在當今的生產生活中,電力是人們必備的能源之一。過去電纜行業的人愛說:“有燈就有電,有電就用電纜。”形象的說出了電纜在我們生活中的重要地位。 為了用上電能,就像用水管送水一樣,我們用電線電纜把電流輸送到千家萬戶、各行各業,讓我們的生活多姿多彩,國家經濟欣欣向榮,國家建設日新月異。線材行業是重要的基礎支撐產業,其發展水平也代表著一個國家制造業水平的標志和縮影。我國電線電纜的發展歷程你了解多少? 我國電線電纜的發展 電纜始于電的出現及其在社會文明中的應用。從第一根電纜制造到目前技術中各種電纜產品的出現,已經有260多年了。 我國電線電纜的發展起步較晚。第一家電纜廠昆明電線電纜廠(建于1938年),1939年7月1日正式投產。1948年昆明電線廠生產6.6千伏橡膠絕緣鉛包電纜。中華人民共和國成立后,沈陽電纜廠于1954年(蘇聯援助)成立,1956年正式投產。中國電線電纜生產從無到有,發展迅速。 自20世紀60年代以來,中國在導體生產和科學研究方面做了大量工作,生產了電工鋁導體。20世紀80年代末,電線電纜工業產值占國民經濟產值的0.88%。到1998年,電線電纜產值占國民經濟總產值的1%,反映出它仍然有很強的生命力。 20世紀90年代以來,我國電線電纜行業實現了快速發展,中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產國。隨著我國電線電纜市場的快速發展,行業已經進入成熟階段。我國對電...
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雷達液位計是通過向被測目標發射電磁波來進一步確定特定的液體位置,發射的電磁波被介質反射。從雷達液位計的上述工作原理可以看出,儀表信號的平穩發送對于液位的測量非常重要。但在日常工作中,信號經常受到干擾,影響儀器測量的準確性。本文分析了雷達液位計的信號干擾源,以減少干擾因素的影響。 一、內部干擾 內部干擾因素較重,如儀表中的導線引起的干擾、電力變壓器電子元件之間的電感和電容、內部元件引起的噪聲干擾等。目前,大部分雷達液位計都進行了改進,采用了高頻微波技術,大大提高了液位計的性能,減少了干擾。 二、外部干擾 干擾不僅存在于內部,也來自雷達液位計外部。常見的外部干擾因素有: 1.機械干擾 機械干擾是指雷達液位計受到外部機器的較大振動或沖擊,導致雷達液位計中的某些部件振動甚至移位變形,還可能使儀表頭指針松動,造成測量誤差。在這種情況下,我們通常使用隔板、減震彈簧等來緩解沖擊。 2.化學干擾 化學干擾通常指一些腐蝕性氣體,如酸、堿等。這些氣體的長期作用不僅會損壞儀器和內部部件,還會與金屬導電,影響雷達液位計的正常工作。 3.濕度干擾 當濕度升高時,會導致絕緣子電阻降低,介質數增加,骨架蓬松,電阻增大,從而導致漏電流增加、電容量增加、電感器變化等。此外,還會使膠質變軟,測量精也會下降。 4.熱干擾 火電廠在運行過程中,其熱力設備會產生大量的熱量,引起周圍儀表和環境溫度的變...
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物聯網是互聯網、傳統電信網絡等信息載體,使所有可以獨立執行功能的普通物體實現互聯互通。近年來,中國物聯網產業發展迅速,規模增長迅速。政策也在支持物聯網建設。 政策支持物聯網建設 物聯網作為新一代信息技術的高度集成和綜合應用,具有滲透性強、驅動力大、綜合效益好的特點,是繼計算機、互聯網、移動通信網絡之后信息產業發展的又一推動者。 隨著經濟社會數字化轉型和智能化升級步伐的加快,物聯網已成為新基建的重要組成部分。物聯網的應用和發展,有利于推動生產、生活和社會管理向智能化、精細化、網絡化方向轉變,大大提高社會管理和公共服務水平,催生大量新技術、新產品、新應用和新模式,推動傳統產業升級和經濟發展方式轉變,將成為未來經濟發展的增長點。 “十三五”期間,隨著國家的大力推動,物聯網產業發展取得了積極成效。 近日,工信部、中央網安辦、科技部、住房和城鄉建設部等八部門聯合發布《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》,引導物聯網產業向規模化、集約化、高價值發展指引方向。 《行動計劃》指出,物聯網是以傳感技術和網絡通信技術為主要手段,實現人、機、物的泛在連接,提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務的基礎設施。 《行動計劃》強調智慧城市的推進離不開智慧管廊、智能電表、智慧燈桿等感知終端的建設和大規模應用部署。以跨部門數據共享和應用協同為重點,加快多維多特征異構數據處理、跨...
