隨著工業自動化發展的須要,儀器儀表業飛速發展,但是這些內部應用了大量微電器件的智能儀器儀表,卻在大多具有絕緣強度低、耐電涌身手初等題目。因此智能儀器儀表的防雷,就顯得十分緊要了,尤其是在雷暴季節,以避免構成龐大散失。導波雷達液位計儀表防雷,要從單方面下手,包羅內部零碎防雷和內部零碎防雷,一般主要靠參加防雷裝置來完成。具體可顛末以下門徑來發展防雷。1.防雷先從接地零碎做起。雷達物位計的機殼,非常像控制柜、獨霸臺、電源柜等,機殼都要用扁鋼毗鄰到共同。儀表任務電源如24V負端和儀表信號地、合計機輸入輸出信號地等相連要構成等電位。本安地、安全柵、阻遏柵、安全器等接地也要思慮儀表信號參考點毗鄰時可否構成等電位。2.不能忽視智能儀器儀表的電源防雷眷注。為智能儀器儀表安裝防浪涌眷注零碎大要或許電涌,以確保儀器儀表不會超過耐壓極限。電涌眷注器大要在雷暴天氣感應到雷浪涌時,將過載電流匯入大地。3.為智能儀器儀表配信任號通道電涌器,不單大要保證動態傳遞切確、頑固、靈動,何況大要在雷暴天氣,泄放過壓電涌到大地,確保信號傳輸的安全。4.定期對智能儀器儀表的電源零碎接地、匯流條、接地體、電涌器、電源防雷柵等發展搜查和培修,以及及時轉變。
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目前,傳感器產業已被國內外公認為具有發展前途的高技術產業,它以技術含量高、經濟效益好、滲透力強、市場前景廣等特點為世人所矚目。我們國家工業現代化進程和電子信息產業20%以上速度高速增長,帶動傳感器市場快速上升。 企查查數據顯示,目前我國共有傳感器相關企業4.9萬家,廣東省以超過9700家的企業數量排名首位,江蘇、浙江分列二三名。2019年,相關企業新注冊超過7600家,同比增長17.22%,今年上半年新增企業數量為2369家。此外,全行業68%的企業注冊資本低于500萬。 接近傳感器(也稱為檢測器)是電子設備,用于通過非接觸方式檢測附近物體的存在。因此,它們可以被用于多個行業,包括機器人技術,制造,半導體等。據工作原理,接近傳感器可以分為:電感式接近傳感器、電容式接近傳感器、磁感應傳感器等。 其實在智能化場景中常用的兩種接近傳感器是電感式接近傳感器和電容式接近傳感器。電感式接近傳感器只能檢測金屬目標。這是因為傳感器利用電磁場,當金屬靶進入電磁場時,金屬的電感特性改變了場的特性,從而警告接近傳感器存在金屬靶,根據金屬的感應方式,可以在更大或更短的距離處檢測目標。 電感式接近傳感器也叫渦流式傳感器,由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。電感式接近傳感器是核心是振蕩器和放大器,用于檢測金屬材質的物體。但是不同的金屬的衰減,標準的檢測物體是鐵,但是不銹鋼、鋁合金、鋁、銅等...
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微波物位計使用的微波頻率有三個頻段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。制造商根據自己的技術及國家批準的頻率來設計產品。物位測量中的微波一般是定向發射的,通常用波束角來定量表示微波發射和接收的方向性。波束角和天線類型有關,也和使用的微波頻率(波長)有關。對于常用的圓錐形喇叭天線來說,微波的頻率越高,波束的聚焦性能越好,即波束角小,在實際使用中這是十分重要的,低頻微波物位計有較寬的波束,如果安裝不得當,將會收到內部結構產生的較多的虛假回波,例如:采用4”喇叭天線的26GHz雷達的典型波束角為8°,而5.8GHz 的典型波束角為17°。并且,微波的頻率越高,其喇叭尺寸也可以做的越小,更易于開孔安裝。還沒有頻率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷達)物位計。而X波段雷達由于沒有明顯的應用特點,而在各大物位廠商的雷大物位技術發展中趨于被淘汰。
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世界上的微波(雷達)物位計通有脈沖法(PULS)和連續調頻法(FMCW)兩種。連續調頻(FMCW)技術連續調頻(FMCW)技術測量物位是將傳播時間轉換成頻差的方式,通過測量頻率來代替直接測量時差,來計算目標距離。發射一個頻率被線性調制的微波連續信號,頻率線性上升(下降),所接收到的回波信號頻率也是線性上升(下降)的,兩者的頻率差將比例于離目標的距離。頻率被調制的信號通過天線向容器中被測物料面發射,被接收的回波頻率信號和一部分發射頻率信號混合,產生的差頻信號被濾波及放大,然后進行快速傅利葉變換(FFT)分析,FFT分析產生一個頻譜,在此頻譜上處理回波并確認回波。脈沖波技術脈沖波測距是由天線向被測物料面發射一個微波脈沖,當接收到被測物料面上反射回來的回波后,測量兩者時間差(即微波脈沖的行程時間),來計算物料面的距離。微波發射和返回之間的時差很小,對于幾米的行程時間要以納秒來計量。脈沖測距采用規則的周期重復信號,并重復頻率(RPF)高。
