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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2019 - 11 - 20
導波雷達液位計在實際的生產過程中,出現故障我們該怎么辦?下面精誠瑞博工程師們總結了故障診斷有如下十種方法:1、觀察法利用視覺、嗅覺、觸覺。儀器如有短路現象,損壞了的元件會變色、起泡或者出現燒焦的痕跡;燒壞的器件會產生一些特殊的氣味;短路的芯片會發燙;其次用肉眼也能觀察到元器件虛焊或有脫焊處。2、敲擊法經常會遇到儀器運行時好時壞的現象,這種現象絕大多數是由于接觸不良或器件虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊法。所謂的“敲擊”就是對可能產生故障的部位,通過小橡皮鎯頭或其他敲擊物輕輕敲打插件板或部件,看看是否會引起出錯或停機故障。3、排除法所謂的排除法是通過拔插儀表內一些插件板、元器件來判斷故障原因的方法。當拔除某一插件板或元器件后儀表恢復正常,就說明故障的位置。4、替換法要求有兩臺同型號的儀表或有足夠的備件。將一個好的備品與故障儀表上的同一元器件進行替換,觀察故障是否消除。5、對比法要求有兩臺同型號的儀表,并有一臺是正常運行的。使用這種方法還要具備必要的設備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質,電壓比較、波形比較、靜態阻抗比較、輸出結果比較、電流比較等。具體方法是:讓有故障的儀表和正常儀表在相同情況條件下運行,而后檢測一些線路的信號再比較所測的兩組信號,若有不同,則可以斷定故障問題。這種方法要求維修人員具有相當的知識和技能。6、升降溫法有時,儀表工作較長時間,或在夏季工作環境溫度較高...
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2020 - 03 - 09
作為一種常見的測量工具,雷達料位計在測量的過程中,會出現各種各樣的問題,所以肯定會有誤差的存在,下面雷達物位計廠家來介紹一下引起誤差的原因在哪?1、測量死區雷達料位計在測量中輸出是4~20mA的電流,由于被測液體本身和探頭的原因,在它測量中有兩個死區,分別為上死區和下死區。上死區液面到上參考點之間能測到的最小距離,大約0.1~0.5m;下死區是在探頭的底部,隨著儲罐內真實液位變化,測量結果沒有變化的一部分。2、被測液體所造成的誤差在測量界位時,要求上面液體的介電常數必須比下面大10,如果相差不大的話,就會變成波型。還有一種情況,就是當上層液位厚度很低時,測量時,由于液位和界位所用時間基本相同,會使產生返回的兩個信號疊在一起,影響測量的結果,測量時產生的波形圖如圖6所示。 3、被測量的液體粘度過液體有很高的粘性,這樣的液體很可能附著在探頭上,影響信號的傳遞,使測量產生誤差,如果粘度更大時,會將雙纜的探頭連在一起,所以,一定要對探頭定期清洗。4、雷達料位計本身產生誤差雷達料位計采用的是導波雷達技術,它不受壓力、溫度、濕度等環境條件的影響。本身的原因使測量產生誤差大部分來自于現場的安裝。精誠瑞博工程師們為您解答疑惑,歡迎致電~400-6616-819
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受啟發于蜘蛛網 世界上最精確的微芯片傳感器之一誕生

發布日期: 2021-12-02
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  來自代爾夫特理工大學的一個研究小組成功地設計了世界上最精確的微芯片傳感器之一,該裝置可以在室溫下運行。他們將納米技術和機器學習與自然界的蜘蛛網結合起來,能夠使納米機械傳感器在與日常噪音極端隔離的情況下振動。這一突破發表在《先進材料》的新星期刊上,對引力和暗物質的研究以及量子互聯網、導航和傳感領域有很大影響。


  研究最小尺度的振動物體,如用于傳感器或量子硬件的物體,最大的挑戰之一是如何保持環境熱噪聲不與它們的脆弱狀態發生作用。例如,量子硬件通常被保存在接近絕對零度(-273.15°C)的溫度下,這種特種冰箱的價格為50萬歐元一臺。來自代爾夫特理工大學的研究人員創造了一種網狀的微芯片傳感器,在與室溫噪聲隔離的情況下能產生極好的共振,他們的發現將使建造量子設備的費用更加低廉。

受啟發于蜘蛛網 世界上最精確的微芯片傳感器之一誕生

  領導這項研究的理查德-諾特和米格爾·貝薩正在尋找結合納米技術和機器學習的新方法。他們是如何想到用蜘蛛網作為模型的?諾特表示'我做這項工作已經有十年了,在禁閉期間,我注意到我的陽臺上有很多蜘蛛網。我意識到蜘蛛網是非常好的振動探測器,因為它們要測量網內的振動來尋找它們的獵物,而不是網外的振動,比如風吹過樹。因此,為什么不搭上數百萬年的進化的便車,用蜘蛛網作為一個超敏感設備的初始模型呢?'


  由于該團隊對蜘蛛網的復雜性一無所知,他們讓機器學習來指導發現過程。貝薩表示:'我們知道實驗和模擬的成本很高,而且很耗時,所以和我的小組一起決定使用一種叫做貝葉斯優化的算法,用很少的嘗試來找到一個好的設計。'這項工作的共同第一作者Dongil Shin隨后實現了計算機模型并應用機器學習算法找到了新的設備設計。


  令研究人員驚訝的是,該算法在150種不同的蜘蛛網設計中提出了一個相對簡單的蜘蛛網,它只由六根弦以一種欺騙性的方式組合起來。'Dongil的計算機模擬顯示,這種設備可以在室溫下工作,在室溫下原子振動很大,但從環境中泄露進來的能量仍然非常低,換句話說,質量系數更高。通過機器學習和優化,我們設法使理查德的蜘蛛網概念適應這一更好的質量系數。'

受啟發于蜘蛛網 世界上最精確的微芯片傳感器之一誕生

  基于這種新的設計,共同第一作者安德烈·庫珀蒂諾(Andrea Cupertino)建造了一個微芯片傳感器,該傳感器帶有一層超薄的、納米級厚度的陶瓷材料--氮化硅。他們通過強行振動微芯片'網'并測量振動停止所需的時間來測試該模型。結果非常壯觀:室溫下的隔離振動打破了紀錄,微芯片網的外面幾乎沒有能量損失:振動在內部一圈移動,不接觸外面。這好比在秋千上給人推一把,就可以讓他們不停地蕩上近一個世紀。


  通過他們的基于蜘蛛網的傳感器,研究人員展示了這種跨學科戰略如何通過結合生物啟發設計、機器學習和納米技術,為科學領域的新突破開辟了道路。這種新穎的范式對量子互聯網、傳感、微芯片技術和基礎物理學有著有趣的影響:例如探索超小的力量,如眾所周知的難以測量的重力或暗物質。據研究人員稱,如果沒有大學的凝聚力資助,這一發現是不可能的,這導致了納米技術和機器學習之間的合作。

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