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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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2024 - 08 - 09
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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2020 - 01 - 03
1、產品概述雷達水位計天線發射極窄的微波脈沖,這個脈沖以光速在空間傳播,遇到被測介質表面,其部分能量被反射回來,被同一天線接收。發射脈沖與接收脈沖的時間間隔與天線到被測介質表面的距離成正比。由于電磁波的傳播速度極高,發射脈沖與接收脈沖的時間間隔很小(納秒量級)很難確認,RBRD91雷達水位計采用一種特殊的解調技術,可以準確識別發射脈沖與接收脈沖的時間間隔,從而進一步計算出天線到被測介質表面的距離。2、水利行業應用特點行業推薦的雷達水位計采用了26GHz的發射頻率,因而具有:波束角小,能量集中,具有更強抗干擾能力,大大提高了測量精度和可靠性 天線尺寸小,便于安裝和加防塵罩等天線防護裝置重量較輕約1KG,便于安裝測量范圍最高可達70米,覆蓋大型水庫等水位測量多種輸出電路接口與采集系統配合采用脈沖工作方式,雷達水位計發射功率極低,對人體及環境均無傷害北京精誠瑞博儀表有限公司價格合理   質量過硬   服務一流專業生產各種物位儀表咨詢電話: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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