.0亮相虹桥火车站  在上海虹桥站的候车室内,2台消毒机器人让不少在此候车的旅客纷纷拿出手机拍照,一时之间成了“网红”。通过识别环境,它可以自主避开障碍物,做到一边清扫一边消毒,还能通过顶部装置喷出雾化的消毒剂,快速消杀空气中的病毒和细菌等。凭借其无人驾驶技术和智能识别技术,有效减少人员之间的接触频次,降低了清洁工作者和往来旅客的感染风险。  这款3.0版消毒器人,它们兼备病毒消杀、智能充电、云平台操作等多项功能,搭载了全球首创的视觉与激光融合导航定位系统和微波传感系统,多重感知与AI算法相结合,帮助其打通对视觉、触觉、深度和距离等多维度、全方位的感知能力,实现对环境的无死角感知,从而更智能、高效、安全地完成清洁任务,近2,000平米的上海虹桥站候车大厅,只需30分钟即可完成一次消毒清洁全覆盖。  2、智能雾化消毒机器人“小白”入驻北京南站  北京南站多了一名特别的工作人员——“小白”,“小白”是智能雾化消毒机器人,在开展人工消杀的同时,按照程序设定的时间和轨迹,对候车大厅公共区域进行喷雾式消毒,进一步提升消毒效果。相比人工消杀,“小...
113
2022 - 03 - 07
水是生命之源、生产之要、生态之基,在水资源紧缺问题愈发严峻的形势下,关注水环境,保护水资源,修复水生态已成为当务之急。2021年3月22日是第二十九届“世界水日”,3月22—28日是第三十四届“中国水周”。今年“世界水日”“中国水周”的宣传主题是“深入贯彻新发展理念,推进水资源集约安全利用”。  为落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署,市委、市政府提出了“坚持生态保护优先,走好绿色发展之路,建设美丽富饶和谐安宁生态环境”的发展战略,这不仅是建设我国北方重要生态安全屏障和筑牢祖国北疆安全稳定屏障的重要举措,也是深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的重要体现。近年来,我市将新发展理念贯穿水资源管理工作始终,通过集中合理运用现代管理技术,提高了水资源利用效率和水资源集约安全利用,对建设绿色呼伦贝尔起到了极大的推动作用。  突出最严格水资源管理刚性约束  让绿水青山“成色”越来越足  2019年,我国全面落实上级决策部署和最严格水资源管理制度,深入贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期“十六字”治水思路,积极践行“水利工程补短板,水利行业强监管”的总基调,节约用水管理有力推进,水资源监管持续强化,水生态保护不断加强,农村饮水保障显著提升,河长制湖长制成效进一步显现,我市经济社会发展与水资源、水环境承载能力更加协调。  20...
114
2022 - 03 - 17
据了解,我国供水管网的实际漏水情况十分严重,漏损率的增加不仅造成了经济损失和可能带来水质的下降,更降低了水资源利用率,加剧了城市的缺水问题,其影响几乎涉及到供水企业和社会的方方面面。   水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的制约瓶颈。我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均淡水之源占有量仅为世界人均量的1/4,有300多个城市属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,缺水形势极其严峻,公共供水管网漏损对于水的浪费可不少。   因此,在推进全民节约用水的同时,要着力解决好输水漏损问题。   1月28日,住房和城乡建设部办公厅和国家发展和改革委员会办公厅发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。到2025年,城市和县城供水管网设施进一步完善,管网压力调控水平进一步提高,激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全,供水管网漏损控制水平进一步提升,长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区,进一步降低漏损率;未达到一级评定标准的地区,控制到一级评定标准以内;全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。   加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一类依靠计算机仿真软件、数据采集与监视控制系统...
