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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2020 - 03 - 19
1、调查法运用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳;烧坏的器材会发作一些特别的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处。 2、敲击法当发现雷达物位计运行时好时坏的景象,这种景象绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的。关于这种状况能够选用敲击与手压法。所谓的“敲击”即是对或许发作毛病的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机毛病。所谓“手压”即是在毛病呈现时,关上电源后对插的部件和插头和座从头用手压牢,再开机试试是不是会消除毛病。假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试。   3、更换法请求有两台同类型的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与毛病机上的同一元器材进行更换,看毛病是不是消除。 4、排除法所谓的排除法是经过拔插机内一些插件板、器材来判断毛病因素的办法。当拔除某一插件板或器材后外表康复正常,就阐明毛病发作在那里。 5、升降温法有时外表作业较长时刻,或在夏日作业环境温度较高时就会呈现毛病,关机查看正常,停一段时刻再开机又正常,过一瞬间又呈现毛病。这种景象是因为单个IC或元器材功能差,高温特性参数达不到目标请求所造成的。为了找出毛病因素金属加工网,可选用升降温法。所谓降温,即是在毛病呈现时,用棉纤将无水酒精在或许...
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2019 - 07 - 17
RBSPA系列射频导纳物位开关1、产品概述 RBSPA射频导纳物位控制器是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。亦可用于两种不同液体之间界面测量,如油水界面测量。RBSPA射频导纳物位控制器具有校准简单快捷、产品性能稳定、各种型号通用性强、安装方便、外形美观等优点。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域。且控制器可与PLC可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制。2、工作原理RBSPA射频导纳物位控制器是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号。电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。RBSPA射频导纳物位控制器采用三端Cote – Shield 技术,排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响。电子线路中产生的高频信号,一路直接送往探测极棒上,另一路经过一个RF电压跟随器送往防粘附保护套上。其大小相位都是与加在探测极棒上的信号相同。当有物料...
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近看十年仪器仪表的相关政策

发布日期: 2021-10-18
浏览人气: 522

  仪器仪表可以改善、扩展或补充人的官能。人们利用感觉器官来看、听、尝、触外界事物,而显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计、真空离心浓缩器等仪器仪表可以完善和拓展这些功能。此外,一些仪器和仪表,如磁力计和射线计数器,可以感受和测量人类感觉器官感受不到的物理量,而另一些仪器和仪表可以记录、计算和计数超出人类能力,如高速摄像机和计算机。


  仪器是科学技术发展的重要工具。著名科学家王大珩先生指出,“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具”。仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。不言而喻,在当今时代,仪器在促进科学技术和国民经济发展方面发挥着非常重要的作用。


  不难看出,仪器仪表的发展非常重要,相关政策助力发展。政策是指国家权力机关、政党组织和其他社会政治团体为了实现所代表的阶级和阶层的利益和意志,以权威的形式规范在一定历史时期内要实现的目标、要遵循的行动原则、要完成的明确任务、要执行的工作方法、要采取的总步骤和具体措施。

近看十年仪器仪表的相关政策

  因此,制定相关政策更为重要。今天,小编将带您了解近十年来仪器仪表的相关政策。一起来看看吧!


  2010年,科技部发布《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》,重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表,以及新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。


  2013年,工信部发布《产业关键共性技术发展指南》(2013年),明确将“质谱分析检测技术”列为具有基础应用性、关联性、系统性、开放性等特点的行业关键共性技术,并优先发展。


  2016年,国务院发布了《国家创新驱动发展战略纲要》及《“十三五”国家科技创新规划》,其中,《国家创新驱动发展战略纲要》针对国家重大战略需求,建设了一批具有国际水平的国家实验室,突出跨学科、协同创新,研发高端科研仪器设备,提高科研装备自给水平;


  《“十三五”国家科技创新规划》要求突破微流控芯片、单分子检测、全自动核酸检测等关键技术,开发全自动核酸检测系统、医用生物质谱仪、高通量液体悬浮芯片、快速病理诊断系统等重大产品,研发一批适用于重大疾病早期诊断和精准治疗的诊断试剂,以及适合基层医疗机构的高精度诊断产品,提升我国体外诊断行业竞争力。


  同年,中国仪器仪表协会发布《仪器仪表行业“十三五”发展规划》,以国家重点行业安全、自主、可控为契机,推进关键产品核心技术自主化进程,力争基本形成国家大型工程项目和重点应用领域自动控制系统和精密测试仪器的基础支撑能力,以及重大科技项目所需自动控制系统和精密测试仪器的基础支撑能力;


  2017年,工信部发布《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》,提出了加强智能再制造关键技术创新和产业化应用、推进智能再制造装备研发和产业化应用、加快制定智能再制造标准等8项任务。


  2018年,国家统计局发布《战略性新兴产业分类(2018)》,将“实验分析仪器制造”列入“高端装备制造业”行业范畴,大力发展科学仪器;


  2019年,中共中央、国务院发布《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,以专精特型中小企业为基础,在核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础技术、产业技术基础等领域培育一批主业突出、竞争力强、成长性好的专精特型“小巨人”企业;


  2020年,科技部、国家发展改革委、教育部、中国科学院、国家自然科学基金委发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》加强重大科学基础设施和高端通用科学仪器的设计研究,聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备的研发、工程化和产业化,推动高端科学仪器设备产业快速发展。


  在今年的《“十四五”规划》中,明确提出“加强高端科研仪器设备研发制造”。


  近年来,随着信息技术、生物医药、材料科学和纳米技术的深入发展,我国对仪器仪表的需求也在质和量上取得了突破。我国已经制定了相关政策来促进仪器仪表行业的发展。仪器仪表制造企业要不断提升自主创新能力,加快塑造国产高端仪器仪表装备品牌,推动仪器仪表制造业真正高质量发展。仪器仪表行业将迎来更广阔的市场发展空间。

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