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2026 - 09 - 16
在石油、化工、仓储等行业的露天储罐液位监测场景中,雷达物位计凭借非接触测量、精度高、适应性强、维护量低等优势,成为主流监测设备。但设备长期暴露在户外环境中,受雨雪、大雾、昼夜大幅温差影响,频繁出现液位跳数、数据波动、测量失真、信号闪断等问题,不仅造成储罐计量偏差、库存统计失准,还易触发系统误报警、联锁误动作,直接影响现场安全生产与稳定运维。多数现场仅通过除尘、重启、微调参数临时缓解故障,无法根除问题,导致故障反复发生。本文结合雷达测量原理,精简剖析各类工况跳数的底层诱因,并配套落地性强的根治方案,从根本上解决露天雷达物位计波动问题。一、雷达物位计测量核心原理雷达物位计采用高频微波脉冲反射测量原理,通过天线发射高频电磁波,穿透空气介质后照射至储罐液面,反射信号被天线接收后,设备依据电磁波收发时间差精准计算液位高度。该测量方式的稳定运行,依赖四大核心条件:传输介质均匀、微波信号无干扰、天线无遮挡、设备工作温度稳定。户外恶劣气候会直接破坏上述条件,引发信号衰减、杂波干扰、波束偏移,最终表现为液位数据跳变、不稳定。二、户外恶劣工况液位跳数底层核心原因(一)雨雪天气:天线遮挡与微波信号散射干扰雨雪工况是露天雷达跳数最常见诱因,核心问题为微波传输通路受阻,而非设备本体故障。露天无防护的天线表面易附着水膜、水珠,雨雪天气还会堆积积雪、霜层,导致微波无法直线传输,产生散射、折射与能量损耗。设备同时...
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2025 - 03 - 26
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。今天咱们就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰 在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:(1)附加热电势。  (2)化学电势。(3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰 交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。(2)高温漏电影响。(3)高压电场干扰。(4)地电流干扰。(5)吸嘲漏电影响。(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
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2019 - 11 - 22
第30届多国仪表展于今年11月北京国家会议中心盛大举行精诚瑞博将携带新产品与新技术亮相2019年11月25-27日,北京国家会议中心联系方式:岳经理 400-6616-819展位号:B272公司成立于2013年,现坐落于北京中关村科技园区—昌平园,是一家集雷达物位计、超声波液位计、射频导纳物位计等一系列物位仪表的研发、生产、销售及工程服务为一体的中关村高新技术企业。产品广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金、医药等行业。公司持有商标注册、计量形批、防爆认证等生产许可;产品通过ISO9001质量体系认证、SIL3、CE安全体系认证。被评为全国物位仪表行业领军企业。我们在“多国展”期待各位新老用户的莅临指导!北京精诚瑞博仪表有限公司价格合理 质量过硬 服务一流专业生产各种物位仪表咨询电话:400-6616-819
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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: 676

  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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