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赛谱120GHz线性调频连续波雷达料位计在电厂煤仓料位测量中的应用案例 西安赛谱120GHz线性调频连续波雷达料位计在电厂煤仓料位测量中的应用案例一、 项目背景与挑战应用场景: 某大型火力发电厂的原煤仓或煤粉仓。这是电厂燃料供应系统的关键环节,精确、可靠的料位测量对于保证锅炉稳定燃烧、实现自动上煤、防止煤仓空仓或冒仓事故至关重要。传统测量难点:粉尘极大: 上煤过程中煤粉飞扬,形成严重的粉尘干扰,传统非接触式仪表(如超声波、低频雷达)信号易被吸收或散射。介电常数低: 煤炭属于低介电常数(εr ≈ 2-3)介质,对雷达波的反射信号弱。仓内结构复杂: 仓内存在支架、犁煤机、挡板等障碍物,以及因煤质粘附形成的“挂壁”现象,容易产生虚假回波。测量盲区要求小: 需要贴近仓顶安装,以最大化测量范围,这就要求仪表本身盲区极小。环境恶劣: 温度变化、机械振动、电磁干扰等。 图1.120ghz线性雷达料位计煤仓现场安装图示 图2.电厂煤仓实际测量工况 二、 解决方案:西安赛谱120GHz FMCW雷达料位计选择型号:以SP系列120GHz高频线性调频连续波雷达料位计为例。核心优势与技术匹配:挑战 西安赛谱120GHz雷达解决方案 带来的效益粉尘干扰 120GHz高频(K波段),波长短(约2.5mm),穿透力极强,能有效穿透粉尘,几乎不受影响。 测量稳定性高,在加料、粉尘弥漫最严重时仍能可靠工作。低介电常数 高信噪比与波束角小。120GHz天线可实现极小的波束角(如3°)。能量高度集中,在低介电介质表面也能形成足够强的反射信号。 对低介质煤的测量可靠性大幅提升,信号清晰。仓内干扰 极小的波束角(如3°或更小)能有效避开仓内障碍物,聚焦于煤料表面,大幅减少虚假回波干扰。 抗干扰能力强,测量值代表真实料位,而非支架或挂壁。盲区要求 FMCW原理,基于频率差计算距离,使其具有近乎零盲区的特性。 可以安装在仓顶非常近的位置,实现全量程测量,无顶部盲区。精确度要求 FMCW技术本身具有毫米级高精度,分辨率可达1mm。 满足电厂精细化库存管理和自动控制的需求。安装与维护 通常采用螺纹或法兰安装,轻巧简便。非接触式测量,免维护。 安装简单,使用寿命长,降低总体维护成本。 图3.现场煤仓料位安装口现状 图4.煤仓现场3D图 三、 实施案例简述项目概况:电厂: 华东地区某2×1000MW超超临界燃煤电厂。测量点: 6个原煤仓(钢制筒仓),高度约25米,直径约12米。原有问题: 使用某品牌低频脉冲雷达(26GHz),在煤尘大、煤质湿时频繁失波,信号跳动剧烈,需人工干预校验,影响自动化上煤系统运行。改造方案: 在每个煤仓顶部人孔门附近,安装一台西安赛谱SP系列120GHz雷达料位计。安装调试要点:安装位置: 选择在仓顶中心或远离下料口的位置,避免物料直接冲击。采用定制法兰对接原有安装口。天线对准: 确保天线轴线垂直于预期的物料表面,避开正下方的横梁、钢架。参数设置: 通过HART或本地按键设置空仓高度、满仓高度、滤波系数等。利用其强大的回波曲线(ECHO)功能,在空仓状态下识别并标记(False Echo Suppression) 固定的仓内结构干扰回波。通讯集成: 输出4-20mA模拟量信号并叠加HART协议,接入电厂原有的DCS系统,实现远程实时监控与自动连锁控制。四、 应用效果与价值测量可靠性革命性提升:改造后,仪表在各种工况下(尤其是上煤高峰期的粉尘环境)均显示稳定,再无失波现象。回波曲线清晰,主回波(物料信号)突出,干扰被有效抑制。提升自动化水平与安全性:准确的实时料位数据,使DCS系统能够可靠地自动启停输煤皮带、犁煤机,实现“自动配煤”。有效预防了因料位测量不准导致的“空仓”(断煤威胁锅炉运行)或“冒仓”(煤溢出造成安全隐患和浪费)事故。降低维护成本:非接触、无磨损测量,自调试完成后基本无需维护,无需人工爬仓核验料位,降低了工作风险和人力成本。减少了因仪表故障导致的非计划停运或降负荷风险。数据价值:高精度数据为电厂燃料库存管理、耗煤统计、经济效益核算提供了可靠依据。五、 总结西安赛谱120GHz线性调频连续波雷达料位计,凭借其高频、小波束角、高精度、强抗干扰的技术特点,完美契合了火力发电厂煤仓料位测量这一“高粉尘、低介电、多干扰”的复杂工况需求。该案例的成功应用表明,在电力行业智能化、精细化管理的趋势下,采用先进的120GHz FMCW雷达技术是解决传统固体料位测量难题的高效、可靠且具有长期经济性的选择,为电厂的“智慧燃料”管理奠定了坚实的基础。注: 以上案例为基于西安赛谱产品技术特点的行业典型应用构建。在实际选型和应用中,建议与厂家或技术工程师详细沟通具体仓型、煤种、安装条件等细节,以完成最优配置 查看更多
陕西赛谱芯微电子科技有限公司产品测量优势趋势 陕西赛谱芯微电子科技有限公司——雷达液位计厂家 在工业生产的精密舞台上,液位测量如同指挥家的节拍器,一旦失准,整个流程便陷入混乱。传统液位计在高温、腐蚀或泡沫环境中频频“罢工”,导致数据失真、效率滑坡,甚至引发安全事故——这些痛点,让无数企业陷入“精度焦虑”。 陕西赛谱芯微电子科技有限公司不仅是测量设备提供商,更是您迈向智能制造的坚实伙伴。凭借26Ghz脉冲雷达液位计、80Ghz雷达液位计、120Ghz调频连续波雷达液位计,我们让液位监测从“估算”迈向“精算”,以毫米级精度穿透粉尘与蒸汽,重新定义工业测量的可靠性。 赛谱芯微本着“做人为本,质量为本,用户为尊,共同发展”的理念,为广大用户提供先进产品的同时,提供优质、全方位的售后服务。为自动化和控制领城提供可持续的高性能的稳定可靠的产品!我们期待着以精良的装置设备、稳定的布品性能、优质的技术服务,与您携手共同创造仪表业辉煌的明天。 #生产厂家# #雷达液位计# #调频连续波雷达液位计# #生产# 查看更多
赛谱芯微电子的雷达液位计有哪些成功案例? 赛谱芯微的雷达液位计在多个工业场景中都有亮眼表现,我来给你梳理几个典型成功案例: 一、石化行业原油储罐测量?场景?:30米量程原油储罐,粉尘浓度500mg/m3。?挑战?:传统仪表易受粉尘干扰导致数据失真。?解决方案?:采用SAIPU-RD1200-01型号,配备6GHz带宽和Chirp-Z算法。?成果?:在粉尘环境中实现±3mm精度,稳定性提升,减少人工校验需求。 二、制药行业无菌罐测量?场景?:10米量程无菌制药罐,蒸汽环境。?挑战?:高温高湿导致信号衰减和冷凝。?解决方案?:SAIPU-RD1200-01型号使用PFA天线和回波学习功能。?成果?:蒸汽环境中信号衰减<5%,精度保持±1mm,避免污染风险。 三、污水处理曝气池测量?场景?:20米量程曝气池,泡沫层厚达800mm。?挑战?:泡沫层干扰传统测量设备。?解决方案?:SAIPU-RD1200-01型号通过动态滤波和平均次数调整。?成果?:泡沫干扰误差从±3mm降至±2mm,适应连续运行环境。 四、水泥厂料仓粉体测量?场景?:20米量程石灰石粉仓,粉尘浓度500g/m3。?挑战?:粉尘导致信号散射和衰减。?解决方案?:SAIPU-RD1200-01型号采用6GHz带宽和抗粘附天线。?成果?:在500g/m3粉尘环境中保持±3mm精度,减少卡料和堵塞风险。五、高温高压反应釜测量?场景?:200℃高温、5MPa高压的炼化反应釜。?挑战?:极端环境影响传感器稳定性和寿命。?解决方案?:SAIPU-RD1200-03型号使用航天级陶瓷天线和相位差算法。?成果?:200℃环境下精度波动<±1mm,耐腐蚀性强,适用于危险场所。这些案例展示了赛谱芯微雷达液位计在复杂环境中的可靠性和精度优势。 查看更多
赛谱120ghz线性雷达液位计应对地埋罐体小口径工况测量? 核心问题分析赛谱120GHz雷达液位计的优势:精度极高:120GHz频段意味着极短的波长(约2.5mm),波束角非常窄(通常3-4°),具有极高的测量精度和抗干扰能力。适用于小口径管道:窄波束角使其非常适合通过管道进行测量,能有效避开管道壁的干扰。“地埋罐体 + 管道测量”的挑战:您想通过连接在罐顶的垂直管道来测量罐内液位,这种安装方式会产生“旁通管”效应。关键矛盾:120GHz雷达波束角极窄,像一束激光。如果管道内径较小或不够垂直,雷达波可能在管道内壁产生多次反射,导致信号衰减或失真,甚至无法到达液面。解决方案与安装要点为确保测量成功,必须严格遵循以下安装规范:1. 管道选型与安装(最关键)管道内径:建议≥ DN80(最好DN100以上),确保雷达波束能自由通过。管道材质:首选不锈钢管,内壁光滑。避免使用PVC或碳钢螺纹管,内壁螺纹会造成强烈乱反射。管道长度:尽量短。管道只是穿过土层,进入罐体后应立即敞开。安装垂直度:管道必须绝对垂直,确保波束直接指向液面,避免斜射到管壁。管道末端:应伸入罐内至少50-100mm,防止罐顶结构(如加强筋)进入波束。2. 雷达天线对准确保雷达仪表的天线中心与管道中心严格对中。使用配套的对中法兰或安装支架进行固定。3. 仪表参数设置启用“管道模式”:赛谱雷达一般有专门的“Pipe Mode”或“Nozzle Mode”,该算法会抑制管壁的固定回波。调整滤波算法:适当增加信号滤波时间常数,可稳定液位信号。合理设置满罐值(满量程):确保涵盖整个测量范围。4. 安装示意图(理想情况)text复制下载 [地面] | | [赛谱120GHz雷达] | | | (对中法兰) | | | [垂直不锈钢管] DN80/DN100 | | | (穿过回填土层) | |=======[罐顶封头]======= (罐体顶部) | | (管道伸入罐内50mm) | | | [液面] <--- 雷达波束精确测量此处 | |=======[罐底]=======可能遇到的问题及对策问题1:信号丢失或跳动对策:检查管道内壁是否光滑、垂直。可在空罐时查看回波图,确认是否有强烈的管壁回波。问题2:管道内有冷凝水或蒸汽对策:120GHz对蒸汽非常敏感。如果介质易挥发,需在管道底部开口或使用空气吹扫,防止蒸汽在管道内积聚。问题3:罐内有搅拌或湍流对策:启用“搅拌器模式”或提高阻尼设置,平滑输出。替代方案考虑如果经过调试仍不稳定,可以考虑:更换为导波雷达(TDR):导波雷达沿缆绳或杆传播,完全不受管道影响,是旁通管测量的经典选择。改变安装方式:如果条件允许,将罐顶管道改为喇叭口形式,或直接在罐顶开大口安装雷达(需考虑埋地防护)。总结建议可以安装,但前提是管道足够粗、足够直、内壁足够光滑。在购买和安装前,最好将现场情况(罐顶开口尺寸、管道长度、介质类型、有无蒸汽等)与赛谱的技术支持或供应商充分沟通,他们可能会提供专门的管道安装套件和更具体的参数设置指导。 查看更多
