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2021 - 05 - 27
最近,杭州這個地區上線了新的智能產品。據悉,良渚街道上線并運行了“智能水腦系統”,主要由管控一體化系統管理平臺、智能移動APP、戶外大屏幕及水質監測、視頻監控等硬件系統組成。基于24小時可視化監控、實時信息采集和最新人工智能算法,形成了集“監控、預警、調控”于一體的綜合智能控水平臺  良渚轄區內水系發達,河網密布。大小河流168條,總長230多公里,小微水體225個。“智能水腦系統”的出現,推動了良渚從治水向“智能”治水的轉變,在動態監管、快速巡河、精準處置等方面取得了顯著成效。  智能水腦系統就像在河道上安裝了一個體檢裝置。一旦出現可疑指標,就能準確發現問題,給我們的巡視和維護工作帶來極大的方便。實時監控是系統的重要功能之一。點開“治水大腦”的“智能水域圖”,水面監測、水質監測、實時水雨情況、排污口整治進度等信息一目了然。  通過水質監測站的建設和水質在線檢測儀的部署,實現在線采集、上傳和分析,形成定期的河流數據分析報告。出現異常時,平臺實時向相關人員發布預警信息。因此,管理人員和檢查員可以通過移動終端查看實時視頻,并隨時隨地監控河流狀況。在難以人工測量的情況下,通過系統的智能分析,綜合末端截污、點位治理、源頭治理、河道系統治理等內容,總結出一套可視化、信息化的高效治理方法。
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2021 - 06 - 21
智能水管理是指利用物聯網、智能傳感、云計算、大數據等技術,對供水、排水、節水、污水處理、防洪等用水環節進行智能管理。我國智能水業正處于數據融合階段,以實現綜合信息調度平臺。  中國智慧水產業的發展特點主要包括:地域性強,大多數智慧水項目由政府主導,PPP項目在智慧水項目中投資規模較大。  1、智能水正處于數據融合階段,以實現綜合信息調度平臺  智能水管理是指利用物聯網、智能傳感、云計算、大數據等技術,對供水、排水、節水、污水處理、防洪等用水環節進行智能管理。中國智能水產業經歷了信息基礎設施建設、信息數據和應用模塊完善等。行業處于第四階段——數據融合實現一體化信息調度平臺階段。  2、中國的智能水產業是區域性的  中國智慧水產業的發展特點主要包括:地域性強,大多數智慧水項目由政府主導,PPP項目在智慧水項目中投資規模較大。  從區域角度來看,中國智慧水產業的區域發展特征與區域經濟發展水平和信息技術發展水平密切相關。另一方面,大多數智慧水項目會優先考慮當地智慧水企業的合作,這在一定程度上影響了智慧水相關產品的區域消費。  截至2021年6月9日,我國智慧水行業企業(經營范圍包含智慧水務的存續在業企業)占比最大的是湖南省,占17.6%,其次是廣東省,占14.8%。  3、智慧水PPP項目金額比較高  目前國內大部分智慧水項目的開發都是政府主導,主要是地方水務主管部門和水務企業主導,工程設...
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2021 - 07 - 15
人工智能企業多達兩千家  人工智能是引領未來的戰略技術,也成為國際競爭的焦點。目前,我國有大量的人工智能企業。據中國新一代人工智能發展戰略研究院統計,截至2020年,我國人工智能企業已達2205家。企業主要創建于2012-2018年,其中2015年創建的人工智能企業最多,占14.36%。2015年后,人工智能相關企業的知名度逐漸下降。  早期大部分企業不是人工智能企業,2010年后通過自主研發和引進人工智能技術,大部分成為人工智能企業,主要分為IT/ICT企業和傳統工業企業。  從地域分布來看,人工智能企業主要分布在京津冀、長三角和珠三角,占比分別為31.02%、30.23%和26.39%。京津冀、長三角、長三角憑借區域科技創新和互聯網產業發展的優勢,走在人工智能產業發展的前列。  從省市分布來看,我國人工智能企業主要分布在北京、廣東、上海、浙江、江蘇等發達地區。其中,北京占比最高,達到29.73%;其次是廣東,占26.39%;上海占14.07%;浙江和江蘇分別占8.81%和6.56%。  在全國主要城市中,人工智能企業主要分布在北京、上海、深圳、廣州和杭州,占比分別為29.73%、14.07%、13.99%、8.14%和7.56%。可以看出,中國70%以上的人工智能企業都聚集在這五個城市,北京是全國人工智能企業的主要聚集地。
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一文看懂儀表二線制、三線制、四線制的區別

發布日期: 2017-10-23
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兩線制:兩根線及傳輸電源又傳輸信號,也就是傳感器輸出的負載和電源是串聯在一起的,電源是從外部引入的,和負載串聯在一起來驅動負載。

?????三線制:三線制傳感器就是電源正端和信號輸出的正端分離,但它們共用一個COM端。

?????四線制:電源兩根線,信號兩根線。電源和信號是分開工作的。

?????幾線制的稱謂,是在兩線制變送器誕生后才有的。這是電子放大器在儀表中廣泛應用的結果,放大的本質就是一種能量轉換過程,這就離不開供電。因此最先出現的是四線制的變送器;即兩根線負責電源的供應,另外兩根線負責輸出被轉換放大的信號(如電壓、電流等)。但目前,很多變送器采用二線制。下面,我們就來具體看看不同線制變送器的差異有哪些?

