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2022 - 12 - 07
雷达物位计在安装时,要安装在直径的1/4处或者1/6处要有足够的空间安装,避免安装在强烈振动的环境中。注:距离罐壁小距离为200毫米(根据具体量程判断,量程越大,需要距离罐壁越远);雷达天线发射微波脉冲时,都有一定的发射角。从天线下缘到被测介质表面之间,及发射微波波束所辐射的区域内不得有障碍物。有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大须使用万向法兰来调整喇叭角度使喇叭尽量对准料面。(由于倾斜的固体表面会造成回波衰减,甚至丢失信号的问题)锥形罐不能安装在入料口的上方同时注意室外安装时应采取遮阳防雨措施。非接触雷达液位计不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。当罐中有障碍物影响测量时,要加装反射板才能正常测量,接管高度要求:须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。
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2023 - 01 - 06
一般来说侧液体的话,时间长了以后我们会擦拭一下,这个仪表传感器内部的一些水珠子呀,还有这个外壳的一些防护,以及周边不要有一些大的东西,以免砸到我们仪表。最重要的一点就是我们的显示屏,因为我们是LCD的一个显示屏,尽量不要让他暴晒在阳光下,尽量给他做防护罩,这样的话我们那个LCD显示屏的亮度是没有问题的。但是如果暴晒的话他那个有损坏显示屏的一个情况。测量固体我们一般就是长时间他有些这个粉尘,他会粘附在传感器上,定期去清理一下就可以。另外还要注意周围的一些情况。现场接线这一块一定要查看一下,因为遇到了很多这个工况,他是因为现场接线防水性没有做好,从电气接口这块有雨水或者是其他的一些水的进入表壳内部,导致那个电子模块长时间在水里浸泡引起损坏雷达,损坏了以后整个就坏了,基本上是没有维修的一种可能了。我以前是在河南遇到这么一个情况,现场的安装工人不懂这个仪表,因为这台表出了问题以后我们及时去了现场,到现场以后我打开表盖,里边全部是积水,之后我看了一下他那个电气接口扰性软管,扰性的防爆软管我看了一下也是拧的比较紧,但是通过侧面的了解,是因为他那个安装工人在安装的时候它里边内部有积水,就是软管里边有积水他没往外清理,他自己装上去了,长时间以后他那软管的水直接倒在仪表壳内部了,这些小细节一定要注意。还有就是我们电器接口接完线了以后,一定要拿防水胶给他缠好,这样的话他不容易进水,如果不缠的话长时间他...
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2025 - 04 - 02
超声波液位计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质进行测量,在多个领域当中都有一定的应用。其中液位计在污水处理中的应用是非常广泛的,对于污水处理的作用也是非常大的。那么大家对于超声波液位计在污水处理中有什么作用都了解过吗?下面精诚瑞博工程师们就来具体为大家介绍一下吧。产品特点超声波液位计被广泛应用于自来水厂、废水处理厂、化学试剂厂、染料厂、纸浆厂等工厂的液位计测量项目中,是现代智能自动化工业的主要液位测量手段之一,超声波液位计的产品特点:1、电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择高稳定可靠的器件;2、声波智能技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到±0.2%(满量程),能够抗各种干扰波;3、仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路功能;4、仪表显示屏可加背光显示,在夜晚可以清晰的看到表头的显示,在强太阳光下也可以清晰的看到仪表显示;5、内置温度补偿,波束较小,调试标定简单。
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传感器助力环境检测 自动驾驶时代即将到来

发布日期: 2021-11-22
浏览人气: 904

  第四次工业革命与智慧出行论坛在上海第四届中国国际进口博览会举行。而“智慧引领未来已来”的论坛主题,也暗示着自动驾驶的时代即将到来。


  从无自动化到完全自动化


  自动驾驶技术根据系统的智能程度可以分为多个等级。目前,业界主要采用美国国家公路交通安全管理局和美国高速公路安全管理局对分级标准的定义,主要分为L0、L1、L2、L3、L4和L5,即从无自动化到完全自动化。现阶段各厂商和研究组织主要专注于L2-L4的研究,当然也会听说L2.5、L2+的概念,它们是介于L2和L3之间的分级。


  高级别的自动驾驶系统主要包括建图和定位、感知、规划和控制这四大模块,另外无人驾驶系统还会安装各种传感器。一辆具备高级别自动驾驶功能的车辆会安装各种传感器,包括相机、激光雷达、毫米波雷达、惯性导航等。

传感器助力环境检测 自动驾驶时代即将到来

  相机可以提供场景中丰富的纹理信息,激光雷达可以提供更加精确距离信息,毫米波雷达可以对雨雾等极端天气进行更稳定的观测,惯性导航设备可以提供更高频率的车辆位姿信息。不同传感器之间特性互补、互为冗余,就像人类使用不同感官去感受周围世界一样。


  在现阶段高级别自动驾驶智能系统中,高精地图是一个重要的技术依赖,各厂商所走的技术路线主要包括几类:


  在自动驾驶运营范围内进行自主采集、构建、更新地图。这条路线运营成本相对较高,比较适合有限区域或者特定场景内的自动驾驶,比如固定园区、机场等。


  利用诸多终端车辆进行众包建图。这些终端车辆为云端服务器构建、更新高精地图的数据,同时也共享更高质量的高精地图服务,形成数据闭环。这条路线比较适用于当前比较火热的Robotaxi或者乘用车领域。


  一种比较激进的路线,即自动驾驶系统不会过度依赖高精地图,车辆具有很高的局部区域感知能力,结合道路级的普通地图就可以支撑自动驾驶功能,特斯拉是这条路线的代表之一。

传感器助力环境检测 自动驾驶时代即将到来

  感知模块主要通过传感器信息解决“周围环境是什么样”的问题。当前火热的深度学习技术推动了感知技术的发展,感知技术又可以细分为检测、跟踪、预测。


  检测主要是将不同传感器的观测信息输给深度学习模型,可以检测出车辆、行人、交通标识等目标物;跟踪的作用是给每个目标物一个track ID,以实现对这个目标的持续观测,进而计算出这个目标的速度以及预测未来轨迹。预测基于时序上的检测和跟踪结果,结合道路信息预估目标物未来可能的运动轨迹,可以为路径规划提供更多的信息,也使系统更加智能。


  模拟给予数据支撑


  除了传感器、定位、感知、规划和控制几大核心技术之外,还有仿真技术,它是自动驾驶技术中容易忽略的一部分。自动驾驶领域的“长尾”问题是急需解决的问题,比如基于深度学习模型的各种感知技术。现阶段,深度学习模型对于“见过”的或者类似的场景能够准确感知,但对于未见过的场景大概率会出现错误的感知,这对于自动驾驶尤其是高级别自动驾驶来说是很致命的。


  仿真技术中一个很重要的应用就是可以虚拟化很多逼真的场景,为深度学习模型的训练提供海量数据,而且可以针对一些不常见的极端场景进行足够的数据生产,从训练样本的数量和多样性给予深度学习模型足够的支撑。


  此外,仿真技术还有很多其他应用,比如可以模拟一些危险的驾驶场景,包括碰撞、各种交通事故等,一定程度上使得自动驾驶系统测试不再强依赖于真实场景的测试验证,很大幅度降低测试验证成本、提升效率。


  目前,高级别自动驾驶技术虽然仍不够成熟,存在争议,但相信随着科学技术的发展,经过一代代人的努力,自动驾驶技术定会走进千家万户,改善人们生活。

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