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2023 - 04 - 18
在工业生产中,有一种设备叫火炬气压缩机,它采用两级泵体、双叶片叶轮和锥形气体分配器。相邻的两个叶轮叶片形成一个封闭空间,叶轮每转一圈形成两个同步对称的压缩循环。气体分两级压缩以增加压力,然后通过锥形法兰中的两个槽纵向释放。为了散发压缩热并用压缩气体补偿部分排出的液体,需要不断地添加密封液,密封液最终进入气液分离器。这种设备的液位控制必须准确,否则会对生产和安全产生影响。雷达液位计是否可以在这种设备中发挥自己的特点?一般来说这种压缩机控制系统采用就地PLC控制,PLC执行压缩机启动、停机联锁、负荷控制、压力控制等功能。配备液晶显示面板,面板可显示压缩机过程图像、运行参数、运行界面、报警信息等内容。以某生产项目中的压缩机为例,当它正常运行时,必须注入密封液,注入密封液的量由气液分离罐的液位控制。气液分离罐液位计采用双法兰差压计。当气液分离罐液面低时,打开密封液注入开关阀,开始注入密封液;当气液分离罐液面高时,关闭密封液注入开关阀,停止注入密封液,当气液分离罐内液位低于一定数值时,压缩机锁定停机。压缩机在使用过程中常常因液位计显示不正确,出现互锁状态。经过检查发现吸压管内充满油泥,法兰膜片上同样布满油泥。油泥中含有氢化尾油,大量含加氢残余油的不纯轻烃气体排入火炬系统。当密封液在压缩机工作过程中与火炬气接触时,火炬气中的氢化残油融化成密封液沉降在压力管道中,从而覆盖在压敏膜壳上。所以,才会...
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2025 - 04 - 07
来源: 仪商网  在工业4.0与物联网(IoT)的驱动下,电子测量仪器行业正经历从“单一功能设备”向“智能测试生态”的转型。人工智能、大数据等技术的融合,不仅提升了测试效率,更催生了远程协作、预测性维护等新模式。本文解析电子测量仪器在智能化转型中的技术路径与应用实践。  一、智能实验室的自动化测试革命  传统手动测试模式正被自动化测试系统(ATS)取代。例如,罗德与施瓦茨推出的SMW200A矢量信号发生器,可编程模拟复杂电磁环境,并自动生成测试报告;是德科技的PathWave软件平台支持从设计到量产的全程数据闭环管理。某消费电子企业引入自动化测试方案后,产品研发周期缩短40%,人力成本降低60%。  二、物联网设备的全生命周期管理  在物联网领域,电子测量仪器需应对低功耗、多协议兼容等挑战。无线综测仪可同时支持LoRa、NB-IoT等协议的并发测试;电源分析仪则用于评估传感器节点的能耗曲线。某智能家居企业通过频谱分析仪优化Wi-Fi模块的抗干扰能力,将设备断连率从5%降至0.3%。  三、国产化替代与产业协同创新  在中美科技竞争背景下,国产电子测量仪器加速突破“卡脖子”技术。普源精电(RIGOL)的12位高分辨率示波器已实现国产ADC芯片自主化;鼎阳科技推出的微波信号发生器覆盖至40GHz频段。政策层面,《中国制造2025》明确将高端仪器列为重点攻关领域,产学研合作模式进一步加速...
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2019 - 05 - 27
一、什么是雷达物位计?雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection andRaging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。雷达物位计发射功率很低的极短的微波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极短时间内稳定和精确的测量。即使存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。在固体测量中的应用可以使用K-频段的高频传感器等。由于信号的聚焦效果非常好,料仓内的安装物或仓壁的粘附物都不会影响测量。二、雷达物位计的应用场合都有哪些?石化行业:如(采油厂)的原油、污油、污泥、污水(油田)的沉降罐、污水罐、钻探泥浆罐(液化气站)的液化天然气、冷凝水(储油库、生物柴油厂)的汽油、柴...
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温湿度传感器未来有哪些发展重点?

发布日期: 2025-02-18
浏览人气: 552

  温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。

  另外,温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度传感器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。

  据悉,湿度测量技术来由已久。随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响的合理使用。

  温湿度传感器,一个主要用于监测环境温度、湿度的仪器。目前,已经广泛应用与医药化工、电子通讯、气象、食品、仓储、农业以及文物保护等领域。

  进入21世纪后,温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。随着新基建、智慧城市、5G等多种项目推进,未来5年温湿度传感器全球市场将保持8%左右的速度增长,市场规模将会超过3000亿美元。未来的温湿度传感器市场尤其是在消费电子及物联网等领域拥有广阔的前景。

  那么未来温湿度传感器有哪些发展重点?

  首先,应用机器智能的故障探测和预报。任何系统在出现错误并导致严重后果之前,必须对其可能出现的问题作出探测或预报。目前非正常状态还没有准确定义的模型,非正常探测技术还很欠缺,急需将传感信息与知识结合起来以改进机器的智能,正常状态下能高精度、高敏感性地感知目标的物理参数;而在非常态和误动作的探测方面却进展甚微。因而对故障的探测和预测具有迫切需求,应大力开发与应用。

  其次,目前传感技术能在单点上准确地传感物理或化学量,然而对多维状态的传感却困难。如环境测量,其特征参数广泛分布且具有时空方面的相关性,也是迫切需要解决的一类难题。因此,要加强多维状态传感的研究与开发。

  再者,目标成分分析的远程传感。化学成分分析大多在基于样本物质,有时目标材料的采样又很困难。如测量同温层中臭氧含量,远程传感不可缺少,光谱测定与雷达或激光探测技术的结合是一种可能的途径。没有样本成分的分析很容易受到传感系统和目标组分之间的各种噪音或介质的干扰,而传感系统的机器智能有望解决该问题。

  最后,用于资源有效循环的传感器智能。现代制造系统已经实现了从原材料到产品的自动化生产过程,当产品不再使用或被遗弃时,循环过程既非有效,也非自动化。如果再生资源的循环能够有效且自动地进行,可有效地防止环境的污染和能源紧缺,实现生命循环资源的管理。对一个自动化的有效循环过程,利用机器智能去分辨目标成分或某些确定的组分,是智能传感系统一个非常重要的任务。

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