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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 - 03 - 06
超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点,比如,反射问题,噪音,交叉问题。  1.反射问题  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。  其中可能会出现几种误差:  2.三角误差  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。  3.镜面反射  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。  4.多次反射  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。  5.噪音  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。  这个问题可以通过对发射的超声波进行...
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2020 - 06 - 02
雷达料位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70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,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。四大常见故障1、断电重启雷达料位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达料位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达料位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达料位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达料位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。2、通过面板消除故障如果断电重启仍然不能消除故障,要到现场实际查看故障,通过雷达料位计面板首先观察有无错误代码,有无故障保护措施,如果有通过面板清除,重启后观察雷达料位计是否正常。3、做空频谱雷达料位计的测量原理是检测接受到的电磁波频谱,若被测液体与雷达天线之间的净空中有较强的电磁波反射或干扰,那么雷达料位计极有可能把这反射的雷达波作为真实液面的雷达反射波来处理,从而得出错误的液位显示。检修规范检修类别:小修、中修检修周期:3个月、6个月检修内容:1、小修a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;d.检查各部位螺钉有否松动。2、中修a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平...
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海洋二号三星网络海洋监测进入新时代

发布日期: 2021-05-24
浏览人气: 649

  5月19日,中国在酒泉卫星发射中心成功发射长征四号乙运载火箭,将海阳二号D卫星送入预定轨道。这是我国发射的海洋二号系列的第四颗卫星,将与在轨的海洋二号和C卫星实现组网,形成中国海洋动态环境监测系统。虽然去年11月海阳二号A卫星停止了业务化运营,但海阳二号D卫星进入轨道后,中国海洋监测和灾害预警能力并没有下降,而是通过三星组网,我国的海洋监测与灾害预警能力不降反升。


  作为海洋环境动力卫星,海洋二号系列卫星主要用于观测全球海洋动力现象和过程。该系列卫星搭载了多种先进的遥感有效载荷,可以全天高精度监测海面高度、海面温度、海面风场等海洋动态环境数据。例如,微波散射仪用于测量海面风力,雷达高度计用于测量有效波高度、全球海浪、海洋环流等数据,校准辐射计也与雷达高度计配套使用。进一步提高测量精度。此外,还有自动船舶识别和数据采集系统,可以在全球海面上测量船舶的位置、航向、速度等数据,为海上航行、定位、搜救等提供保障。


  海洋二号B星、C星、D星的轨道不同。三颗卫星建立海洋动态环境监测网络后,我国海洋监测能力和效率大大提高,仅用6个小时就完成了全球海洋观测,较前20天有了跨越式进展,基本能满足海洋科研、海上运输和海上安全的需要。与此同时,全球海洋监测的覆盖面也扩大到90%以上。


  海洋监测能力的提高可以为应对全球气候变化提供数据支持。地球表面积的70%以上是海洋,地球97%的水在海洋中。海洋对全球大气循环和水循环有重要影响,是全球气候和天气的主要驱动力。如今,全球变暖在世界上变得越来越严重。*气候在增加,气候系统的平衡已经很脆弱,对人类社会的影响越来越大。


  为了应对气候变化,我们需要加强对海洋的监测,更深入地了解海洋与气候的关系。三星组网后,中国海洋动态环境监测能力大幅提升,将有效推动中国气候变化研究,增强中国应对气候变化的能力。


  海洋监测能力的提高可以为沿海城市的海洋灾害监测预警和防灾减灾提供重要保障。中国海岸线漫长,地处季风区,海浪灾害、风暴潮等海洋灾害频发。同时,沿海地区经济发达,人口密集。因此,中国是世界上受海洋灾害影响最严重的国家之一。据《2020年中国海洋灾害公报》统计,我国近十年海洋灾害平均直接经济损失约88亿元,影响最大的灾害是风暴潮。海洋二号系列卫星能够准确监测海面风和浪高数据,实时观测西北太平洋整个风场,为台风和风暴潮预警提供实时有效的高精度数据,大大提高防灾减灾预警能力。


  此外,海洋监测还可以为近海捕捞提供支持。通过监测海面温度等数据,海洋二号系列卫星可以识别海洋中的锋面和中尺度涡旋,从而为探测海洋渔场的分布提供支持,帮助渔业公司降低成本,增加渔获量。


  目前,除了海洋二号系列卫星外,在轨还有海洋一号C卫星和D卫星、高分三号卫星和中法海洋卫星等海洋卫星在轨运行,交织成一个监测海洋环境和生态的“天网”。在海权战略的指导下,这个“天网”正在逐步完善,中国的海洋监测能力将继续发展。

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