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
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: 2024 - 11 - 08
浏览次数:135
雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。产品有接触和非接触之分,非接触式的有脉冲雷达和连续调频波之分,探头通常喇叭天线也就是管状天线,只是口径不同,发射角大小不同,喇叭的长度也就有所区别,所以看上去有的就向喇叭,有的像管状,其实都是一个,现在天津北特仪表有一种水滴型的天线,对测量有腐蚀和水雾或酸雾、粉尘都很好的雷达。另外接触式的雷达就是带有杆状天线的,通常叫导波雷达,这种在原理上属于脉冲雷达了!主要是注意介质介电常数,温度,表面,容器空间,压力,容器形状,安装方式,和现场的环境,把所有的工况了解清楚才能选取,不然用的物位计都出显很大的误差,现在我做用的不错!频率能达到26G,现在国内也就两家能做到这种高频率,国外的E H和西门子也能做,其它的就不行了,国内很多厂家做的频率也就16G,用了几年,误差增大。从原理上来划分的话,物位计可以分为脉冲式的、调频连续波式的、导波物位计者这三种主要的类型,其中,导波物位计是属于接触式的雷达,要是形状是喇叭口,天线是棒状的,那么这种类型的就是非接触式的雷达。  非接触式的雷达被称为是物位计,包括了棒状天线和喇叭口这两种类型,而接触式的物位计也可以叫做导波物位计,包括了单杆式和单缆式、双缆式、同轴式等等类型,而这其中又包含了高频的和低频的物位计。
发布时间: 2024 - 11 - 07
浏览次数:286
雷达水位计是先进水位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于非常复杂的测量条件。精诚瑞博雷达水位计广泛应用于江水、河水、海水、水库等水位监测。   第一、如能有效的来控制成本与提升效益的话,对测量设备的使用者们来讲,是非常重要的,特别是一些精度高的测量装备的话,会非常受欢迎。而雷达水位计的价格逐渐下降,再加上人们对它这种技术的肯定,其实雷达测量装置在工业上,只会越来越广泛的,不会只在油箱内使用。   第二、虽然市场前景非常好,但是还是会受到传统测量装置所带来的挑战,所以供应商们应该要依据自身在市场所占的份额与整个市场的增长速度,来进行控制与制定自己的市场这方面策略。   第三、回路供电测量仪表会如此的受欢迎,使用非常常见。另外电池的供电和无线雷达物位仪表在市场上也能看到。因各种有关的技术进步与这种水位计的成本,都能够得到有效的控制,也能有效促进这个市场的增长。   第四、由于雷达水位计在精度上测量是非常准确的。使得它成为最好的选择。它还不会受到介质比重的影响,也不会受介电常数变化影响等诸多优势,是对工业的需要也好,还是因相同情况下,进行经济实惠的考虑,也都是很好的选择。
发布时间: 2024 - 11 - 07
浏览次数:325
雷达液位计是一种非常广泛的液位测量仪表,特别是在很多储罐中都会应用到雷达液位计,主要是通过这种无接触的测量方式,测量出储罐中液体的量。雷达液位计可以发射一种不可见的微博脉冲,然后内部零件将回收的信号转换成为数字信号,显示出一个准确的数值,使用安全而且测量方便。说到雷达液位计,小编今天为大家分析关于雷达液位计缘何会有如此广泛的应用。雷达液位计之所以被广泛应用开来,主要的就是有这样的3个方面的原因:1、行业的需求在很多的行业中,都需要知道储罐的存储容量,但是又无法通过人工进行测量,就需要借助这种高科技的雷达液位计。雷达液位计可以在工业频率波段范围内正常工作,而且安装方便,安装范围也十分广泛,它可以轻松安装在金属容器内部、管道内部。2、雷达液位计的优势在于它可以对液体、浆料进行非接触式测量,适用范围广,不受温度、压力变化的影响。也正是因为这样,所以现在雷达液位计,才开始受到人们的关注。3、现在的雷达液位计也越来越智能,可以非常方便、精准的测出液位的位置,这也是其被广泛使用的一大原因。除此之外,雷达液位计还具有其他的优势,它的应用优势十分明显,作为消费者,就应该选择合适的雷达液位计,将它合理的应用在生产中。以上就是小编为大家分享的关于雷达液位计被广泛应用于日常生活和生产各方面的两点原因分析,希望通过以上的讲解大家对于雷达液位计这一产品都能有一个基础的了解。对于我们身边看到的任何一种产品,它...