赛谱芯微FPGA开发技术? 陕西赛谱芯微电子科技有限公司提供基于FPGA的工业测量解决方案,其开发板主要用于雷达液位计等物位仪表,支持高精度信号处理与定制化设计。以下是详细解析:公司背景与核心产品?企业定位?:陕西赛谱芯微电子科技有限公司(简称赛谱芯微)是专注于物位仪表的生产制造商,总部位于陕西省渭南市,主营产品包括线性雷达液位计、调频雷达液位计及FPGA开发板。??1??2?FPGA开发板功能?:其FPGA板用于提升雷达液位计的性能,例如通过?122GHz高频信号处理?实现±0.3mm级超高精度测量,并支持抗干扰算法优化,适用于化工、石化等工业场景。??3??4技术规格与开发支持?硬件特性?:采用?线性调频连续波(FMCW)技术?,工作频段达122GHz,带宽10GHz,理论分辨率0.01mm。??4集成?低功耗设计?(工作电流80-140mA),支持-40℃~85℃宽温环境,防护等级IP67。??4??5?开发资源?:提供配套EDA工具链,支持快速原型设计,但未公开具体工具下载链接(需通过官网或销售渠道获取)。??2??3开发板兼容性:可替代美国芯片(如AD9361),适用于信号处理、动态跟踪等应用。??3??6应用案例与行业价值?典型场景?:在石化厂、化工厂中,FPGA开发板用于?120GHz雷达液位计?,实现非接触式测量,盲区低至8cm,可绕过搅拌桨等障碍物。??4??5?性能优势?:相比传统方案,FPGA算法使抗干扰能力提升5倍,响应时间缩短至6秒/次,已获多项国家专利。?? 查看更多
赛谱120ghz线性雷达液位计透过玻璃钢测量废液高度? 核心原理:线性调频连续波雷达赛谱的雷达液位计通常采用 FMCW 技术。它发射频率线性变化的微波信号,并接收从液面反射回来的信号。通过计算发射与接收信号的频率差(该差值与信号传播时间成正比),可以精确计算出距离,从而得到液位高度。 关键挑战:玻璃钢面的影响玻璃钢不是一块理想的“透明窗户”,它对微波信号会产生多重影响:信号衰减:玻璃钢中的树脂和玻璃纤维会吸收和散射微波能量,导致信号强度减弱。信号折射与反射:反射:在雷达天线与玻璃钢的界面、玻璃钢与罐内空气的界面,都会产生一部分信号反射。这些是固定的“虚假回波”,如果处理不好,会干扰真实液面回波。折射:微波穿过玻璃钢时速度会改变(介电常数不同),导致传播路径和计算出的时间产生微小偏差。但对于大多数液位测量,这个误差通常在可接受范围内。多层介质:形成了“空气 → 玻璃钢 → 罐内空气/蒸汽 → 液面”的多层传播路径,使回波分析更复杂。介质污染:废料可能产生的蒸汽、泡沫或凝结物附着在玻璃钢内壁,会进一步衰减信号并产生干扰回波。安装要求:安装不当会引入巨大的测量误差。成功测量的必要条件与解决方案1. 正确选型频率选择:优先选择 较低频率的雷达(如 6GHz 或 26GHz K 波段)。频率越低,波长越长,穿透能力越强,受玻璃钢衰减的影响越小,对冷凝和污垢的敏感性也越低。赛谱的 Pilot 系列(26GHz)或 Eclipse 系列(6.3GHz)是常见选择,具体需根据工况咨询技术专家。天线尺寸与型式:较大的天线(如 100mm 喇叭天线)波束角更小,能量更集中,能更好地“穿透”玻璃钢并减少罐内结构干扰。在某些情况下,平板天线或棒式天线也可能适用。发射功率:确保仪表有足够的发射功率,以补偿穿过玻璃钢时的损耗。 2. 精确安装(这是最关键的一步!)垂直安装:天线必须垂直于玻璃钢表面,任何倾斜都会导致信号严重偏折,无法返回天线。紧密耦合:理想情况:在玻璃钢上开孔,将雷达的喇叭天线或过程连接直接伸入罐内,仅让天线面与介质接触,彻底避开玻璃钢的影响。这是最可靠的方式。非接触式(您描述的情况):如果必须隔着玻璃钢测量,天线面应尽可能贴近玻璃钢,中间不能有空气间隙。可以使用 耦合垫(由低损耗、介电常数稳定的材料如PTFE或特殊塑料制成)填充天线与玻璃钢之间的空隙,这能极大减少界面反射和信号损失。避开结构干扰:安装位置应远离罐内搅拌器、支架、进料口等,并确保天线波束范围内没有玻璃钢的加强筋或支撑结构。玻璃钢质量:玻璃钢应质地均匀、表面平整,内部无气泡或金属夹杂物,这些都会强烈反射或散射信号。 3. 合理参数设置与调试虚假回波抑制(FWE / Echo Lockout):在空罐状态下进行调试。此时,最强的回波通常来自玻璃钢的内外表面反射。在雷达的软件或显示单元上,将这些固定干扰回波的位置“锁定”或“抑制”掉,仪表将不再把它们识别为有效液位。回波曲线分析:使用赛谱的调试软件查看回波曲线图。经验丰富的工程师可以通过曲线判断:玻璃钢反射峰的位置和强度。真实液面回波的形态。是否有其他干扰。调整滤波与灵敏度:适当降低仪表灵敏度,以避免将微弱的干扰信号误认为液位;或调整算法滤波参数,使读数更稳定。针对“废料”介质的额外考虑介电常数:废料的介电常数可能较低(如某些有机溶剂、油类、干燥粉末),导致反射信号弱。这要求雷达具有很高的灵敏度。表面状态:废料可能产生泡沫、蓬松固体表面或不平整界面,这会使回波信号扩散、变弱。可能需要选择对表面状态不敏感的信号处理算法。蒸汽与冷凝:挥发性废料产生的蒸汽可能改变罐内空气的介电常数,并凝结在玻璃钢上。良好的天线设计和耦合安装有助于克服此问题。实施步骤建议工况确认:明确废料性质、罐体尺寸、玻璃钢厚度、压力温度、是否有搅拌、期望精度等。技术咨询:将工况提交给赛谱的技术支持或授权经销商,获取最专业的选型推荐。提供照片或图纸有助于判断。规范安装:严格按照手册和建议施工,确保垂直、紧密耦合。精细调试:充分利用空罐调试功能,抑制虚假回波,观察回波曲线,优化参数。验证与维护:与其他液位计(如有)比对,定期检查玻璃钢内侧洁净度。总结赛谱线性雷达液位计完全可以实现透过玻璃钢测量废料液位,但成功与否高度依赖于正确的仪表选型、精确的安装和专业的调试。 查看更多
雷达液位计读数出现波动障碍的原因分析-? 导波雷达液位计在使用前需经过液位计鉴定标准的检定,只有检定合格的雷达液位计方可投入使用,经过长时间使用,难免会出现读数发生波动的故障,首先分析是不是因为工艺原因引起的,然后等到排除工艺原因后再去查找引起液位计波动的其他原因,并进行相关处理。导波雷达液位计波动的常见原因有: 1、介质波动会引起导波雷达液位计读数波动。这种现象是由工艺变化造成的,因此并不属于仪表故障。一般等到介质波动停止后,导波雷达液位计的读数也就会恢复正常。 2、导波雷达液位计的导波强度过强或者过弱,导致读数波动大。 3、导波雷达液位计钢缆安装较松或没有配重,容易让钢缆摆动,与设备内壁发生碰撞,从而导致液位计指示波动大。 4、导波雷达液位计钢缆的安装位置距离设备内壁太近,也会容易让钢缆摆动跟设备内壁发生碰撞。 5、导波雷达液位计测量盲区过小。 6、导波雷达液位计安装位置紧靠进料口,进料冲刷钢缆从而造成导波雷达液位计指示波动。 解决方法: 1、应当根据现场需求进行导波雷达液位计盲区设置调整。 2、根据现场需求调整导波雷达液位计的导波强度。 3、安装导波雷达液位计钢缆时应拉紧固定,或重新配置。 4、在导波雷达液位计钢缆底部增加配重(比如重锤),让钢缆在测量过程中不会出现晃动。 5、导波雷达液位计安装位置需要避开进料口,并且跟罐壁保持恰当的距离。 查看更多
