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2021 - 10 - 21
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...
11
2021 - 11 - 19
經過6年的努力,由自然資源部天津市海水淡化與綜合利用研究所主持制定的海水淡化領域國際標準《海洋技術-反滲透海水淡化產品水水質-市政供水指南》于2021年9月29日在國際標準化組織(ISO)網站上發布,該標準是我國主導的首項海水淡化國際標準。據報道,該標準的發布實施,將規范和簡化海水淡化產品的水質檢測,確保管線和碼頭用水安全。它是世界衛生組織(WHO)《飲用水質量標準》的必要補充,對發展中國家安全使用海水淡化水尤其重要。  海水淡化技術包括海洋科學、新材料、信息技術、化工等多個領域。海水淡化技術起源于20世紀50年代和60年代,起初應用于小型船舶和島嶼。隨著海水淡化技術的發展和淡水資源緊缺地區的擴大,特別是80年代以來,海水淡化技術越來越受到各國的重視。經過幾十年的發展,海水淡化技術有兩個主要方向,即熱處理和膜處理。其中,反滲透海水淡化技術是海水淡化領域的主流技術,許多項目都采用反滲透海水淡化技術。  反滲透海水淡化技術得到了迅速發展,工程造價和運行費用不斷降低。降低反滲透膜的運行壓力,提高反滲透系統的回收率,采用經濟有效的預處理技術提高系統的抗污染能力是反滲透膜的主要發展趨勢。  水質分析儀表在海水淡化中的應用  對PH、濁度、電導率、余氯、懸浮物等關鍵指標進行監測,在所有監測點均采用哈希公司在線水質分析儀器系列。如測量PH參數的在線分析儀,該儀器具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值...
12
2021 - 12 - 01
綠色清潔成為熱詞,中國“3060”碳達峰、碳中和目標提出;5G覆蓋,全民走進數據時代;萬物互聯,開啟大眾智慧生活。當技術遇上低碳,催生了一場零碳大變革。  零碳循環是指實現從生產到交換的多環節間,完成全綠色、環保、零碳排放的清潔運作方式。從傳統消耗到“一次性”到“可循環”,再到“零碳循環”,一系列變化是從工業內部向外徹底轉變生產、加工方式,為企業和社會帶來顯著的社會效益和經濟效益,是低碳背景下經濟效益、社會效益的雙向奔赴。  零碳循環社會不僅需要減少傳統化石能源用量,實際要求提高清潔能源裝機量和利用率,自體生產、消化、循環是期望途徑。順應零碳潮流和技術風向,對多個清潔技術進行更改和提升。近日,由福州大學自主研發的“源網荷儲”微電網系統成功運行,為分布式清潔能源就地消納和零碳規劃提供技術指導方案,同時為國家整縣光伏實施提供“源網荷儲”示范應用場景。據了解,該清潔系統是產學研的產物,其集清潔能源光伏和風力發電、電化學儲能、智能配電、智慧用電于一體。  “源網荷儲”微電網系統:綠色、智慧雙向奔赴  清潔能源雖然具有環保、綠色的美稱,但是其發電不穩定、隨機性、可控性較差,晚間用電負荷時間不匹配性等問題造成居民、工業用電煩惱。同時,發電不穩定的問題也是阻礙清潔能源大面積推廣應用的主要原因。而該系統通過集裝箱式的儲能系統儲存綠電,實現零碳清潔能源實時供電,解決電量不穩定、不夠用的難題。每到晚間...
