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2019 - 07 - 18
1、产品概述RBRD12-F是26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达30米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。2、工作原理雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。3、产品特点▲  非接触测量,无磨损,无污染▲  天线尺寸小,便于安装▲   波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射▲   测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果▲   波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物▲  几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响▲  严重粉尘环境仪表也能准确读取到真实物位回波▲  高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能▲  26GHz频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择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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2020 - 06 - 10
在我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《电力发展“十三五”规划》及《“十三五”核工业发展规划》等为在我国核电厂发展趋势明确提出了确立的发展规划。  在其中《“十三五”核工业发展规划》明确指出到今年在我国核电厂年发电量争取做到5800万千瓦,开工建设发电机组年发电量做到3000万千瓦,在现行政策引导下,在我国核电厂基本建设有序推进。核电厂的发展趋势在推动社会经济发展的另外,也推动了有关产业链的发展趋势。  殊不知,核电厂的安全运营却不可或缺核电厂仪表设备的确保。核电厂仪表盘一般 就是指用以验出、精确测量、测算、显示信息核电厂内各加工工艺系统软件中的标量、化学物质成份、物理性能主要参数等的器材或机器设备。 核电厂仪表盘可分成温度仪表、压力仪表、仪表仪器、液位仪表、机械设备量仪表盘、调节阀门及电动执行器、分析仪表、辐射监测仪表盘及其别的仪表盘及设备。  当今,在我国已投用核电机组的中国核工业数字化仪控,仍以海外進口知名品牌主导。新建、筹建的核电机组仪控国内生产制造的工作中虽已迈开一大步,但关键技术较海外优秀技术性仍有差别,非常是中高档集成ic、仪表设备、分析仪表等核心部件仍为進口知名品牌,关键的数据库系统、关键优化算法和安全性监管手机软件也一定水平上依靠海外。  在当今国际局势瞬息万变的大情况下,核电厂重要仪表设备国内生...
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2019 - 07 - 29
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、与介质无直触摸摸、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢?液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮筒液位变送器、外测液位计、超声波液位计等等。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,形成了以个多元化的局面。雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2D——雷达液位计到液面的距离C——光速T——电磁波运行时间雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更...
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2020年中国智能电表行业市场 行业集中度较低

发布日期: 2020-12-02
浏览人气: 369

2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。大规模的智能电网建设为智能电表带来更广阔的市场空间。目前,国内智能电表及智能用电终端市场处于充分竞争状态,设备提供商众多,国家电网智能电表及用电信息采集系统招标入围公司已超过百家。

  电网规模提升倒逼电网智能化发展

  电力行业作为关系到国计民生的基础能源产业,对国民经济各产业的健康发展提供支撑,同时对人民生活水平的提高具有重要意义,在国民经济中占有极其重要的地位,一直受到各国的重视。

  2003-2008年,我国发电装机量从3.91亿千瓦时上升至7.93亿千瓦,装机总量翻了一倍,至2019年,我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。然而,我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加,给我国电网带来了巨大的挑战,倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。

  智能电网建设分三阶段进行

  国家电网方面,2010年5月,国家电网首次向社会公布了我国智能电网的发展计划,并初步披露了建设时间表。根据这项计划,智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进。2009-2010年是规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点;2011-2015年是全面建设阶段,将加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用,在2015年基本建成“坚强智能电网”,全面建成覆盖全网范围的总部和各省网公司输电设备状态监测系统;2016-2020年是引领提升阶段,将全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备达到国际先进水平,电网优化配置资源能力将大幅提升,清洁能源装机比例达到35%,分布式电源实现“即插即用”,智能电表普及应用。到2020年,可全面建成统一的“坚强智能电网”。2016年,国家电网在其总体发展目标提出,至2020年建立智能、高效、可靠的绿色电网。

  根据国家电网的智能电网规划,在智能电网各环节投资分布方面,用电环节占智能化投资比重最高,达到30.8%,主要是用电信息采集等项目的建设规模较大。其次是配电环节,占23.2%,变电环节占19.5%,主要由于配电自动化、智能变电站新建和改造等项目的建设规模较大。

  国家电网“十三五”规划要求升级改造配电网,推进智能电网建设。加大城乡电网建设改造力度,基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网,适应电力系统智能化要求,全面增强电源与用户双向互动,支持高效智能电力系统建设。2016年至2020年期间,国家将进一步加大投资包括变电、配电及用电领域投资,预提分配计划如下:

  智能电网建设带动智能电表发展

  大规模的全球性智能电网建设将为智能电表带来更广阔的市场空间。智能电表是全球电力基础设施现代化的基础,其内含计算和双向通信一体化,使普通电表从简单的电力计量工具转化成高智能的设备,并在电力基础设施中担当更广泛的角色。智能电网已成为主要国家提高能源使用效率、推动绿色经济、应对环境气候变化等因素的重要举措。主要发达国家及新兴经济体均出台了各类政策及规划,用以推动智能电网的更新和发展。

  我国智能电表行业发展分为三个阶段。第一阶段为2009年至2014年,这一阶段智能电表行业迅速发展,用户采集率迅速提升,招标金额逐年上升;第二阶段为2015年至2017年,为智能电能表的普及阶段,至2017年,国家电网累计采集户数4.47亿,采集覆盖率达到99.03%;第三阶段从2018年开始,因电子器件寿命有限,智能电表服役寿命一般为8-10年,国家电网在第一阶段中安装的智能电表已逐步进入更换周期,与更新换代并存的智能电能表深度普及使得招标金额开始回升。

  智能电表及用电信息采集系统是智能电网建设与发展必要组成部分,建设投资潜力巨大。根据中国电力联合会发布的电力统计基本数据,2019年我国电网工程投资完成额为4856亿元,投资额保持稳定。2015年至2019年,我国电网工程投资完成额如下:

  根据《国家电网智能化规划报告》,2009年至2020年,国家电网用电环节智能化投资计划如下:

  智能电表行业处于充分竞争状态

  目前,国内智能电表及智能用电终端市场处于充分竞争状态,设备提供商众多,国家电网智能电表及用电信息采集系统招标入围公司已超过百家。

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