雷达波段及划分标准---赛谱自仪 SAIPU AUTOMATIC 雷达波段(radar frequency band) 指雷达发射电波的频率范围。其度量单位是赫兹(Hz)或周/秒(C/s)。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫,相应波长为1mm~10m,包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。在1吉赫频率以下,由于通信和电视等占用频道,频谱拥挤,一般雷达较少采用,只有少数远程雷达和超视距雷达采用这一频段。高于15吉赫频率时,空气水分子吸收严重;高于30吉赫时,大气吸收急剧增大,雷达设备加工困难,接收机内部噪声增大,只有少数毫米波雷达工作在这一频段。 简介 在雷达行业中,以雷达工作频率划分为若干的波段,由低到高的顺序是:高频(HF)、甚高频(VHF)、超高频(UHF)、L波段、S波段、C波段、X波段、Ku波段、K波段和Ka波段。 非相控阵单雷达条件下,高频(短波长)的波段一般定位更准确,但作用范围短;低频(长波)的波段作用范围远,发现目标距离大。 发展 最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。 在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表坐标上的某点。 为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Combined,英语“结合”一词的字头)。 在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。这一波长的电磁波就被称为K波段(K=Kurtz,德语中“短”的字头)。 “不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段频率略高(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。 最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。 该系统十分繁琐、而且使用不便。终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。 原P波段=现A/B波段 原L波段=现C/D波段 原S波段=现E/F波段 原C波段=现G/H波段 原X波段=现I/J波段 原K波段=现K波段 影响因素 雷达波段对探测目标的影响,主要考虑大气衰减。 大气中的水蒸气和氧是电磁波衰减的主要原因,当电磁波频率小于1GHz时,大气衰减可忽略。 水蒸气引起的衰减峰值为22.24GHz(K波段),184GHz。 氧气引起的衰减峰值60GHz(V波段),118GHz。 总的变化趋势是,频率越高,传输损耗受天气影响越大。 标准划分 中国频率划分方法 名称 符号 频率 波段 波长 传播特性 主要用途 甚低频 VLF 3-30KHz 超长波 1KKm-10Km 空间波为主 海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航 低频 LF 30-300KHz 长波 10Km-1Km 地波为主 越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航 中频 MF 0.3-3MHz 中波 1Km-100m 地波与天波 船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航 高频 HF 3-30MHz 短波 100m-10m 天波与地波 远距离短波通信;国际定点通信 甚高频 VHF 30-300MHz 米波 10m-1m 空间波 电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信 特高频 UHF 0.3-3GHz 分米波 1m-0.1m 空间波 小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz) 超高频 SHF 3-30GHz 厘米波 10cm-1cm 空间波 大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz) 极高频 EHF 30-300GHz 毫米波 10mm-1mm 空间波 在入大气层时的通信;波导通信 中国微波标准 波段代号 标称波长[cm] 频率[GHz] 波长范围[cm] P 0.23-1 130-30 L 22 1-2 30-15 S 10 2-4 15-7.5 C 5 4-8 7.5-3.75 X 3 8-12 3.75-2.5 Ku 2 12-18 2.5-1.67 K 1.25 18-27 1.67-1.11 Ka 0.8 27-40 1.11-0.75 U 0.6 40-60 0.75-0.5 V 0.4 60-80 0.5-0.375 W 0.3 80-100 0.375-0.3 查看更多
雷达物位计在煤化工行业中的应用及选型   对于煤化工行业,雷达料位计会应用在哪些方面?我们又要如何选择?今天我们就来简单谈一谈! (1)高频非接触式雷达物位计 对原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行物位测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行测量,这种雷达物位计能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素对测量的影响,在其中需要特别注意的是,在物位计安装过程中,要明确仪表在料仓中的安装位置,尽可能的避开进料口位置,防止因此出现进料虚假信号。 (2)导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计 煤化工行业有一个很重要的仓储容器,叫灰仓。在煤化工生产中,因灰仓需要定期进行进料,在进料时,空仓上方会产生大量粉尘,很容易传达虚假信号,再加上沉积已久的积灰表面状态相对松软,信号反射受阻对测量结果存在一定影响,因此,在选择雷达料位计的时候,一定要注意,可选用导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计对上述类型的灰仓和液体物位计来进行相应测量。 (3)分体式雷达物位计 在进行煤化工生产作业罐区测量时,影响雷达物位计测量精准性的主要因素在于被测量介质介电常数。因此在进行物位计选型过程中,应将被测介质介电常数是否满足当前雷达物位计的最小介电常数要求。如果采用接触式雷达物位仪表进行测量,首先要将测量中的揽/杆在防腐、防反应等方面的因素考虑其中;其次要考虑仪表在灌顶所处的安装位置,要尽可能的避开进料口、氨气补入口等干扰因素对测量作业正常进行以及测量结果带来的影响。一般来说成品罐体积大,因此安装位置在灌顶上方的仪表在检修维护上存在一定的困难度,所以在进行雷达物位计选型过程中,可选择分体式仪表进行测量。除此之外,还需要特别注意的是,如果采用接触式雷达物位计进行测量,其中揽/杆也会因液面发生波动而进行摆动,长时间下来,根部连接位置就会因此发生断裂或者测量信号中断等情况,因此在进行仪表选型过程中,还要将这部分因素考虑其中。赛谱自仪 SAIPU AUTOMATIC (4)天线式雷达物位计 对于天线式雷达物位计的选型和应用,一般是根据煤化工生产现场工况来进行相应的天线类型选择,当前应用比较普遍的天线类型就是喇叭口天线,这种类型的天线具有聚波性良好的应用优势,但其也有一定缺陷,喇叭口处若存在积水就会对测量结果的准确度产生一定影响,而且这种测量方式也不适用于腐蚀性介质测量中,另外对压力相对比较高的容器而言,容易引发泄露问题。因此对于这部分可选择采用平面密封性天线进行测量,比较适用于安装条件受限场所以及腐蚀性介质测量中。 (5)二/四线制仪表 在进行现场液位参与连锁控制监测时,运用二线制仪表即可满足其提出的测量需求;但对计量精度要求相对比较高或参与交易的可选择四线制仪表进行测量,其中供电和信号电缆两者处于分开状态下使用。基于以上,在选用分体式仪表进行测量时,可结合测量现场实际来确定信号电缆长度,若距离过长会导致信号出现衰减情况,当前市场中应用比较普遍的供电形式主要有24V和220V,在进行选择时可根据现场对防爆、安装距离以及精度等方面提出的相关要求来使用,其中适用于远距离传输的是220V供电。 查看更多
太赫兹雷达相比微波雷达有哪些优势呢? 赛谱自仪的120G太赫兹高精度雷达 和 微波雷达 相比较具体有哪些优势尼?SAIPU-RD1200-01 1、波束更窄,方向性更好 太赫兹雷达物位计可探测更小的目标,可以更精确的定位,具有更高的分辨力和更强的保密性,是未来高精度雷达的发展方向。 2、带宽更宽,分辨力更高 可获得更高的目标分辨力,获取更丰富的目标信息,特别是可以获取更清晰的空间目标的雷达成像,是未来高清晰度目标识别雷达的发展方向。 3、波长更短,体积更小 在保证相同功能的情况下,太赫兹雷达天线的尺寸可以做得更小,其系统结构也可以做得更加简约、经济,这对于天基雷达、星载雷达、机载雷达和地面机动雷达尤为重要。 4、频率更高,多普勒效应更显著 太赫兹雷达在慢动目标的检测和识别中比微波雷达更有优势。 5、抗干扰能力更强 THz 频段提供的极窄天线波束可以减少干扰机注入雷达主瓣波束的机会,降低雷达对干扰的灵敏度。 6、多径效应和地面杂波干扰更小 太赫兹雷达的窄波束宽度照射截取的地面较小,所以地杂波影响就相应减。 7、反隐身效果更好 此 THz 频段对微波吸收材料具有良好的透过率,有利于隐身目标探测 查看更多