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在工業現場運維工作中,液位計遠傳模塊燒毀是非常高發的儀表故障。很多師傅遇到問題只會盲目更換模塊,但換新后沒過多久再次燒毀,反復返工、費時費力,還容易影響生產穩定。其實絕大多數液位遠傳模塊燒毀故障,根源都不是模塊質量問題,而是供電回路電流過大、接線故障、線路短路等現場隱患。今天給大家整理一套現場通用、可直接落地的過流故障排查全流程,新手也能快速上手!一、先看現象:快速判定是否為過流燒毀更換模塊前,先通過外觀和故障特征判定故障類型,避免盲目排查,精準鎖定問題根源:1. 模塊外觀損壞特征電路板發黑、局部燒糊、芯片擊穿出孔內置電容鼓包、炸裂,端子排熔化變色回路保險絲直接熔斷、發黑2. 現場故障典型現象設備上電瞬間冒煙、跳閘新模塊一送電立刻燒毀,無法正常工作儀表間歇性失靈,后期徹底無信號、無顯示3. 分清兩大燒毀原因過流燒毀:線路短路、探頭故障、模塊內部擊穿,回路電流超標過載過壓燒毀:電壓偏高、交直流接反、220V誤接入24V低壓回路二、核心排查:供電電流過大分步實操所有排查操作必須斷電進行,嚴格遵守電工安全規范,按「靜態檢測→空載檢測→帶載檢測」三步排查,零遺漏、高效率。第一步:斷電靜態絕緣檢測(基礎必查)這是排查線路短路、接地故障的關鍵步驟,優先排查可規避二次燒模塊風險。斷開液位遠傳模塊所有接線,將模塊與現場線纜完全分離;萬用表調至電阻檔,測量電源正負極端子內阻;正常標準:24V變送模塊...
發布時間: 2026 - 07 - 09
瀏覽次數:323
傳統雷達物位計僅作為單點測量硬件,只能輸出固定的液位、料位數值,依賴人工調試、閾值濾波和事后維修,在粉塵、蒸汽、泡沫、物料偏倉等復雜工況下極易出現測量偏差,導致工業自動化系統數據失準、控制滯后、運維被動。而AI與雷達物位計的深度融合,徹底將其從“被動測量儀表”升級為具備自感知、自學習、自調控、自預警的智能邊緣終端,從底層感知、過程控制、倉儲運維、安全生產多維度,推動工業自動化從固定程序化運行,邁向自適應、全閉環、無人化的智能新階段。一、革新感知能力,夯實數據底座AI重構雷達回波識別邏輯,摒棄傳統固定算法濾波模式,通過機器學習精準區分真實物料回波與罐壁雜波、蒸汽粉塵干擾、掛料結晶虛假回波,大幅降低測量誤判率。針對不同工況、不同物料特性,設備可自主適配靈敏度與濾波參數,無需人工現場調試標定。未來3D雷達結合AI點云技術,可實現料倉、儲罐全域三維掃描,突破傳統單點測量局限,精準測算物料體積、重量,將密閉設備“黑箱”可視化,為自動化系統提供高精度、高穩定性的核心數據支撐。二、升級控制邏輯,實現柔性自控傳統工業自動化依靠固定閾值觸發設備啟停,屬于滯后剛性控制,易出現溢罐、空泵、物料斷供、生產波動等問題。AI賦能后,雷達物位計可實時學習物料消耗、進料速率、環境參數變化規律,提前預判料位、液位走勢,實現動態自適應調控。在化工配料、粉體加工、污水處理等場景中,可自主微調閥門開度、設備運行轉速,收窄...
發布時間: 2026 - 07 - 08
瀏覽次數:224
在流程工業自動化系統中,儲罐高低液位監測是最基礎的安全防護手段,覆蓋化工、水處理、食品、能源等多個行業。但現場普遍存在一個共性問題:中控液位顯示正常,卻頻繁發生儲罐溢流、機泵空轉損壞、生產中斷等事故。大量故障復盤證明,這類問題的關鍵不在于有無液位檢測,而在于多數監測系統僅停留在數據顯示和報警層面,未形成完整的自動化聯鎖閉環控制,不具備主動止損能力。一、高液位監測:核心是事故止損,而非單純預警現場最常見的設計誤區,是將高液位監測僅作為人工提醒工具,而非工藝安全執行屏障。多數儲罐高液位測點臨近溢流口,液位緩慢上漲時中控數據長期顯示正常,待抵達臨界值后,人工干預時間不足,極易引發溢流事故。真正合規的高液位防護,需建立三級閉環機制:一是預警提示:液位觸達高位閾值時,立即觸發聲光報警,并同步上傳中控系統,提醒操作人員及時介入。二是聯鎖阻斷:高位信號直接聯動上游閥門與進料泵,自動切斷物料輸入,從源頭終止液位持續上升。三是兜底防護:高危工藝需配套緊急排放、聯鎖停機功能,在極端工況下遏制事故擴大。高液位監測失效大多并非硬件損壞,而是選型與工況不匹配導致的功能性失效:浮球易因介質結垢粘附卡滯;超聲波受泡沫、蒸汽干擾回波導致誤判;電容式儀表易受介質成分波動影響產生信號漂移;高溫高壓工況下普通儀表信號穩定性大幅下降。最終造成“儀表在線、數據失真、防護失效”的虛假監測狀態。二、低液位監測:極易忽視的設備安...