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雷達液位計具有低維護、高性能、高精度、高可靠性和長使用壽命的優點。與電容、重量等接觸式儀表相比,優勢明顯。由于微波信號的傳輸不受大氣影響,可以滿足過程中高溫、高壓、蒸汽、真空、高粉塵、易揮發氣體等惡劣環境的要求,用于高溫、高壓、真空、蒸汽、高粉塵、易揮發氣體等惡劣環境。廣泛應用于冶金、建材、能源、石化、水利、糧食等行業對不同物料等級進行連續測量。 為了保證雷達液位計能夠正常使用而不影響正常的工作進度,雷達液位計安裝后應進行一些檢查,常見的檢查項目主要包括以下幾點。 一、現場檢查 需要觀察現場的實際工作條件是否適合雷達液位計的應用,確認安裝位置是否正確,安裝環境對儀表的使用是否有影響,避免最終出現故障,影響使用。雷達液位計的現場檢查是一項比較基礎的工作,必須引起重視。 二、通電檢查 因為開機后可以觀察到雷達液位計是否按照正常啟動程序逐漸進入并正常顯示。通電或根本不通電導致的異常有很多,導致儀器運行異常。在現場允許的條件下,也可以觀察雷達液位計是否線性變化,其他參數是否正常。 三、連接檢查 這與現場檢查不謀而合,即通過連接相應的軟件可以觀察到液位計的線性發展。一般來說,帶按鈕的儀器也可以實現這個功能。用戶也可以通過專業儀器檢查連接,判斷雷達液位計是否運行正常。
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城鄉一體化供水是統籌城鄉發展、有效提高農民群眾生活質量的重要工程。也是整合行業資源,實現資源優化配置的必然途徑。城鄉供水一體化是指通過城市供水網絡向農村延伸,實現城鄉供水在同一網絡中的同質性。在這個過程中,智慧水務的貢獻不小。 什么是智慧水務? 數據顯示,通過新一代信息技術與水務技術的深度融合,智慧水務可以充分發掘數據價值和邏輯關系,實現水務業務系統的智能控制、數據資源化、精準管理和智能決策,保障水務設施安全運行,讓水務業務運營更高效、管理更科學、服務更優質。 據了解,建設智慧水務系統可以實現城市供排水、防洪、水資源保護等業務運營的協同管理,同時搭建統一的門戶平臺,讓市民隨時查詢所需用水信息,提升服務模式和服務水平。 此外,智慧水務系統可以對水質和供水管網進行實時監測和統計分析,實現供水和用水,合理配置資源,實現資源的高效利用。同時可以深入挖掘水利大數據,為水務業務發展提供支撐,提高決策的準確性。 因此,智慧水務作為智慧城市的重要組成部分,將通過提升城市供排水和污水處理系統的智能化水平,營造智慧水環境,大力推進城市生態文明建設和城鄉供水一體化。 推進城鄉供水一體化,智慧水務來助力 多年來,各水廠建設各自為政,缺乏統籌規劃和相應的實施機制,導致重復投資,有限的建設資金沒有得到充分利用。但由于供水格局較小,供水基礎設施無法共建共享,設計能力無法充分發揮,水質無法得到充分保...
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雷達液位計是一種可靠性很高的非接觸式液位測量儀,它通過天線向被測介質發射微波,然后測量微波發射和反射之間的時間差或頻率差,從而獲得容器內的實際液位。測量不受被測介質的溫度、粘度、密度和介電常數變化的影響(但對于界面測量,頂部液體介電常數的變化會降低界面測量的精度),雷達波可以穿透許多泡沫、煙霧和蒸汽介質,進行精確的液位測量。雷達液位計的這些特點和優勢使其在液位測量中得到廣泛應用。雷達液位計雖然有很多優點,但在日常使用中要注意日常維護和常見故障處理,使其工作穩定可靠。 一般來說,雷達液位計的日常檢查和維護主要包括以下幾點: 1.檢查電源電壓和輸出電流是否正常。 儀器通電后,通常需要30~60分鐘才能正常穩定工作。但是,如果發現儀器投入使用后沒有電壓或電流輸出,要注意檢查電源是否實際連接,保險絲是否燒斷。 在檢測維護作業過程中,不超過2個月的短期停運不需要切斷儀表電源。 2.雷達液位計表頭內部使用溫度為65,一般不會超過這個溫度,但如果被測介質溫度很高,雷達液位計表頭內部使用溫度可能會超過65。此時可以用6根銅管將風通過雨帽吹進雷達表頭,從而冷卻雷達表頭內部。然而,應該特別注意的是,一定不要用水或其他液體進行冷卻。 3.檢查各部件連接處的密封情況是否良好。 雷達液位計與設備集成在一起使用。由于整個系統都是密封的,所以平時也要檢查各部件接頭的密封情況是否良好。 4.處理儀...
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超聲波液位計是常用的液位測量儀表,超聲波液位計的盲區是選購時需要注意的關鍵參數,直接影響儀表測量數據的準確性。那么,超聲波液位計的盲點是什么,如何處理? 一、超聲波液位計測量盲區 超聲波液位計的盲區與其工作原理密切相關,受其自身結構的制約。超聲波液位計根據時域反射原理工作。然而,超聲波液位計的換能器在發射和接收超聲波脈沖之間有一個很小的不可識別區域,即超聲波液位計的測量盲區。 由于超聲波液位計是根據換能器(探頭)發出的高頻超聲脈沖實現聲波的發射和接收,所以利用聲波發射和接收的時間差以及聲波的傳播速度來計算液位高度。如果被測介質的液位進入超聲波液位計的盲區,脈沖信號無法到達盲區,儀器無法準確檢測,導致測量誤差。 二、超聲波液位計的盲區問題處理 由于液位進入超聲波液位計的測量盲區,將直接影響液位測量的精度。因此,無論是采購人員的選擇,還是現場操作人員的安裝,都要考慮到盲區,選擇合理的盲區和合適的安裝位置,才不會影響測量效果。 1、采購人員選型時 在工業場合,無論使用什么品牌的超聲波液位計,都會存在一定的測量盲區。一般來說,超聲波液位計的盲區與其測量范圍有很大關系。通常,測量范圍小的超聲波液位計盲區小。范圍越大,盲區越大。根據范圍大小,對應的盲區通常在0.3m到0.6m之間. 但在一些特殊場合,由于空間和安裝條件的限制,用戶會要求盲區盡量小。此時應考慮盲區小的超聲波液位計...
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