雷达液位计读数出现波动障碍的原因分析--赛谱? 导波雷达液位计在使用前需经过液位计鉴定标准的检定,只有检定合格的雷达液位计方可投入使用,经过长时间使用,难免会出现读数发生波动的故障,首先分析是不是因为工艺原因引起的,然后等到排除工艺原因后再去查找引起液位计波动的其他原因,并进行相关处理。导波雷达液位计波动的常见原因有: 1、介质波动会引起导波雷达液位计读数波动。这种现象是由工艺变化造成的,因此并不属于仪表故障。一般等到介质波动停止后,导波雷达液位计的读数也就会恢复正常。 2、导波雷达液位计的导波强度过强或者过弱,导致读数波动大。 3、导波雷达液位计钢缆安装较松或没有配重,容易让钢缆摆动,与设备内壁发生碰撞,从而导致液位计指示波动大。 4、导波雷达液位计钢缆的安装位置距离设备内壁太近,也会容易让钢缆摆动跟设备内壁发生碰撞。 5、导波雷达液位计测量盲区过小。 6、导波雷达液位计安装位置紧靠进料口,进料冲刷钢缆从而造成导波雷达液位计指示波动。 解决方法: 1、应当根据现场需求进行导波雷达液位计盲区设置调整。 2、根据现场需求调整导波雷达液位计的导波强度。 3、安装导波雷达液位计钢缆时应拉紧固定,或重新配置。 4、在导波雷达液位计钢缆底部增加配重(比如重锤),让钢缆在测量过程中不会出现晃动。 5、导波雷达液位计安装位置需要避开进料口,并且跟罐壁保持恰当的距离。 查看更多
本安型防爆系统与防爆认证? 一、本安防爆技术    本安防爆技术是目前唯一被标准化适合于0区的技术。对于自动化仪表,常用的防爆形式依次是本安型、隔爆型和增安型。然而由于电子技术的飞速发展和低功耗电子器件的不断诞生,使本安防爆技术的推广和应用了更为广阔的空间。 特别是由于本质安全型(也称“本安型”)防爆形式与其他防爆形式相比,不仅具有结构简单,适用范围广,而且还具有易操作和维护方便等特点,因此这种抑制点火源能量为防爆手段的本安防爆已为仪表制造商和用户接受。 1、本安防爆技术的基本原理   电火花和热效应是引起爆炸性危险气体爆炸的主要点燃源。本安就是通过限制电火花和热效应两个可能的点燃源的能量来实现的。在正常工作和故障状态下当仪表可能产生的电火花或热效应的能量小于这个能量时, 低度表不可能点燃爆炸性危险气体而产生爆炸。原理是从限制能量入手,可靠地将电路中的电压和电流限制在一个允许的范围内,以保证仪表在正常工作或发生短接和元器件损坏等故障情况下产生的电火花和热效应不致于引起其周围可能存在的危险气体的爆炸。 2、本安防爆技术的特点   本安防爆技术实际上是一种低功率设计技术。通常对于氢气(ⅡC)环境,必须将电路功率限制在1.3W左右。由此可见,本安技术能很好的适用于工业自动化仪表。   与其他任何防爆型式相比,采用本安防爆技术可给工业自动化仪表带来以下技术和商务上的特点。 1)、不需要设计制造工艺复杂、体积庞大且又笨重的隔爆外壳,因此,本安仪表具有结构简单、体积小、重量轻和造价的特点。据资料,建立一个本安型和隔爆型开关传输回路的费用之比约为1:4. 2)、可在带电工况下进行维护、标定和更换仪表的部分零件等。 3)、安全可靠性高。本安仪表不会因为紧固螺栓的丢失或外壳结合面锈蚀、划伤等人为原因而降低仪表的安全可靠性。 4)、由于本安防爆技术是一种“弱电”技术,因此,本安仪表的使用可以避免现场工程技术人员的触电伤亡事故的发生。 5)、适用范围广。本安技术是唯壹可适用于0区危险场所的防爆系统。 6)对于像热电偶等简单设备,不需特别认证即可接入本安防爆系统。   综上所述,对于自动化仪表而言,本安防爆技术是一种比较理想的防爆技术,它也必将被广泛应用于现场总线智能化仪表及其系统的设计。 3、本质安全设备及关联设备   两种:本安电气设备和关联设备。 1)、本安电气设备   在标准所规定的条件下(包括正常工作和规定故障条件),产生的任何电火花和热效应尚不能点燃规定的爆炸性气体环境的电气设备。它可用于危险场所。   它可分为一般本安电气设备和简单电气设备。   一般本安电气设备   具有储能元件,是需要防爆认证的本安电气设备,如变送器、接近开关等。   简单电气设备   根据制造商的技术条件,电气参数值均不超过1.2V,<0.1A,<25mW,<20uJ的电气设备,它们无需防爆认证。可以自由地配置在本安回路中。如:电阻(包括可变电阻)、发光二极管、开关、热电偶、热电阻、应变仪。 2)、关联设备(安全栅)   一种安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间相连的电气设备。   安全栅能将窜入到现场本安设备的能量限制在安全值内,从而确保现场设备、人员和生产的安全。本安系统回路的示意图如下: 4、本安电气设备的分类 1)、类别   基于标准GS3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》规定的电气设备分类原则,本安仪表可分为两类: I类:煤矿用本安仪表(mining industry)   Ⅱ类:工厂用本安仪表(surface industry) Ⅱ类工厂用本安仪表,跟气体分组一样,可进一步分为A、B、C三级。 2)、级别   本安仪表及关联设备,按其使用场4所或相连场所的安全程度可分为ia和ib二个级别。 ia级是指在正常工作、一个计数故障和两个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。即ia级仪表在大考虑二个计数故障情况下也不致于产生安全失效。 ib级是指在正常工作和一个计数故障情况下不能点燃爆炸性气体混合物。显然,ia级仪表的安全程度要比ib级仪表高,ib级仪表仅考虑仪表产生一个故障时不会产生安全失效,但若仪表出现**次计数故障时,就可能会产生安全失效。   因此,ib级本安仪表的安全程度要比ia级仪表差,它跟隔爆和增安等防爆型式的仪表一样只适用于1区和2区危险场所。相应的,ib级本安关联设备可与1区和2区危险场所的本安仪表或设备相连接。 而ia级本安仪表可以用于危险等级高的0区危险场所;ia级本安关联设备可与0区危险场所的本安仪表或设备相连接。ia级本安设备是所有防爆型式中安全程度高的一种。 3)、设备温度等级   设备温度等级规定了设备表面的高允许温度值。这主要基于技术和经济上的考虑。在绝大部分情况下,工作时是有较低温度等级的设备购买和安全费用较高。通过比较,选用本安设备将更加有效和经济。 直接安装在危险场所的本安设备需要考虑设备温度等级,而关联设备不需要进行设备温度等级的部分。设备温度等级一定要小于使用在该危险场所环境中可燃物质的点燃温度,否则会引起燃烧爆炸。 5、防爆标志   本安仪表的防爆标志跟其他防爆型式的防爆标志一样,它实质上是仪表所适用的爆炸性危险场所的代号。   通常一个爆炸性危险场所需用三个参量来定义。 1)、危险场所区域  反映可能出现危险气体的频率或持续时间,亦即产生爆炸的危险程度。2)、危险性气体的种类,即气体组别考虑可能出现的危险气体的点燃能量。 3)、危险气体的引燃温度,即气体温度组别考虑可能出现的危险气体的点燃温度。   相应地,本安仪表的防爆标志也必须在“Ex”防爆标记后,依次表达出仪表可适用的区域、气体组别和温度组别三个参量。 本安电气设备防爆标志 例如,防爆标志ExiaIIBT4表示本安设备可适用于气体组别不高于II类B级,气体引燃温度不低于T4(135℃)的0区危险场所。 关联设备(安全栅)防爆标志 例如,防爆标志[Exia]IIB表示安全栅可适用于气体组别不高于II类B级的0区危险场所。 二、本安系统的基本构成   本安系统是通过限制电气能量而实现电气防爆的电路系统,且不限制使用场所(其中ia等级在0区、I区、II区危险场所均适用)和爆炸性气体混合物的种类(限包括所有可燃性气体);具有高度的安全性、可维护性和经济性。构成一个本安系统的示意图。 1、现场本安设备   从现场设备的储能元件角度考虑,使处于爆炸性气体危环境中的现场设备按照本安防爆要求设计,对其中包含的电感和电容等储能元件回路采限相措施,并使其尽可能减少的同时,考虑回路元件的功耗及温升问题, 以保证该设备不论是正常工作还是故障状态,均不会产生由火花和热源引起的点燃。即现场设备必须是本安设备。   现场本安设备具有本安性能的主要参数:   最高输入电压(Ui)   施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压(交流峰值或直流)。  最大输入电流(Ii)   施加到本质安全电路连接装置,而不会使本质安全性能失效的最高电流(交流峰值或直流)。  最大输入功率(Pi)   当电气设备与外电源连接不使本质安全性能失效时,可能在电气设备内部消耗的本质安全电路的最大输入功率。   最大内部等效电容(Ci)   通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容。  最大内部等效电感(Li)   通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感。 2、连接电缆   从系统布线工程角度考虑,由于连接电缆存在分布电容和分布电感,使连接电缆成为储能元件。它们在信号传输过程不可避免地存储能量,一旦当线路出现开路或短路时,这些储能就会以电火花或热效应的形式释放出来,影响系统的本安性能。 