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2022 - 11 - 02
雷达料位计作为一种连续测量的物位仪器,其踪影在工业生产中随处可见。那么,为什么雷达料位计能够被广泛应用呢?这是与其自身所具有的特点和优点分不开的。一、雷达料位计的常见分类和主要应用作为常见的物位仪表产品,按照微波的波形划分,非接触式雷达料位计分为脉冲雷达料位计和调频连续波雷达料位计。而按照工作方式进行划分,雷达料位计又分为接触式雷达料位计和非接触式雷达料位计。目前,雷达料位计在电力、钢铁、冶金、水泥、造纸、食品、石油化工等许多行业被用于对各种金属、非金属容器或管道内的液体、浆料及颗粒料进行物位测量。即使在具有较多粉尘和温度、压力变化较大以及有惰性气体及蒸汽存在的场合和复杂工况下,雷达料位计仍能可靠工作。由于雷达料位计非常便于现场工作人员的观察,能够实时监控指定储罐内物料的使用情况,因此常被用于工业生产的加工过程中。二、雷达料位计的特点和优点雷达料位计之所以有如此广泛的应用,是因为雷达料位计具有以下特点和优点:1、雷达料位计具有不受介质比重的影响、不受介电常数变化的影响、不需要现场校调等特点。2、雷达料位计具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。3、非接触式雷达料位计由于具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受仓内粉尘、温度等因素影响等特点,近年来发展较快。个别用户受成本因素的影响,可能会选择超声波液位计用于物位的测量。但与雷达料位计相比,超声波液位计具有如下...
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2022 - 11 - 24
雷达液位计以微波作为传播介质,无需通过空气,微波不受温度影响,所以介质温度的变化对于数据传播速度的影响也是微乎其微。但是雷达液位计上的某些部件却对温度敏感,例如传感器和天线部分不耐高温,过高的工作温度会影响雷达液位计的可靠测量和正常工作。所以,有一些液位介质是不能用雷达液位计来测量的,今天,来说说雷达液位计不能用来测量哪几种液位。当使用雷达液位计测量高温介质时,通常会通过空气或水等介质来辅助设备降温措施,或者保持天线喇叭口与最高液位之间的最小距离,以避免天线受到高温影响。雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物料液位时,为了避免介质对传感器的影响,制造厂普通都采用带有聚四氟乙烯测量窗和别离法兰构造。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的最低温度为200度左右。为了防止低温时雷达天线的影响,也为了避免天线上存在的结晶物影响仪表正常任务,要求法兰断面和最高液位之间至多有100--800mm的平安间隔。为了保证雷达液位计正常使用,需要保证其外部温度低于50℃。一般来说,雷达液位计都使用于测量低温的介质。因而,雷达液位计的外壳都器具有耐热功能较强的材料制成,因而通常状况下雷达液位计的外部都不会超越50℃,倘若外部电子元件超越这个数值,切不可用冰水停止降温冷却,冰水不仅不能起到降温冷却的作用,反而会使雷达液位计瘫痪。正确的方法是:可使用紫铜管子吹入大批的风到雷达的表头,从而达到科学降低雷达液位计的...
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2022 - 12 - 22
今天我们来了解一下关于雷达料位计数据为何会波动,原因是什么。我们有一些客户给我们反馈在使用雷达料位计的过程中出现了数据波动的情况。其实不管是哪种仪表,都普遍存在波动的情况,造成这种现象的原因也是多样的,今天我们售后来为大家讲解雷达料位计数据出现波动有以下几种情况:一、交流干扰与电压偏高,这种情况不仅会造成波动,还可能会让雷达料位计出现死机的现象,另外在安装雷达料位计时,也要注意远离干扰源,电磁的干扰也会导致设备出现波动的情况。二、选择的安装位置离返料带下料口太近,离两侧进料带下料口太远。雷达料位计的正下方是返料带的下料点,距离太近,这样在下落的过程中骨料就会出现干扰雷达料位计,形成虚假反射的情况。三、探头积灰,由于雷达料位计在使用条件下粉尘较多,粉尘容易附着,受环境温度影响,粉尘潮湿,容易结块,造成介电常数增加,附着在雷达料位计发射头和喇叭口壁上,影响雷达料位计的测量精度和稳定性。粉尘粘附导致雷达料位计失真,拆卸料位计清理发射头和喇叭口壁,安装通电后显示正常。四、雷达料位计的测量值波动受到搅拌介质表面剧烈波动或槽内临时干扰回波增强的影响。除了提高雷达料位计(激活浮点平均曲线算法)的应用参数,激活近现场抑制,增加输出阻尼外,还应检查仪器的安装位置,或考虑安装更大的天线。可以尝试提高回波强度,更换雷达料位计的安装位置或更大的天线。使用导波管或旁通管,这种也是比较常用的解决雷达料位计频繁...
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海洋卫星发展至今效果显著 仪器发挥重要作用

