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2022 - 07 - 25
近年来,雷达液位计以其液位测量死区小、连续测量精度高、受介质特性影响小、测量范围大、耐高温高压能力强和采用非接触式测量方式等优点,在化工行业得到广泛的推广和应用。由于被测对象比较复杂,受高温高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。下面小编为大家整理了雷达液位计的故障问题处理方法,希望对你有所帮助。1、检查供电是否正常如果雷达现场发现不启动现象,第一步查看现场负载电压是否有电压(负载电压要求至少在22V),如果现场有电压,查看是否是隔离模块损坏,直供24V电压尝试是否能启动。2、显示值不准确显示值不准确是雷达液位计常出现的问题,导致显示值不准确的成因,可能是初始设置的对比度不合适,或者因为显示模块的插件连接不正确,相关工作人员应该尽量避免这个问题。一旦发现显示值不可见,应该对雷达液位计的初始设置进行检查,并检查显示模块插件的连接是否正常。如果这两项均显示正常,则需要深入的检查雷达液位计的输出电流是否正常。如果输出电流大于22mA,则可以校验是雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。如果输出电流小于3.5mA,可以校验是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。3、检查通讯装备是否正常一旦发现通讯装备不正常,可以通过安装雷达调试软件,读取雷达的组态数据,监控雷达传感器的状况。主...
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2022 - 08 - 17
雷达液位计是先进的测量仪表,适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境。非接触式的测量方式,因不与被测介质接触,雷达液位计几乎免维护、无破损、挂料等现象,无配件更换问题、寿命长,且安装简单、标定简单,也不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响。雷达液位计在恶劣工况下长时间工作,难免出现一定的故障问题,需要进行故障分析和维护。那么当雷达液位计液位指示最大怎么办?案例一:当液位控制系统采用雷达物位计测量液位时,长时间的使用出现了仪表输出总是最大值。经过售后人员的故障检查、分析,得出的结论是因为雷达物位计天线沾上脏污物质,需要清洗。将仪表探头上的结露擦去,将雷达物位计恢复后仪表指示正常。案例二:测量合成氨水池液位的雷达物位计指示波动,最后指示最大。经过售后人员故障检查、分析得出两种结果。1、检查仪表本身故障2、工艺工况变化在现场发现水池入口处蒸汽非常大,水温升高,水质无变化,将仪表拆开,将雷达物位计导波口拆下发现探头处结露。售后人员建议将仪表探头上的结露擦去,将仪表恢复后仪表指示正常。
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2022 - 09 - 09
雷达液位计可以连续测量不同物料的液位,适用于高温,蒸汽,高粉尘和挥发性气体等恶劣环境。它广泛用于能源,冶金,石化,建材等行业。雷达液位计的主要技术指标可以达到或超过国内外同类产品。它易于安装和调试。它可以由单个设备或网络使用。除上述性能外,雷达液位计还具有信号处理的优势,以下是对它和相关因素的详细介绍。一、雷达液位计安装使用后,应用情况下的空间表面状况不断变化。以反应罐为例,化学过程需要测量各种介质,进料液位会发生变化,例如物料的附着力,罐表面的物理或化学特性发生变化,这些变化不可避免地会影响到反射信号的强度。二、在各种情况下,雷达物位计测量的液位会发生变化。在不同的情况下,信号的多次反射将发生变化。当液位变化时,表面会发生波动,有时可能会有气泡。三、当雷达物位计测量的液位高度不同时,被测空间的形状会不断变化,信号的反射和振动也会不同。特别是当测量空间具有曲面时,例如球形容器,拱形罐或卧式椭圆形罐,由于曲面对电磁波具有聚焦作用,因此液位的变化对反射的影响更大。四、一些应用场合中的蒸汽也会直接影响雷达液位计的雷达波发送和接收。一方面,它表现为对天线的影响:例如,蒸汽在天线表面凝结,而材料在天线表面结晶。另一方面,储罐中介质的挥发或雾化也会影响雷达波的传播,从而影响测量。目前解决办法:1.喇叭口类型天线带吹扫口进行自动清除;2.选用平面锥形天线防止结露。五、雷达液位计通常用于狭窄的空间...
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受启发于蜘蛛网 世界上最精确的微芯片传感器之一诞生