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2019年,我國發電總裝機量已經達到20.11億千瓦。大規模的智能電網建設為智能電表帶來更廣闊的市場空間。目前,國內智能電表及智能用電終端市場處于充分競爭狀態,設備提供商眾多,國家電網智能電表及用電信息采集系統招標入圍公司已超過百家。 電網規模提升倒逼電網智能化發展 電力行業作為關系到國計民生的基礎能源產業,對國民經濟各產業的健康發展提供支撐,同時對人民生活水平的提高具有重要意義,在國民經濟中占有極其重要的地位,一直受到各國的重視。 2003-2008年,我國發電裝機量從3.91億千瓦時上升至7.93億千瓦,裝機總量翻了一倍,至2019年,我國發電總裝機量已經達到20.11億千瓦。然而,我國電網規模的不斷提升以及線路復雜度的迅速增加,給我國電網帶來了巨大的挑戰,倒逼電網升級。提高電網的信息化、自動化、智能化成為了重要任務。 智能電網建設分三階段進行 國家電網方面,2010年5月,國家電網首次向社會公布了我國智能電網的發展計劃,并初步披露了建設時間表。根據這項計劃,智能電網在中國的發展將分三個階段逐步推進。2009-2010年是規劃試點階段,重點開展堅強智能電網發展規劃,制定技術和管理標準,開展關鍵技術研發和設備研制,開展各環節的試點;2011-2015年是全面建設階段,將加快特高壓電網和城鄉配電網建設,初步形成智能電網運行控制和互動服務體系,關鍵技術和裝備實現重大突破和廣...
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常用的水位計有四種:玻璃管式,平板式、雙色水位計和低地位水位計。一、玻璃管式水位計玻璃管式水位計,公稱壓力一般不超過1.6MPa,公稱直徑有DN15和DN20兩種,玻璃管內徑不應小于8mm,厚度不小于3mm。玻璃管式水位計主要由汽旋塞,水旋塞,玻璃管、排污旋塞和連接法蘭等組成。鍋爐內的水位高低和變化,透過玻璃管顯示出來。玻璃管的中心線要與水位計汽、水旋塞的中心線同心,以防止玻璃管受扭曲應力而破裂。為了防止玻璃管爆破傷人,在帶有鋼球的水位計內,在旋塞內配有彈子,汽、水爆破的沖力使彈子自動關閉汽、水旋塞。同時還應安裝防護罩。防護罩一般用較厚的耐溫的鋼化玻璃板制成。如用鐵皮制作防護罩,應在觀察水位的方向前、后兩個罩壁上都要開有寬12~15mm的縫隙,其長度應比玻璃管長度大一些。后面留縫隙是為了使光線射入,便于觀察。切忌用普通玻璃做防護罩,以防玻璃管破裂后,反而增加危險。二、雙面玻璃板水位計雙面玻璃板水位計主要由汽閥門、水閥門,壓板、玻璃板、排污閥,排污管和法蘭等構成。它的特點是用平面的玻璃板取代了玻璃管,玻璃板的內表面通常開有三棱形的溝槽,利用光線在溝槽內的折射作用,使汽水分界線非常明顯。由于汽、水的折射率不同,汽和水會呈現出不同的顏色,蒸汽呈亮白色,水則顯得灰暗,二者的界線十分明顯,便于觀察。當鍋爐工作壓力較高時,可在玻璃板后面嵌襯云母片,以提高運行安全性,延長使用期限。三、雙色水位計...
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雷達液位與導波雷達液位計一般情況可以通用。 普通雷達液位計為非接觸式測量,導波雷達為接觸式測量,這樣就意味導波雷達更需考慮介質的腐蝕性和粘附性,而且過長的導波雷達安裝和維護更加困難。 普通雷達可以互換使用,而導波雷達由于導波桿(纜)長度根據原工況固定,一般不能互換使用,受此影響導波雷達的選型要比普通雷達麻煩。 測量固體物料時,導波雷達還要考慮導波桿(纜)的受力情況,也是由于受力的原因一般用導波雷達的測量距離不會很長,而普通雷達在30、40m的罐體上 應用比較常見,甚至可測到60m。 不過在一些特殊工況導波雷達有明顯的優勢,如罐內有攪拌,介質波動大,這樣的工況用底部固定的導波雷達測量值要比變通雷達穩定;還有小罐體內的物位測量,由于安裝測量空間小(或罐內干擾物較多),一般普通雷達不適用,這時導波雷達的優勢就顯現出來了;再有是低介電常數的工況,無論雷達 還是導波雷達測量原理都是基于介質介電常數差別,由于普通雷達的發射的波是發散的,當介質介電常數過低時,信號太弱測量不穩定,而導波雷達波是沿 導波桿傳播信號相對穩定,另外一般的導波雷達還有底部探測功能,可以根據底部回波信號能測量值加以修正,使信號更為穩定準確。
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