因此既要保证连接传输电缆不会受到外界电磁场干扰影响及与其他回路混触,又要限制布线长度和感应电动势所带来的附加非本安能量,依此来确定电缆的允许分布电容和允许分布电感,世界各防爆检验机构主要采取以集中参数的方式考虑电缆分布参数的方法。   连接电缆本安性能的基本参数如下:   电缆最大允许分布电容(Ci)  (Cc)=(Ck)*L        电缆最大允许分布电感(Lc)  (Lc)=(Lk)*L   式中Ck--电缆单位长度分布电容;  Lk--电缆单位长度分布电感;  L--实际配线长度 3、关联设备-安全栅   从控制室设备配置角度考虑,该部分电气回路必须具备无论系统处于正常工作状态还中故障状态,均能够将从安全场所的非本安回路传到危险场所的本安设备的能量抑制在点火极限(小点燃能量)以下的保护功能。   安全栅本安性能的基本参数:   高电压(交流有效值或直流Um)   施加到关联设备非本质安全连接装置上,而不会使本质安全性能失效的高电压。   最高输出电压(Uo)   在开路条件下,在设备连接装置施加电达到高电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的高输出电压(交流峰值或直流)。   最大输入电流(Io)   来自电气设备连接装置的本质安全电路的大电流(交流峰值或直流)。   最大输入功率(Po)   能从电气设备获得的本质安全电路大功率。   最大外部电容(Co)   可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的大电容。  最大外部电感(Lo)   可能连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的大电感。 4、本安系统组合条件   为保证设备的安全正常使用,本安系统各配置间必须满足以下条件。 a)、现场本安设备的防爆标志级别不能高于安全栅的防爆标志级别。 b)、关联设备、现场本安设备与连接电缆参数之间要符合以下不等式。 三、本安系统设计一般要求1、本安系统配置设备选用原则   本安系统由本安现场设备、关联设备(也称安全栅)和连接电缆三部分组成,就本安防爆性能而言,它们必须满足Uo≤Ui、Io≤Ii、Po≤Pi、Co≥Cc+Ci和Lo≥Lc+Li四个条件。这些设备配置的选用原则是: 1)、本安电气设备的选用原则   简单设备:按照GB3836.4-2010防爆标准规定,对于电压不超过1.2V、电流不超过0.1A,且其能量不超过20μJ或功率不超过25mW的电气设备可视为简单设备,其中常见的仪表设备有热电偶、热电阻、pH电极、应变片和开关等, 它们的典型特点是仪表设备的内部等效电感Li=0,内部等效电容Ci=0。   本安电气设备:安装于危险场所的现场设备,必须明确以下问题: 查看更多
120 GHz 超宽带毫米级高精度雷达液位算法? 近年来 ,石油化工行业不断发展 ,石油 化工 产品的生产和存储环境逐渐复杂,油品具有易燃 易爆的特点 ,油品存储罐容量较大 ,一 般在千吨 级甚至万吨级 。在油品生产过程中,需要时刻准 确掌握油品储罐的状态, 若误差较大会给企业带 来较大的经济损失,同时也容易造成事故安全隐 患 。 因此,罐内液位高度的测量精度不但直接影 响企业的经济效益,而且直接影响企业的生产安 全。 石油化工行业一直以来都是采用液 位开关 来进行油品储罐的液位报警,其缺点是在运行过 程中开关状态难以有效监测 ,平时难以维护 ,而 能够连续不间断地对液位进行测量的自动化仪 表则可以对相关油品储罐内的液位 变化情况进 行实时动态监测并能够对仪表自身的工作状 态 进行实时监测报警 ,因此可靠性更高 。但是现有 的液位连续测量仪表存在一些问题 。例如,静压 液位计精度较差, 主要是由于受测量介质密度和 温度的影响较大;磁致伸缩液位计一直以来在市 场上普及不广,主要是该液位计采用与测量介质 接触的测量方式 ,安装和维护要求较高 ,而且主要适用于非腐蚀性介质 测量,不适用于粘稠性介 质; 伺服液位计同样有接触式液位计的各种弊 端,也不适用于腐蚀性和粘稠性介质。 雷达液位计因采用非接 触式测量且 不需要 传输媒介, 故能够应用于易挥发介质的液位测 量 ,不受罐内介质挥发性气体的影响 ,并且不受 罐内液体介质的浓度 、密度等相关物理特性的影 响 。随着技术和工艺的进步,其价格逐步降低,应 用范围越来越广 。 雷达液位计能适应恶劣的应用 环境,不但抗干扰能力强 ,而且测量精度较高 ,所 以在石油化工行业得到了广泛应用[1,2]。 近年来,石油化工行业对雷达液位计测量精 度的要求越来越高, 而目前主流的26、80 GHz雷 达液位计存在一些测量精度问题 。为此 ,笔者基 于一种新的120 GHz超宽带雷达液位计 ,并结合 高精度Chirp-Z变换算法,从而达到提高雷达液位 计在油品储罐中液位测距精度的目的 。 1 雷达液位计工作原理 雷达液位计的天线定向发射电磁波 ,这些电 磁波经过被测液体介质表面反射后,被雷达天线 接收 。雷达所测距离R的计算式如下: R= 4 (1) 式中 F—— 噪声系数; G—— 天线增益; k—— 玻尔兹曼常数,k=1.38× 10-23 J/K; L—— 系统损耗; Pt—— 发射功率; (SNR)0—— 信噪比; T0—— 标准温度; λ—— 波长; τ—— 传输的脉冲宽度; σ—— 雷达散射截面。 罐体内介质 、介电常数和温度都会对探测精 度产生影响 ,需要综合考虑 。文中只考虑常温状 态,而实际工况中,除了考虑这些影响外,还需要考虑实际环境和测量介质 。不同介质[3]环境下,雷达 信噪比随雷达探测距离的变化关系如图1所示。 图1 不同介质环境下信噪比随雷达探测距离的变化关系 由图1可知,在不同的介质环境下,随着探测 距离的增加 , 雷达探测信号的信噪比随之降低 , 表现为探测精度的降低。 线性调频连续波雷达[4,5]的发射频率带宽为 4 GHz,距离分辨率3.75 cm,最高发射功率10 dBm, 探测距离最高达100 m。发射波形方程如下: St(t)=A0cos [2π (f0t+k0t2 ) +φ0 ],0 查看更多
在线分析仪器从使用领域和检测方法的分类 在线分析仪的分类比较复杂,我只能采取检测方法和使用领域来进行简单的分类; 第一类:电化学类:它包括氧化锆、燃料电池、电解池。其它我将并入水质分析和工业分析中啦; 第二类:热导式分析仪; 第三类:顺磁式分析仪,它包括热磁式、磁机式、磁压式检测器; 第四类:光谱分析仪,包括红外、原子吸收、原子发射; 第五类:在线色谱分析仪,包括在线色谱,在线总碳、在线色…光联用; 第六类:在线质谱类,它包括在线质谱、在线色谱…质谱联用; 第七类:在线射线分析仪,它包括荧光、微波、核幅射检测; 第八类:微量水分析仪,它包括电容、电解、冷镜、激光等几种检测方法; 第九类:报警仪类; 第十类:水质分析和工业分析仪类。它包括各种含硫分析仪、PH计、电导率、浊度和、物性等等分析; 查看更多
雷达液位计现场安装注意细节? 雷达液位计安装时需注意以下细节: 安装位置 - 选择远离进料口、出料口和搅拌器的地方,避免物料冲击、搅拌涡流对测量的干扰。 - 安装在罐体中心或液位平稳处,保证测量的准确性。若不能安装在中心,应与罐壁保持一定距离,一般不小于300mm,防止罐壁反射波干扰。 安装角度 - 天线要垂直于液位表面,以确保雷达波能垂直发射和接收,减少测量误差。 - 对于有倾斜角度要求的特殊雷达液位计,要严格按照说明书调整好角度。 电气连接 - 接线要牢固、可靠,避免虚接导致信号传输不稳定或设备故障。 - 电源线和信号线应分开布线,防止电磁干扰,必要时使用屏蔽线,并将屏蔽层可靠接地。 空间环境 - 上方空间应无障碍物,保证雷达波发射和反射路径畅通。 - 避免安装在温度、湿度变化剧烈以及有腐蚀性气体的环境中,若无法避免,需采取防护措施。 罐体结构 - 若罐体是金属材质,需考虑雷达波的反射特性,合理选择安装方式和位置。 - 对于有内浮顶的储罐,要注意浮顶运动对测量的影响,可采用导波管等辅助装置进行测量。 安装高度 - 一般要求液位计安装在最高液位上方0.5 - 1m处,以保证在液位最高时仍能正常测量。同时,要考虑最低液位,确保液位计在整个测量范围内都能准确工作。 查看更多