发布时间: 2024 - 11 - 07
浏览次数:320
重锤式料位计是一款智能型物位仪表,仪表采用了电气与机械测量密闭隔离,电路高度集成设计,使得整机不仅具备完善的物位测量功能同时兼顾了整体结构小巧的特点,现场安装十分方便。先进的智能化、电气与机械部分一体隔离设计让重锤式料位计拥有了更加强大的功能,不仅带有故障自诊断,自恢复功能,并且能够适应各种复杂环境下物位测量(如:高温,高粉尘,高湿度),同时对被测介质物料形状、介电常数、噪声、料面形态无特殊要求。重锤式料位计一般在使用半月到一个月之后需要进行日常维护和检修,下面我们就一起来介绍下重锤式料位计维护的一般步骤: 首先必须确认重锤安全操作的安全距离,(位置应距离进料口及仓壁分别1.5米以上,不受物料冲击方向。 1、同时打开电子及机械盖子查看电子部分所出现的故障代码,查出故障原因。 2、查看机械部分是否有断带或缠绕,保证杠杆滑轮所处位置恰当。 3、若电子、机械正常则a)若出现M代码,可直接按“start”进行复位。b)若出现F代码则需同时按“start”和“setup”进行复位。(中断状态将无法复位,必须将24、26端子短接。 4、可进入高级菜单手动控制电机上、下检查重锤运行状况,是否锤头有回到顶部。进入方法a)在初始界面同时按上、下箭头键两秒钟,进入高级调节菜单,再按向下箭头选择诊断菜单“diaghostic…”按“setup”进入。再按向下箭头选择“manual….”菜单,按“setu...
发布时间: 2024 - 11 - 07
浏览次数:115
重锤物位计,它的工作原理比较简单,但是在测量过程中一定要注意测量的准确性,为了提高测量的准确性,一定要知道重锤物位计的测量原理: 重锤物位计,能用于测量敞口或密封容器内粉料、颗粒料、块状料的料位。测量开始,现场的探测器控制重锤快速下降至物料表面,锤砣一旦触及被测料面(失重)便立即上升,返回待测位置。 探测器内的编码器发出于锤砣位移相当的脉冲信号,由计算机进行计算处理后,在控制器面板上显示料面的位置或相对位置,同时输出于料位对应4~20mA标准仪表信号,直到下一周期开始为止。 1.整个过程由手动按键或有计算机来定时启动。 2.测量值四位数显,并可提供远传电流输出。 3.同时具有上限报警和下限报警功能,报警设定精度高,操作简单。  4.定时范围大,亦可手动测量。  5.空度测量(加法计数)或满度测量(减法计数)任意设定。  6.六枚指示灯指示运行状态。
发布时间: 2024 - 11 - 07
浏览次数:70
雷达物位计(Radar Level Meter)中的雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz、10GHz、24GHz与5.8 GHz 的频率属于C波段微波;波段为10GHz的频率属于X波段微波;波段为24GHz的频率属于K波段微波。 与电磁波不同,声波属于机械波,频率范围在20Hz~20kHz之间。若声波的振动频率高于20kHz或低于20kHz时,属于人耳是无法识别的范畴,因此频率高于20kHz 的声波被称为“超声波”。 电磁波与声波不仅频率不同, 他们之间的原理是不同的。对于声波而言,它的产生必须依靠物质振动,且在真空中不能传播;电磁波则是靠电子的振荡产生的,由于它本身就属于物质,因此传播不需要介质,而且可以在真空中传播...
发布时间: 2024 - 11 - 07
浏览次数:100
1802页次38/258首页上页...  33343536373839404142...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