发布日期: 2021-12-02
浏览人气: 678

  来自代尔夫特理工大学的一个研究小组成功地设计了世界上最精确的微芯片传感器之一,该装置可以在室温下运行。他们将纳米技术和机器学习与自然界的蜘蛛网结合起来,能够使纳米机械传感器在与日常噪音极端隔离的情况下振动。这一突破发表在《先进材料》的新星期刊上,对引力和暗物质的研究以及量子互联网、导航和传感领域有很大影响。


  研究最小尺度的振动物体,如用于传感器或量子硬件的物体,最大的挑战之一是如何保持环境热噪声不与它们的脆弱状态发生作用。例如,量子硬件通常被保存在接近绝对零度(-273.15°C)的温度下,这种特种冰箱的价格为50万欧元一台。来自代尔夫特理工大学的研究人员创造了一种网状的微芯片传感器,在与室温噪声隔离的情况下能产生极好的共振,他们的发现将使建造量子设备的费用更加低廉。

受启发于蜘蛛网 世界上最精确的微芯片传感器之一诞生

  领导这项研究的理查德-诺特和米格尔·贝萨正在寻找结合纳米技术和机器学习的新方法。他们是如何想到用蜘蛛网作为模型的?诺特表示'我做这项工作已经有十年了,在禁闭期间,我注意到我的阳台上有很多蜘蛛网。我意识到蜘蛛网是非常好的振动探测器,因为它们要测量网内的振动来寻找它们的猎物,而不是网外的振动,比如风吹过树。因此,为什么不搭上数百万年的进化的便车,用蜘蛛网作为一个超敏感设备的初始模型呢?'


  由于该团队对蜘蛛网的复杂性一无所知,他们让机器学习来指导发现过程。贝萨表示:'我们知道实验和模拟的成本很高,而且很耗时,所以和我的小组一起决定使用一种叫做贝叶斯优化的算法,用很少的尝试来找到一个好的设计。'这项工作的共同第一作者Dongil Shin随后实现了计算机模型并应用机器学习算法找到了新的设备设计。


  令研究人员惊讶的是,该算法在150种不同的蜘蛛网设计中提出了一个相对简单的蜘蛛网,它只由六根弦以一种欺骗性的方式组合起来。'Dongil的计算机模拟显示,这种设备可以在室温下工作,在室温下原子振动很大,但从环境中泄露进来的能量仍然非常低,换句话说,质量系数更高。通过机器学习和优化,我们设法使理查德的蜘蛛网概念适应这一更好的质量系数。'

受启发于蜘蛛网 世界上最精确的微芯片传感器之一诞生

  基于这种新的设计,共同第一作者安德烈·库珀蒂诺(Andrea Cupertino)建造了一个微芯片传感器,该传感器带有一层超薄的、纳米级厚度的陶瓷材料--氮化硅。他们通过强行振动微芯片'网'并测量振动停止所需的时间来测试该模型。结果非常壮观:室温下的隔离振动打破了纪录,微芯片网的外面几乎没有能量损失:振动在内部一圈移动,不接触外面。这好比在秋千上给人推一把,就可以让他们不停地荡上近一个世纪。


  通过他们的基于蜘蛛网的传感器,研究人员展示了这种跨学科战略如何通过结合生物启发设计、机器学习和纳米技术,为科学领域的新突破开辟了道路。这种新颖的范式对量子互联网、传感、微芯片技术和基础物理学有着有趣的影响:例如探索超小的力量,如众所周知的难以测量的重力或暗物质。据研究人员称,如果没有大学的凝聚力资助,这一发现是不可能的,这导致了纳米技术和机器学习之间的合作。

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