一、兩線制

要實現兩線制變送器,必須要同時滿足以下條件:

1. VEmin-ImaxRLmax

變送器的輸出端電壓V等于規定的最低電源電壓減去電流在負載電阻和傳輸導線電阻上的壓降。

2. IImin

變送器的正常工作電流I必須小于或等于變送器的輸出電流。

3. PImin(Emin-IminRLmax)

變送器的最小消耗功率P不能超過上式,通常<90mW

式中:Emin=最低電源電壓,對多數儀表而言Emin=24(1-5%)=22.8V5%24V電源允許的負向變化量;

Imax=20mA

Imin=4mA

RLmax=250Ω+傳輸導線電阻。

????如果變送器在設計上滿足了上述的三個條件,就可實現兩線制傳輸。所謂兩線制即電源、負載串聯在一起,有一公共點,而現場變送器與控制室儀表之間的信號聯絡及供電僅用兩根電線,這兩根電線既是電源線又是信號線。兩線制變送器由于信號起點電流為4mA DC,為變送器提供了靜態工作電流,同時儀表電氣零點為4mA DC,不與機械零點重合,這種“活零點”有利于識別斷電和斷線等故障。而且兩線制還便于使用安全柵,利于安全防爆。

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????兩線制變送器如圖一所示,其供電為24V DC,輸出信號為4-20mA DC,負載電阻為250Ω,24V電源的負線電位最低,它就是信號公共線,對于智能變送器還可在4-20mA DC信號上加載HART協議的FSK鍵控信號。

二、三線制

????有的儀表廠為了減小變送器的體積和重量、并提高抗干擾性能、減化接線,而把變送器的供電由220V AC改為低壓直流供電,如電源從24V DC電源箱取用,由于低壓供電就為負線共用創造了條件,這樣就有了三線制的變送器產品。

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????三線制變送器如圖二所示,所謂三線制就是電源正端用一根線,信號輸出正端用一根線,電源負端和信號負端共用一根線。其供電大多為24V ?DC,輸出信號有4-20mA DC,負載電阻為250Ω或者0-10mA DC,負載電阻為0-1.5KΩ;有的還有mAmV信號,但負載電阻或輸入電阻,因輸出電路形式不同而數值有所不同。

三、四線制

????由于4-20mA DC1-5V DC)信號制的普及和應用,在控制系統應用中為了便于連接,就要求信號制的統一,為此要求一些非電動單元組合的儀表,如在線分析、機械量、電量等儀表,能采用輸出為4-20mA DC信號制,但是由于其轉換電路復雜、功耗大等原因,難于全部滿足兩線制變送器設計的三個條件,從而無法做到兩線制,就只能采用外接電源的方法來做輸出為4-20mA DC的四線制變送器了。

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??????四線制變送器如圖三所示,其供電大多為220V AC,也有供電為24V DC的。輸出信號有4-20mA DC,負載電阻為250Ω,或者0-10mA DC,負載電阻為0-1.5KΩ;有的還有mAmV信號,但負載電阻或輸入電阻,因輸出電路形式不同而數值有所不同。

??????以上三個圖中,輸入接收儀表的是電流信號,如將電阻RL并聯接入時,則接收的就是電壓信號了。

??????從上面敘述可看出,由于各種變送器的工作原理和結構不同,從而出現了不同的產品,也就決定了變送器的兩線制、三線制、四線制接線形式。對于用戶而言,選型時應根據本單位的實際情況,如信號制的統一、防爆要求、接收設備的要求、投資等問題來綜合考慮選擇。

??????要指出的是三線制和四線制變送器輸出的4-20mA DC信號,由于其輸出電路原理及結構與兩線制的是不一樣的,因此在應用中其輸出負端能否和24V電源的負線相接?能否共地?這是要注意的,必要時可采取隔離措施,如用配電器、安全柵等,以便和其它儀表電、共地及避免附加干擾的產生。

四、兩線制與四線制互改

??????如果要把傳輸信號為0-10mA DC的四線制變送器改為兩線制,首先遇到的問題就是其起始電流為零,在電流為零的狀態下,變送器的電子放大器是無法建立工作點的,因此將難于正常工作。如果用直流電源,并保證儀表原來的恒流特性,當變送器在負載電阻為0-1.5KΩ時,與其串聯的反饋動圈電阻2KΩ左右,當輸出為10mA時,這兩部分的電壓降將大于24V,也就是說用24V DC供電,負載為0-1.5KΩ時,要保證恒流特性是不可能的,也就談不上用兩線制傳輸了。?


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