發布時間: 2026 - 07 - 02
瀏覽次數:630
對于雷達物位計這類高頻精密儀表,絕大多數現場早期故障,根源都不是產品設計缺陷,而是缺少一道關鍵工序——常溫通電老化測試。很多人覺得“外觀沒問題、參數校準合格就是良品”,但肉眼和短時檢測,根本篩不出儀表的隱性隱患。今天我們就徹底講清楚:雷達物位計的常溫老化,不是可選工序,而是量產出貨的剛需底線。01 看似合格的新儀表,其實藏著很多“隱性病灶”雷達物位計和普通工業儀表不同,它是集合了微波射頻模塊、高精度主控芯片、精密電源回路、模擬信號輸出系統的高頻電子產品。全新生產組裝的儀表,就像剛組裝好的新車,各項零件尚未磨合穩定,存在大量短時檢測無法發現的隱患:PCB板微虛焊、冷焊,靜態檢測完全正常,通電發熱后就接觸不良;電容輕微漏電、電阻溫漂、芯片參數不穩定,短時測試無異常,長時間運行就失效;射頻模塊存在隱性自激、頻漂問題,導致現場測量跳數、回波異常;裝配細微失誤、排線擠壓、端子接觸不實,短期通電無法暴露問題。這些問題,統稱為電子元器件早期失效。如果不做老化篩選,帶著隱患出貨,所有質量風險都會直接轉移到客戶現場。小范圍是頻繁售后返修,大范圍就是批量質量事故。02 常溫老化:給儀表做一次“7×24小時崗前體檢”所謂常溫老化,就是在標準室溫、穩定溫濕度環境下,讓雷達物位計長時間持續通電帶載運行,模擬現場全天候工作狀態。簡單來說:把客戶現場會出現的故障,全部提前在工廠里跑完、篩完、修完。這道...
發布時間: 2026 - 07 - 01
瀏覽次數:226
在工業物位測量中,雷達物位計是工礦、化工、電力行業的核心監測設備。很多工程選型都會糾結:二線制、四線制、六線制該怎么選?傳統二線、四線制僅能滿足基礎模擬控制,無法適配工廠智能化、遠程運維、雙系統聯控需求。而六線制雷達物位計憑借全隔離雙輸出、抗干擾、新舊系統兼容的特性,成為工業智能化改造的主流選型。01 什么是六線制輸出?工業主流六線制為三組完全電氣隔離的獨立回路,6根接線分工明確、互不干擾,是四線制的升級方案:供電回路:DC24V電源正、負,獨立穩定供電模擬量回路:4~20mA正負線,負責精準工業控制數字通信回路:RS485 A/B線(Modbus協議),負責數字化數據傳輸核心亮點:供電、控制、通信完全物理隔離,從根源杜絕信號串擾,適配復雜惡劣工況。02 三線制選型快速對比摒棄復雜參數,一張表搞定選型,告別現場故障、系統不兼容問題:接線制式核心特點適用場景二線制電源與信號共用,僅單模擬量輸出小型普通儲罐、短距離簡易控制工況四線制獨立供電,單4-20mA輸出常規工況、輕微干擾、普通DCS控制六線制全隔離供電+模擬+數字雙輸出重工強干擾、雙系統聯控、智能組網、遠程運維場景選型口訣:普通工況用二線,常規工況用四線,智能高可靠工況必選六線制。03 六線制四大核心優勢1、雙系統兼容,新舊工廠通用4-20mA對接傳統PLC/DCS,實現高低位聯鎖、溢料保護等安全控制;RS485總線接入物聯網、...
