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        2025 - 04 - 27
        常用于測量液位的液位計有連通器式、吹泡式、差壓式、電容式等,測量物位的有超聲波物位計和放射性物位計等。其測量原理和特點如下:  a.連通器式就是應用最普通的玻璃液位計,它的特點是結構簡單、價廉、直觀,適于現場使用,但易破損,內表面沾污,造成讀數困難,不便于遠傳和調節。  b.浮力式液位計包括恒浮力式和變浮力式兩類。  (1)恒浮力式液位計  恒浮力式液位計是依靠浮標或浮子浮在液體中隨液面變化而升降,它的特點是結構簡單、價格較低,適于各種貯罐的測量;  (2)變浮力式液位計  變浮力式亦稱沉筒式液位計,當液面不同時,沉筒浸泡于液體內的體積不同,因而所受浮力不同而產生位移,通過機械傳動轉換為角位移來測量液位。此類儀表能實現遠傳和自動調節。  c.吹泡式液位計是應用靜壓原理測量敞口容器液位。  壓縮空氣經過過濾減壓閥后,再經定值器輸出一定的壓力,經節流元件后分兩路:  (1)一路進到安裝在容器內的導管,由容器底部吹出;  (2)另一路進入壓力計進行指示。  當液位最低時,氣泡吹出沒有阻力,背壓力零,壓力計指零;當液位增高時,氣泡吹出要克服液柱的靜壓力,背壓增加,壓力指示增大。因此,背壓即壓力計指示的壓力大小,就反映了液面的高低。  吹泡式液位計結構簡單、價廉,適用于測量具有腐蝕性、粘度大和含有懸浮顆粒的敞口容器的液位,但精度較低。  d.差壓式液位計有氣相和液相兩個取壓口。  ...
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        2025 - 11 - 10
        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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        2025 - 04 - 10
        來源:電子產品世界  如果說人工智能統治了軟件和應用,那么模塊化就是硬件和設備的未來。從最微觀的Chiplet到最宏觀的云服務器,模塊化的靈活性和高可擴展性幾乎滲透到所有電子系統設計中,成為當之無愧的硬件結構主流。  模塊化有多火?根據Grand View Research進行的研究表示,預計到2027年,全球模塊化儀器市場規模將達到3.11萬億美元,復合年增長率為6.3%。這一需求主要受到測試和測量儀器市場增長的顯著影響。  多方驅動模塊化儀器市場飆升  通信和網絡領域的技術創新和進步,以及電子設備的廣泛采用,讓模塊化儀器的特點發揮得淋漓盡致,模塊化儀器作為廣泛用于測試、監控和自定義測量系統的設備,非常適合5G、雷達通信、衛星通信、無線電和電視廣播以及IoT系統的測試和維護。預計到2028年之前,5G部署的投資將為模塊化儀器市場提供巨大的增長機會。5G的部署將支持許多應用,如自動駕駛汽車、聯網汽車、IoT和各種最終用途應用,這些新增的市場應用都是模塊化設備最擅長的舞臺。對5G和未來6G技術的深入研究越來越復雜,軟硬件成本幾乎成幾何級數增長,因此能夠減少開發時間和硬件復雜性的模塊化儀器施展的空間越來越大。目前無論從原型搭建到原型驗證,再到各種設備生產測試和網絡場測,模塊化幾乎成為測試方案的首選架構。  除了移動通信外其他無線通信標準設備的使用以及窄帶物聯網(NB-IoT)和移動物聯...
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        從一個角度了解電廠中的雷達液位計

        發布日期: 2023-01-16
        瀏覽人氣: 440

        我們有一些用戶選擇雷達液位計是用來應用在電廠中的,其中也不乏有在使用過程中出現測量誤差的情況。所以小編想從這個角度分析一下雷達液位計在電廠中出現誤差是什么原因,以及根據雷達液位計的測量原理來說,它本身出現誤差又是什么原因引起的。


        雷達液位計到底是根據什么進行測量的?其實是雷達天線發射窄微波脈沖,這些脈沖通過天線向下傳輸。微波撞擊被測介質表面后,反射回來再次被天線系統接收,信號傳輸到電子線路部分自動轉換成物位信號。


        從一個角度了解電廠中的雷達液位計

        那么根據這個原理我們可以總結出一個結論,導致雷達液位計產生測量誤差的主要因素是電磁波在環境中的傳播速度。介電常數是介質的一個特性,它影響電荷相互作用力的大小,介電常數越大,兩個電荷之間的作用力越小。某種介質的介電常數與真空介電常數的比值稱為相對介電常數,它是一個無量綱參數,在利用電磁波檢測物料的液位時,被測物料的相對介電常數非常重要


        它會影響電磁波的傳播速度,對于相對介電常數較低的被測材料,電磁波的部分能量會進入材料內部,其余部分能量會從材料表面反射回來。當介電常數εr<2時,雷達液位計將難以測量。由于不同介質的相對介電常數不同,電磁波在其中的傳播速度也不同,會導致氣相介質的溫度、壓力、氣體成分等參數發生變化,從而產生測量誤差。

        從一個角度了解電廠中的雷達液位計

        以某電廠為例,雷達液位計主要用于罐體和地坑,大部分儀表的測量精度要求為很高。該電廠一個系統的水箱液位測量使用了雷達液位計用于某系統中的儲罐液位測量。當液位下降到低設定值時,打開補水閥,當液位上升到高設定值時,關閉補水閥。


        儀器測量環境良好,無泡沫、粉塵、液位波動、結晶等現象。該罐體上層介質為氮氣,氮氣是無色無味的氣體,大氣中體積分數:78.1%,熔點-209.86℃ ,沸點-196℃ ,相對密度0.81,臨界溫度-147.1℃,臨界壓力3.4 MPa,氮氣在標準狀態下的相對介電常數εrN為1.000576,所以只要雷達液位計質量過硬,并且確保儀器在現場正確安裝,可以達到精準測量。


        本文中的電廠環境比較簡單,相對來說工況不復雜,所以雷達液位計測量誤差不大。如果是環境惡劣的工況,高溫高壓或者是帶攪拌有蒸汽這種,再或者安裝不準確都會極大程度影響雷達液位計的精度。


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