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2025 - 04 - 23
机器人马拉松背后黑科技:工业级仪表控制技术赋能消费级机器来源: 仪商网  2025 年 4 月,北京亦庄机器人马拉松赛事在中关村雍和航星园激情开跑,这场充满科技感的“速度与激情”,就像一场盛大聚会,不仅吸引了众多机器人领域的顶尖团队和创新企业。更值得一提的是,它为仪器仪表行业的发展提供了前所未有的契机,堪称仪器仪表行业数字化、智能化转型的“智能风向标”。  01机器人背后的黑科技:赋能仪器仪表精准检测  在亦庄机器人马拉松赛事中,一些参赛机器人所运用的边缘AI 技术,正逐渐成为仪器仪表行业的新宠。如华盛昌与德州仪器在2025 年4月15日慕尼黑上海电子展上联合发布的AFD-80 拉弧信号检测器,其通过集成边缘 AI NPU,将 AI 模型部署在边缘端,实现了自主学习和实时决策能力,能够精准地检测光伏发电系统中的电弧故障,解决了传统检测方法在复杂场景下易误判、失效的难题,为仪器仪表检测的精准度和可靠性开辟了新路径。  02机器人催生仪器仪表赛道百亿产值  巡检机器人开辟仪表检测新领域  赛事中展示的巡检机器人,具备自主导航、智能移动和高精度图像捕捉等能力,其在工业巡检领域的应用为仪器仪表检测带来了新的变革。这些机器人要是搭载各种传感器和检测设备,便可以深入复杂、危险的工业环境,进行快速、准确的检测,不仅提高了检测效率,还降低了人工检测的风险和成本。  例如,杭州国巡机器人科技有限公司...
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2019 - 07 - 29
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、与介质无直触摸摸、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢?液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮筒液位变送器、外测液位计、超声波液位计等等。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,形成了以个多元化的局面。雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液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/2D——雷达液位计到液面的距离C——光速T——电磁波运行时间雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液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液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更...
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2019 - 12 - 12
一般来说,物位计,液位计,料位计,雷达液位计,雷达料位计的这些测量设备的总称叫做雷达物位计。只不过叫法不同而已。和其它叫法的唯一区别就是测量的物质不同。雷达物位计和物位计是指固体和液体都能测,而雷达料位计和料位计一般是测固体,雷达液位计和液位计一般是测液体。雷达物位计又可以分为普通型的导播雷达物位计和智能雷达物位计,防腐行的棒式雷达物位计。固体和粉体通常都用智能雷达物位计,如(煤矿,炉渣等)。而液体通常用导播雷达液位计如(汽油,成品油等)。有腐蚀性的用棒式雷达物位计如(盐酸,硫酸等)。雷达物位计原理是以高频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稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
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风电建设成果喜人 为什么我们那么重视能源转型

发布日期: 2022-02-09
浏览人气: 568

  根据国家能源集团近日发布的消息,截至去年年底,我国的风电装机已经到达了5000万千瓦,位居世界前列。此外,光伏装机实现了同比增长4.1倍,包含风电建设在内,新能源及清洁能源建设成果喜人。


  能源是推进社会发展的一个重要因素,而目前我们生活中的能源主要以电能为主,它被广泛运用在动力、照明、化学、通信等多个领域,代表着一个时代的科学技术水平,也直接影响着人民经济的发展。而电能之所以能得到如此广泛的运用,与其经济、实用、清洁且易控制易转化的特点有直接的联系。但即便如此,电能却依旧面临着环保层面的问题。

风电建设成果喜人 为什么我们那么重视能源转型

  尽管电能本身是一种清洁能源,但是发电过程却不一定的环保。目前发电主要还是以燃煤为主,这个过程实质上相当于将化石燃料的内能转化为电能,因此发电过程中还是会伴随着二氧化碳以及氮氧化物和硫化物的产生。不过事实上,随着脱硫、脱氮技术的不断发展,目前燃煤发电的主要副产品还是二氧化碳。但是,大部分人也清楚,目前全球二氧化碳浓度已经处于一个非常高的浓度,并且这个浓度还在不断上升。燃煤发电作为一个二氧化碳的巨大排放端口,即便解决了硫化物与氮氧化物的问题,也依旧是温室效应的诱因之一。


  此外,更重要的一点是,目前文明发展对于电能的依赖非常严重,像交通领域的能源转型也是倾向于从燃油转化为电动,因此解决发电过程中的温室气体排放,对于后续环保事业有非常重要的价值。


  那么如何转变呢?自然能便成为了重要的突破口。包括风能、太阳能、潮汐能、地热在内,自然界中许多常见的现象其实也伴随着能量的释放,而将这些能量“捕获”并转化为电能,便成为了一种理想的发电思路。

风电建设成果喜人 为什么我们那么重视能源转型

  事实上,自然能发电很早就进入到我们的生活中了。例如在本世纪初,我国就开始规划将光伏发电作为部分地区的主要供电方式。而该计划的一个目标就是解决偏远山区用电问题。此外,我国在2004年就建立了国内的首座兆瓦级并网光伏电站,因此其实太阳能很早就被我们运用起来了。并且这还没有考虑太阳能的其他运用方式,例如太阳能热水器。为我国的第一座水电站——云南省昆明市的石龙坝水电站则是1910年动工1912年竣工并开始正式发电的,因此我国的水电产业其实也有超百年的历史了。


  那么为什么燃煤发电依旧是主要发电形式呢?这其实涉及到了许多其他方面的问题,例如变电系统的发展,输电系统的限制等等。目前无论是潮汐能、风能还是太阳能,几乎都受到了地域限制,简单地说,能够满足自然能发电的场所,和实际电量需求大的区块其实相隔很远,因此,许多时候自然能额外产出的电能无法以低成本传输到需要的地方。这些在电能运用上存在的技术难题,恰恰也是能源转型路上迫切需要解决的问题。不过如今,能源转型已经是发展目标中非常重要的一环,技术的突破、创新能力的发展都将在未来的道路上为经济建设以及环境保护提供未知的可能。

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