线性调频连续波雷达液位计技术优势? 西安赛谱自动化仪表技术有限公司的120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计在不同应用场景下的精度差异,主要由技术配置、环境适应性、算法优化三大核心因素共同决定。以下结合具体场景和型号参数展开分析: 一、石化行业:常规储罐与复杂工况的精度分野 1. 常规原油储罐(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:石化行业的原油储罐,介质为原油或成品油,常温常压环境,罐内结构简单。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过Chirp-Z变换算法优化,在粉尘浓度500mg/m3的环境中,30米量程内仍能保持±3mm精度。 - 技术支撑:6GHz带宽结合FFT频谱分析,动态生成底噪模型抑制干扰,温度传感器(精度±0.1℃)实时修正电磁波速度。 2. 高温高压反应釜(SAIPU-RD1200-03) - 典型场景:炼化反应釜,介质为高温(200℃)、高压(5MPa)、强腐蚀性液体,伴有蒸汽和搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过石英隔离法兰和散热管设计,结合温度梯度补偿算法,在200℃环境下30米量程内精度波动小于±1mm。 - 技术支撑:航天级陶瓷天线增强信号稳定性,相位差算法识别真实液面,CFAR(恒虚警率)检测抑制泡沫干扰。 二、制药行业:卫生要求与复杂工况的精度适配 1. 无菌罐与反应釜(SAIPU-RD1200-01卫生型) - 典型场景:制药车间的无菌罐、反应釜,介质为高纯度药液,需满足FDA认证,环境存在蒸汽、结露和强搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:全氟塑料(PFA)天线和316L不锈钢壳体抗腐蚀,半球形透镜天线减少结露粘附,在蒸汽环境中信号衰减小于5%,精度保持±1mm。 - 技术支撑:4°波束角避开搅拌桨和加热盘管,回波学习功能动态生成底噪模型。 2. 小容器与复杂结构(SAIPU-RD1200-02) - 典型场景:实验室或小型生产线的高价值药液储罐,容器小(<5米)、内部结构复杂(如搅拌桨、挡板)。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过聚焦透镜将波束角缩小至3°,在5米量程内避开障碍物,结合软件参数调整(如增加平均次数),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:双核ARM Cortex-A9处理器实时处理三维回波图像,动态屏蔽干扰区域。 三、军工与航空航天:极端环境下的精度极限 1. 航空燃料储罐(军工级定制型号) - 典型场景:航空航天领域的燃料储罐,介质为低温液氢/液氧,环境存在强电磁干扰和极端温度(-60℃)。 - 精度表现: - 标称精度:±0.3mm。 - 实际表现:在50米量程下,通过10GHz带宽和航天级FPGA芯片,结合相位差算法,精度稳定在±0.3mm。 - 技术支撑:抗辐射芯片和陶瓷天线确保信号稳定性,加密接口激活保密级算法。 2. 船舶与舰艇(SAIPU-RD1200-04) - 典型场景:舰艇的燃油舱和压载水舱,介质为柴油或海水,环境存在剧烈振动、盐雾腐蚀和电磁干扰。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过316L不锈钢+铝合金复合壳体和IP67防护等级,在50米量程内振动测试(10万次)无精度漂移,盐雾环境下精度保持±1mm。 - 技术支撑:跳频技术抗射频干扰,远程固件升级确保长期稳定性。 四、环保与市政:恶劣环境下的经济型选择 1. 污水处理曝气池(SAIPU-RD1200-01基础款) - 典型场景:污水处理厂的曝气池,介质为污水,伴有泡沫、污泥和高湿度。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过软件调整波动范围平均数据个数(如增加至10个),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:动态增益控制提升信噪比,抗射频干扰技术减少手机信号影响。 2. 水泥厂料仓(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:水泥厂的石灰石或熟料料仓,介质为粉尘(浓度500mg/m3),环境温度-25℃~65℃。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:6GHz带宽结合Chirp-Z变换算法,在20米量程内有效滤除噪声,精度保持±3mm。 - 技术支撑:PTFE材质天线抗粉尘粘附,温度补偿算法修正环境影响。 五、精度差异的核心驱动因素 1. 硬件配置分层 - 带宽与芯片:基础款(6GHz带宽+DSP芯片)适合常规场景,军工级(10GHz带宽+FPGA芯片)用于极端环境。 - 天线设计:基础款4°波束角,增强型3°波束角,定制化型号航天级陶瓷天线。 2. 算法与信号处理 - 基础算法:FFT频谱分析和温度补偿(±3mm)。 - 高端算法:相位差算法、CFAR检测和Chirp-Z变换(±0.3mm)。 3. 环境适应性设计 - 温度/压力补偿:高温型通过散热管和梯度补偿,高压型通过结构优化和信号校准。 - 防爆与防护:Exia IIC T6 Ga认证适用于0区危险场所,IP67防护应对恶劣环境。 六、典型应用案例对比 应用场景 型号 量程 标称精度 实测精度(典型工况) 核心技术支撑 石化原油储罐 SAIPU-RD1200-01 30米 ±3mm ±3mm(粉尘500mg/m3) Chirp-Z算法、温度补偿 制药无菌罐 SAIPU-RD1200-01 10米 ±1mm ±1mm(蒸汽环境) PFA天线、回波学习 航空燃料储罐 军工级定制 50米 ±0.3mm ±0.3mm(-60℃) 10GHz带宽、FPGA芯片 污水处理曝气池 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±2mm(泡沫环境) 动态滤波、平均次数调整 水泥厂料仓 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±3mm(粉尘环境) 6GHz带宽、抗粘附天线 总结 西安赛谱的120GHz雷达液位计通过硬件分层、算法迭代、场景定制实现了从±0.3mm到±3mm的精度覆盖。其技术突破体现在: - 超高频与带宽优势:122GHz毫米波结合10GHz带宽,理论分辨率达0.01mm级。 - 抗干扰能力:相位差算法和CFAR检测在泡沫、结露等极端环境中保持信号完整性。 - 校准灵活性:参考点校准和远程升级技术降低维护成本,提升长期精度稳定性。 这种策略使西安赛谱在保持技术领先的同时,能够覆盖从工业级到军工级的广泛市场,其120GHz雷达液位计的精度表现已达到国际一线品牌标准,同时通过本土化服务降低了综合使用成本。 查看更多
赛谱雷达系列仪表软件著作权程序? 赛谱雷达无线调试辅助系统领域 软件的主要功能: 信号分析,信号处理,信号检测,信号识别,信号跟踪,信号定位,信号存储,信号回放,信号传输,设备管理,部门管理,用户管理,角色管理,首页,日志管理,采用跨平台设计,兼容多种关系数据库,适应客户的软硬件环境。 软件的技术特点: 云计算软件 采用先进的无线通信技术,实现对雷达设备的远程监控和调试。具有实时性、高效性和便捷性,能够快速定位问题,提高调试效率。同时,系统具有良好的兼容性和扩展性,可适应不同类型和规模的雷达设备。 赛谱初级透镜天线调试管理系统领域 软件的主要功能: 天线管理,调试记录,系统设置,权限管理,数据报表,帮助文档,新闻动态,产品展示,合作伙伴,政策法规,部门管理,用户管理,角色管理,首页,日志管理,采用跨平台设计,兼容多种关系数据库,适应客户的软硬件环境。 软件的技术特点: 云计算软件 1. 高精度测量:系统采用高精度传感器和测量设备,能够实现对透镜天线的精确测量和调试。2. 实时监控:系统能够实时监控透镜天线的工作状态,及时发现并解决问题。 赛谱120GHz太赫兹雷达管理系统领域 软件的主要功能: 设备管理,雷达数据采集,频谱分析,目标检测,跟踪管理,警报设置,维护计划,权限管理,系统设置,日志查看,故障诊断,部门管理,用户管理,角色管理,首页,日志管理,采用跨平台设计,兼容多种关系数据库,适应客户的软硬件环境。 软件的技术特点: 云计算软件 1. 高频:工作在120GHz的太赫兹频段,提供极高的分辨率和穿透能力。2. 精准测距:利用窄波束和高精度测速,能实现对小目标的精确定位。 赛谱毫米波雷达传感器调试系统领域 软件的主要功能: 数据采集,数据回放,波形显示,数据分析,报警设置,报警记录,权限管理,设备管理,网络设置,软件升级,帮助文档,部门管理,用户管理,角色管理,首页,日志管理,采用跨平台设计,兼容多种关系数据库,适应客户的软硬件环境。 软件的技术特点: 物联网软件 具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。它能够对毫米波雷达传感器进行精确的调试,提高传感器的性能和精度。 查看更多