發布時間: 2026 - 06 - 26
瀏覽次數:256
在工業生產的“眼睛”——物位測量領域,曾長期被一個固有印象束縛:國產儀表=“夠用但不夠精”,高端市場始終被國際品牌牢牢占據。但今時不同往日!隨著技術的迭代突破、供應鏈的不斷完善,國產雷達物位計早已實現從“能用”到“好用”的跨越,甚至在多個領域實現局部領先,用實力打破進口壟斷的格局,成為工業領域的“國貨之光”。一、技術躍遷從跟跑到領跑,每一步都擲地有聲國產雷達物位計的崛起,核心在于技術的持續突破。不再是簡單的模仿組裝,而是從核心性能到全產業鏈自主,實現了全方位的代際升級。? 高頻+智能,成為行業標配過去,低頻雷達在粉塵、泡沫等復雜工況下的測量盲區,一直是行業痛點。如今,國產廠商已普遍推出80GHz高頻雷達產品,就像給測量設備裝上了“精準探頭”,輕松穿透粘稠泡沫、厚重蒸汽,避開釜內攪拌槳葉等干擾,徹底解決了測量失真的難題——華東某PI材料生產基地的反應釜,曾因高溫、泡沫困擾,低頻雷達頻繁丟波、數據跳變,換上國產80GHz高頻雷達后,測量精度穩定在±2mm,徹底擺脫了人工估算的風險。更具創新的是,針對無市電的野外場景,國產廠商推出的太陽能供電、云端遠程調試低功耗雷達,更是走在了國際前列。無論是灌區監測還是偏遠水庫,無需復雜布線,依靠太陽能即可實現24小時無人值守,通過手機小程序或云端平臺就能遠程調試、查看數據,徹底改變了傳統高空作業、現場調試的繁瑣模式。二、成本+供應鏈雙重保障...
發布時間: 2026 - 06 - 23
瀏覽次數:161
做自動化、儀表運維的朋友,大概率都遇到過這種頭疼問題:雷達物位計測粉料、顆粒、原煤、礦石、糧食料倉時,液位曲線頻繁冒出突兀“尖峰”:瞬間滿量程、突然虛高、數值跳變,幾秒后又自動恢復正常。不影響正常看著還好,一旦聯鎖、配料、上料、倉位報警聯動,尖峰干擾直接導致誤報警、誤停機、配料不準、系統波動。很多人以為是儀表壞了、雷達質量差,其實絕大多數不是設備故障,是工況干擾+參數沒調好。今天把固體工況雷達「尖峰干擾」的真實原因+現場一步到位解決辦法一次性講透,看完基本不用再反復折騰廠家。01 先認清:固體工況為什么最愛出尖峰?雷達測液體穩定、干凈、幾乎不亂跳;但固體料倉天生干擾多:揚塵、落料、料堆斜面、倉內鋼結構、掛料、氣流、水汽,都會產生瞬時虛假強回波。表現特征非常統一:數值瞬間沖高、跳滿量程,無規律持續時間極短,1~3秒自動回落進料、落料、揚塵大的時候,尖峰爆發最頻繁靜止料位時相對穩定02 現場最常見的8大尖峰根源(對癥對照)1、落料飛濺 + 揚塵云霧(最高發)下料時物料高速墜落、飛濺,倉內懸浮大量粉塵,對雷達電磁波形成集中強反射,相當于空中臨時出現一個“虛假料面”,直接打出尖銳高峰。典型現象:只在進料階段瘋狂跳尖峰,靜止基本正常2、倉內金屬結構雜波反射橫梁、爬梯、管道、焊縫、內襯邊角、加強筋,都是強反射體。料面一變、回波角度一變,就會間歇性掃到金屬結構,產生突發尖峰。3、天線掛料、結灰、...
發布時間: 2026 - 06 - 22
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