发布日期: 2021-11-12
浏览人气: 830

  从2002年5月15日发射第一颗海洋卫星至今,已经发射了10颗海洋卫星,包括HY-1A/1B/1C/1D、HY-2A/2B/2C/2D、CFOSAT、GF-3卫星,目前HY-1A/1B已经停止工作,HY-2A降级工作,其余卫星在轨正常工作。


  海洋卫星根据不同要素的探测技术能力与特点、时间与空间分辨率、覆盖范围与监测频次要求设计,按用途分为三类,包括海洋水色环境、海洋动力环境、海洋监视监测系列。


  海洋一号系列卫星用于海洋水色、水温、海岸带观测,HY-1A/1B为试验星,配置海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪。HY-1C/1D为业务星,配置海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪、紫外成像仪、定标光谱仪、船舶自动识别系统,上、下午组网观测,陆海兼顾,载荷具有多种空间分辨率、高信噪比、高动态范围与宽刈幅等优点。

海洋卫星发展至今效果显著 仪器发挥重要作用

  海洋二号系列卫星用于全球全天候海面风场、浪高、海面高度、海面温度等多种海洋动力环境参数监测,直接为灾害性海况预警预报提供实测数据,为海洋防灾减灾、海洋权益维护、海洋资源开发、海洋环境保护、海洋科学研究以及国防建设等提供支撑服务,载荷为雷达高度计、微波散射计、微波辐射计、双频全球定位系统、船舶自动识别系统、数据收集系统、双向数据通信等,HY-2A为试验星,HY-2B/2C/2D三星实现业务化组网观测。


  海洋监视监测系列卫星用于全天候全球海洋和陆地信息的监视监测,载荷为C频段多极化合成孔径雷达,用于海洋、减灾、水利及气象等多个领域,是我国实施海洋开发、进行陆地环境资源监测和应急防灾减灾的重要技术支撑,试验卫星即为GF-3卫星,后续卫星1米C-SAR两颗与GF-3卫星组网,分别在2021年与2022年发射。


  随着仪器仪表技术的发展,卫星上携带的监测仪器也在从功能的单一化向多功能集成化转变。据介绍,六大载荷的存在可以让卫星的工作频率跨越8个波段,不仅能对海洋动力环境要素观测,还具备对船舶自动识别以及接收、存贮和转发我国近海及其他海域的浮标测量数据的能力。


  其中,雷达高度计主要用于测量海面高度、有效波高、海流和重力场参数;微波辐射计能够实时获取观测区域内海面温度、海面风速、海冰、海洋上空降雨量、水蒸气含量、液态水含量等海洋动力环境参数;微波散射计能够通过探测海洋表面微弱的散射信号,利用几何模型函数推导出海面的风向和风量;校正辐射计则是用于为雷达高度计提供大气湿对流层路径延迟校正服务。

海洋卫星发展至今效果显著 仪器发挥重要作用

  监测仪器仪表作为海洋立体观测网建设的重要组成部分,在海洋环境中起着非常重要的作用,是准确判断海洋实时状况的科学依据。在市场需求的推动下,我国仪器仪表的技术水平也在不断的提升。


  但是我们也要正视,目前的海洋装备市场上,北美占总市场份额76%,欧洲占19%,亚洲仅占5%。对一些高性能海洋环境装备,国外还实施禁运,对于国内的卫星监测技术来说,还缺乏核心技术的支撑。在未来,我国的海洋观测技术装备还有很大的进步空间。


  卫星是我国规划和实施的海洋水色卫星星座和海洋动力卫星星座的重要组成部分,未来我国还将发射更多的卫星来布局卫星监测体系。对于相关仪器仪表企业来说,也要把握住机会加紧研发,不断推动仪器仪表技术的研发和创新,才能实现企业的快速发展。


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