120GHz FMCW雷达的应用领域与案例分析? 120GHz FMCW雷达的应用领域与案例分析 4.1 工业检测与物位测量 120GHz FMCW雷达在工业检测和物位测量领域具有广泛应用,特别是在对精度和可靠性要求高的场合: 4.1.1 高精度物位测量 120GHz雷达在物位测量方面表现出色,特别是在传统测量技术难以应用的场合: 1. 固体料位测量:120GHz雷达能够精确测量各种固体物料的料位,包括水泥、粉料、煤灰等,即使在粉尘环境中也能保持高精度。 2. 液位测量:对于各种液体,包括腐蚀性液体、高粘度液体和高温液体,120GHz雷达都能提供精确的液位测量。 3. 特殊环境应用:在高温、高压、强腐蚀等恶劣环境中,120GHz雷达的非接触式测量特性使其成为理想选择。 4.1.2 工业检测应用 120GHz雷达在工业检测领域的应用也非常广泛: 4. 材料厚度测量:120GHz雷达能够精确测量各种材料的厚度,包括金属、塑料和复合材料等。 5. 表面缺陷检测:高分辨率的120GHz雷达能够检测材料表面的微小缺陷,如划痕、裂纹和凹坑等。 6. 结构健康监测:120GHz雷达能够监测大型结构的微小变形和振动,用于结构健康监测和故障诊断。 4.1.3 典型应用案例 7. 水泥厂料仓监测:在水泥厂中,120GHz雷达被用于监测各种料仓的料位,即使在高粉尘环境中也能保持±5mm的测量精度。 8. 化工反应釜液位测量:在化工行业,120GHz雷达被用于测量各种反应釜的液位,即使在高温、高压和强腐蚀环境中也能可靠工作。 9. 食品饮料行业:在食品饮料行业,120GHz雷达被用于精确测量各种储罐和反应罐的液位,确保生产过程的精确控制。 4.2 医疗健康监测 120GHz FMCW雷达在医疗健康监测领域展现出巨大潜力,特别是在非接触式生理参数监测方面: 4.2.1 生命体征监测 120GHz雷达能够非接触式地精确监测多种生命体征参数: 10. 心率监测:120GHz雷达能够通过监测胸部的微小运动,精确测量心率,误差小于5%。 11. 呼吸频率监测:120GHz雷达能够准确测量呼吸频率,误差为±2次/分钟。 12. 呼吸模式分析:除了呼吸频率外,120GHz雷达还能够分析呼吸模式,检测异常呼吸,如呼吸暂停等。 13. 体动监测:120GHz雷达能够监测人体的微小动作,用于睡眠质量评估和跌倒检测等应用。 4.2.2 医疗诊断应用 120GHz雷达在医疗诊断领域也有广泛应用: 14. 心肺功能评估:120GHz雷达能够同时监测心脏和肺部的活动,用于心肺功能评估和疾病诊断。 15. 睡眠呼吸暂停检测:120GHz雷达能够监测睡眠中的呼吸模式,用于睡眠呼吸暂停综合征的筛查和诊断。 16. 胎儿监测:120GHz雷达能够非接触式地监测胎儿活动和心跳,为产前监测提供新的技术手段。 4.2.3 医疗应用案例 17. 大规模人群监测研究:中国科学技术大学的研究团队使用120GHz雷达在大规模人群(6222名参与者)中进行了心率和呼吸监测研究,结果表明雷达监测的准确性与传统接触式方法相当。 18. 医院ICU应用:在医院重症监护室(ICU)中,120GHz雷达被用于非接触式监测患者的生命体征,减少了患者的不适感和感染风险。 19. 家庭健康监测:120GHz雷达被用于家庭环境中的健康监测,使老年人和慢性病患者能够在家中接受持续的健康监测。 4.3 汽车雷达与智能交通 120GHz FMCW雷达在汽车雷达和智能交通领域具有广阔的应用前景,特别是在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中: 4.3.1 汽车雷达应用 120GHz雷达在汽车领域的应用主要包括: 20. 舱内监测系统:120GHz雷达被用于监测驾驶员和乘客的状态,包括驾驶员注意力监测(DMS)、乘员存在检测和儿童遗忘检测等。 21. 短距离雷达:120GHz雷达可用于近距离检测,如停车辅助、盲点监测(BSD)和后方交叉交通警报(RCTA)等。 22. 中距离雷达:120GHz雷达也可以用于中等距离的检测和跟踪,支持变道辅助(LCA)和侧向碰撞预警等功能。 4.3.2 智能交通应用 120GHz雷达在智能交通系统中也有广泛应用: 23. 交通流量监测:120GHz雷达能够精确监测道路上的车辆流量、速度和车道占用情况,为交通管理提供数据支持。 24. 违章行为检测:120GHz雷达能够检测车辆的违章行为,如闯红灯、超速和违章停车等。 25. 智能停车系统:120GHz雷达能够精确检测停车位是否被占用,为智能停车系统提供技术支持。 4.3.3 汽车雷达案例 26. 120GHz车载雷达系统:Indie Semiconductor公司开发的120GHz车载雷达系统采用高度集成的TRX_120_067收发器,支持天线在封装(AiP)技术,大大简化了系统设计,降低了成本。 27. 分布式高分辨率雷达:NXP和Zendar合作开发的分布式高分辨率雷达技术利用120GHz雷达的高分辨率特性,提升了汽车ADAS系统的性能。 28. 舱内乘员监测:最新的汽车舱内乘员监测系统采用120GHz雷达技术,能够检测乘员的存在、位置和状态,为安全和舒适性功能提供支持。 4.4 安防与监控 120GHz FMCW雷达在安防和监控领域具有独特优势,特别是在需要隐蔽监测和高精度检测的场合: 4.4.1 安防应用 120GHz雷达在安防领域的应用主要包括: 29. 周界防范:120GHz雷达能够精确检测入侵行为,即使在恶劣天气条件下也能保持高可靠性。 30. 行为分析:120GHz雷达能够分析人员的行为模式,检测异常行为,如徘徊、奔跑和异常停留等。 31. 遗留物品检测:120GHz雷达能够检测无人看管的遗留物品,为公共场所安全提供技术支持。 4.4.2 监控应用 120GHz雷达在监控领域的应用包括: 32. 人员计数:120GHz雷达能够精确统计特定区域内的人员数量,适用于商场、车站和体育场馆等场所。 33. 行为识别:120GHz雷达能够识别人员的动作和姿态,如站立、坐下和跌倒等。 34. 隐蔽监控:120GHz雷达可以在不引起注意的情况下进行监测,适用于需要隐蔽监控的场合。 4.4.3 安防监控案例 35. 智能视频监控系统:120GHz雷达与视频监控系统结合,能够实现更精确的目标检测和跟踪,提高监控系统的性能。 36. 重要设施安保:在重要设施的安保系统中,120GHz雷达被用于周界防范和入侵检测,提供全天候的安全保障。 37. 公共交通安保:在地铁站、火车站等公共交通枢纽,120GHz雷达被用于人员流量监测和异常行为检测,提高公共安全。 4.5 其他应用领域 除了上述主要应用外,120GHz FMCW雷达在其他领域也有广泛应用: 4.5.1 无人机和机器人导航 120GHz雷达在无人机和机器人导航中具有重要应用: 38. 避障系统:120GHz雷达能够为无人机和机器人提供高精度的距离信息,支持避障和路径规划。 39. 地形测绘:120GHz雷达能够生成高精度的三维地形图,适用于无人机测绘和地质勘探。 40. 室内导航:在低能见度环境中,如烟雾、灰尘或黑暗环境,120GHz雷达能够为机器人提供可靠的导航信息。 4.5.2 环境监测 120GHz雷达在环境监测领域也有应用: 41. 气象监测:120GHz雷达能够监测大气中的微小颗粒和湿度变化,用于气象研究和天气预报。 42. 污染监测:120GHz雷达能够监测空气中的污染物浓度和分布,为环境监测和污染控制提供数据支持。 43. 生态监测:120GHz雷达能够监测动植物的活动和分布,为生态研究和保护提供技术支持。 4.5.3 消费电子 120GHz雷达在消费电子领域也展现出潜力: 44. 手势识别:120GHz雷达能够识别用户的手势和动作,为消费电子产品提供新的交互方式。 45. 存在检测:120GHz雷达能够检测人员的存在和位置,用于智能照明、自动门控制和节能控制等。 46. 健康监测设备:120GHz雷达被集成到智能手表、手环和其他可穿戴设备中,实现对用户生理参数的非接触式监测。 查看更多
120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计技术优势比较? 西安赛谱自动化仪表技术有限公司的120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计在不同应用场景下的精度差异,主要由技术配置、环境适应性、算法优化三大核心因素共同决定。以下结合具体场景和型号参数展开分析: 一、石化行业:常规储罐与复杂工况的精度分野 1. 常规原油储罐(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:石化行业的原油储罐,介质为原油或成品油,常温常压环境,罐内结构简单。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过Chirp-Z变换算法优化,在粉尘浓度500mg/m3的环境中,30米量程内仍能保持±3mm精度。 - 技术支撑:6GHz带宽结合FFT频谱分析,动态生成底噪模型抑制干扰,温度传感器(精度±0.1℃)实时修正电磁波速度。 2. 高温高压反应釜(SAIPU-RD1200-03) - 典型场景:炼化反应釜,介质为高温(200℃)、高压(5MPa)、强腐蚀性液体,伴有蒸汽和搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过石英隔离法兰和散热管设计, 结合温度梯度补偿算法,在200℃环境下30米量程内精度波动小于±1mm。 - 技术支撑:航天级陶瓷天线增强信号稳定性,相位差算法识别真实液面,CFAR(恒虚警率)检测抑制泡沫干扰。 二、制药行业:卫生要求与复杂工况的精度适配 1. 无菌罐与反应釜(SAIPU-RD1200-01卫生型) - 典型场景:制药车间的无菌罐、反应釜,介质为高纯度药液,需满足FDA认证,环境存在蒸汽、结露和强搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:全氟塑料(PFA)天线和316L不锈钢壳体抗腐蚀,半球形透镜天线减少结露粘附,在蒸汽环境中信号衰减小于5%,精度保持±1mm。 - 技术支撑:4°波束角避开搅拌桨和加热盘管,回波学习功能动态生成底噪模型。 2. 小容器与复杂结构(SAIPU-RD1200-02) - 典型场景:实验室或小型生产线的高价值药液储罐,容器小(<5米)、内部结构复杂(如搅拌桨、挡板)。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过聚焦透镜将波束角缩小至3°,在5米量程内避开障碍物,结合软件参数调整(如增加平均次数),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:双核ARM Cortex-A9处理器实时处理三维回波图像,动态屏蔽干扰区域。 三、军工与航空航天:极端环境下的精度极限 1. 航空燃料储罐(军工级定制型号) - 典型场景:航空航天领域的燃料储罐,介质为低温液氢/液氧,环境存在强电磁干扰和极端温度(-60℃)。 - 精度表现: - 标称精度:±0.3mm。 - 实际表现:在50米量程下,通过10GHz带宽和航天级FPGA芯片,结合相位差算法,精度稳定在±0.3mm。 - 技术支撑:抗辐射芯片和陶瓷天线确保信号稳定性,加密接口激活保密级算法。 2. 船舶与舰艇(SAIPU-RD1200-04) - 典型场景:舰艇的燃油舱和压载水舱,介质为柴油或海水,环境存在剧烈振动、盐雾腐蚀和电磁干扰。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过316L不锈钢+铝合金复合壳体和IP67防护等级,在50米量程内振动测试(10万次)无精度漂移,盐雾环境下精度保持±1mm。 - 技术支撑:跳频技术抗射频干扰,远程固件升级确保长期稳定性。 四、环保与市政:恶劣环境下的经济型选择 1. 污水处理曝气池(SAIPU-RD1200-01基础款) - 典型场景:污水处理厂的曝气池,介质为污水,伴有泡沫、污泥和高湿度。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过软件调整波动范围平均数据个数(如增加至10个),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:动态增益控制提升信噪比,抗射频干扰技术减少手机信号影响。 2. 水泥厂料仓(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:水泥厂的石灰石或熟料料仓,介质为粉尘(浓度500mg/m3),环境温度-25℃~65℃。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:6GHz带宽结合Chirp-Z变换算法,在20米量程内有效滤除噪声,精度保持±3mm。 - 技术支撑:PTFE材质天线抗粉尘粘附,温度补偿算法修正环境影响。 五、精度差异的核心驱动因素 1. 硬件配置分层 - 带宽与芯片:基础款(6GHz带宽+DSP芯片)适合常规场景,军工级(10GHz带宽+FPGA芯片)用于极端环境。 - 天线设计:基础款4°波束角,增强型3°波束角,定制化型号航天级陶瓷天线。 2. 算法与信号处理 - 基础算法:FFT频谱分析和温度补偿(±3mm)。 - 高端算法:相位差算法、CFAR检测和Chirp-Z变换(±0.3mm)。 3. 环境适应性设计 - 温度/压力补偿:高温型通过散热管和梯度补偿,高压型通过结构优化和信号校准。 - 防爆与防护:Exia IIC T6 Ga认证适用于0区危险场所,IP67防护应对恶劣环境。 六、典型应用案例对比 应用场景 型号 量程 标称精度 实测精度(典型工况) 核心技术支撑 石化原油储罐 SAIPU-RD1200-01 30米 ±3mm ±3mm(粉尘500mg/m3) Chirp-Z算法、温度补偿 制药无菌罐 SAIPU-RD1200-01 10米 ±1mm ±1mm(蒸汽环境) PFA天线、回波学习 航空燃料储罐 军工级定制 50米 ±0.3mm ±0.3mm(-60℃) 10GHz带宽、FPGA芯片 污水处理曝气池 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±2mm(泡沫环境) 动态滤波、平均次数调整 水泥厂料仓 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±3mm(粉尘环境) 6GHz带宽、抗粘附天线 总结 西安赛谱的120GHz雷达液位计通过硬件分层、算法迭代、场景定制实现了从±0.3mm到±3mm的精度覆盖。其技术突破体现在: - 超高频与带宽优势:122GHz毫米波结合10GHz带宽,理论分辨率达0.01mm级。 - 抗干扰能力:相位差算法和CFAR检测在泡沫、结露等极端环境中保持信号完整性。 - 校准灵活性:参考点校准和远程升级技术降低维护成本,提升长期精度稳定性。 这种策略使西安赛谱在保持技术领先的同时,能够覆盖从工业级到军工级的广泛市场,其120GHz雷达液位计的精度表现已达到国际一线品牌标准,同时通过本土化服务降低了综合使用成本。 查看更多
SAIPU-RD1200-01优势? SAIPU-RD1200-02-石化仓储120Ghz调频雷达液位计料位计-SAIPU-RD1200-02-石化仓储120Ghz调频雷达液位计料位计价格-SAIPU-RD1200-02-石化仓储120Ghz调频雷达液位计料位计报价-SAIPU-RD1200-02-石化仓储120Ghz调频雷达液位计料位计厂家信息 120Ghz调频连续波雷达液位计 产品简介:SAIPU-RD1200-02系列型调频连续波雷达物位计是一种采用微波技术的非接触式物位探测仪器,专用于检测静态物体的位置,以辅助进行体积的测量和管理。赛谱自仪 SAIPU AUTOMATIC雷达产品采用LFMCW技术,以锯齿波为调制信号,天线波束角度极小,工作在122GHz(太赫兹),能够探测雷达天线平面与物体平面之间的距离,分辨率达到0.01mm,测量距离30m。 技术参数: 序号 指 标 数 值 1 显示精度 0.1mm 2 测量精度 ±5mm 3 读取时间 6s 4 微波频率 122GHz 5 波束角度 小于4° 6 测量间隔 630ms 7 数字输出 RS485 MODBUS 8 接口参数 115200(可设置),N81 9 模拟输出 4mA—20mA 10 供电电压 DC 8V—DC 30 V 11 工作电流 140mA@DC 12V 12 过程温度 -25℃—65℃ 13 过程压强 1.0MPa 14 屏幕交互 电容式触控320X240全彩液晶 15 外壳材质 SS316L+铝合金6061 16 防护等级 IP67 查看更多
简介
职业:陕西赛谱芯微电子科技有限公司 - 销售工程师
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地区:陕西省
个人简介: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司Shaanxi Saipuxin Microelectronics Technology Co., Ltd.母公司西安赛谱自动化仪表技术有限公司Xi 'an Saipu Automation Technology Co., Ltd. ( 赛谱自仪 )成立于西安市高新区,是一家专业从事智能雷达物位计、超声波液(物)位计的研发、生产及工程服务为一体的综合型高新技术企业。同时依托于电子工程研究所、电子实验研究所等大型科研单位并与西安交通大学、西北工业大学等高校形成长期科研合作关系。 现已形成丰富的产品系列:26Ghz脉冲雷达液位计、80Ghz雷达液位计、120Ghz调频连续波雷达液位计、导波雷达物位计、高频雷达物位计、调频雷达物位计、调频雷达水位计、超声波液位计等仪器仪表。产品广泛应用于石化、仓储、电力、化工、治金、造纸、环保、食品、水处理等领域,拥有包括中石化(47420050)、中煤能源集团(20180301384)、国家能源集团、大唐集团公司、中国华能(1101297)、延长石油、兴化集团、中国华电集团公司、陕煤化集团、东方希望集团、伊泰集团公司、神皖能源、赣能股份、大秦环保、华陆科技等众多国内外知名企业在内的上千家客户并积累了丰富的案例,能为不同行业的用户提供专业、高效的解决方案。等众多国内外知名企业在内的上千家客户并积累了丰富的案例,能为不同行业的用户提供专业高效的解决方案。 赛谱自仪本着“做人为本,质量为本,用户为尊,共同发展”的理念,为广大用户提供先进产品的同时,提供优质、全方位的售后服务。为自动化和控制领城提供可持续的高性能的稳定可靠的产品!我们期待着以我们灵活的营销机制、精良的装置设备、稳定的布品性能、优质的技术服务,与您携手共同创造仪表业辉煌的明天。 查看更多
企业简介
企业名称:陕西赛谱芯微电子科技有限公司
企业性质:贸易商,生产商,
主营业务:一般项目:智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术...
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