船用配电系统的运行与管理 日常运行监控 船员需对配电系统进行日常监控,观察电压表、电流表等仪表读数,检查设备运行状态,及时发现异常情况。例如,通过观察发电机输出电压和电流,判断发电机是否正常运行。 维护保养 定期对配电系统进行维护保养,包括清洁配电设备、检查电缆和连接部位、测试保护装置功能等。例如,每月对配电箱...
查看详细 >>电动式阀门遥控系统在船舶领域的应用,给排水系统方面 淡水供应:船舶的淡水供应系统需要保证船员和乘客的生活用水需求。电动式阀门遥控系统可以控制淡水管道上的阀门,确保淡水的正常供应和分配。例如,在船舶的厨房、卫生间等区域,船员可以通过该系统远程控制水龙头的开关,方便使用淡水。污水排放:船舶产生的生活污水和废水需要经过处理后才能排放到...
查看详细 >>液位遥测监测报警系统 系统组成: 监控中心:是系统的重要控制部分,主要由服务器、客户端、相关软件等组成。服务器用于接收、存储和处理来自现场的液位数据;客户端供操作人员查看和管理液位信息;操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件等为系统的正常运行提供软件支持。 通信网络:负责将现场液位数据传输到监控中心,常见的通信方...
查看详细 >>液位传感器是一种用于测量液体液位高度的设备。 工作原理 液位传感器主要有以下几种工作原理:压力式:通过测量液体底部的压力来确定液位高度。液体的压力与液位高度成正比,根据测得的压力值可以计算出液位高度。浮力式:利用浮子在液体中的浮力与重力平衡的原理来测量液位。浮子随着液位的变化而上下移动,通过测量浮子的位置可以确定液位高度。...
查看详细 >>货舱进水监测报警系统功能: 正常报警:当货舱进水达到预设的预警水位和主报警水位时,分别发出不同级别的声光报警。例如,有的系统在水位达到高出货舱内底 0.5m 时发出预报警,在水位达到不小于货舱深度 15% 但不超过 2m 时发出主报警。 故障监测:能够监测系统自身的故障,如电源故障、传感器故障、系统 CPU 异常等,并发出...
查看详细 >>影响船用雷达物位计使用寿命的因素: 工作环境因素海洋环境影响:船用雷达物位计工作在海洋环境中,盐雾、湿度和温度变化对其寿命影响较大。盐雾中的盐分具有腐蚀性,长期暴露可能会侵蚀设备的外壳、天线和电路板等部件。高湿度环境可能导致电子元件受潮,引发短路或性能下降。船舶振动和摇晃:船舶在航行过程中会产生持续的振动和摇晃,这对雷达物位计的...
查看详细 >>液位遥测监测报警系统的发展趋势如下: 技术智能化:传感器智能化:液位传感器将变得更加智能,具备自诊断、自校准、自适应等功能。例如,能够自动检测自身的工作状态,当出现故障或测量偏差时及时发出警报并进行自我校准,以提高测量的准确性和可靠性。数据分析智能化:系统对液位数据的分析和处理能力将不断增强,通过引入人工智能、机器学习等技术,能...
查看详细 >>液位遥测监测报警系统日常检查方面:传感器状态检查:定期查看传感器的外观,检查是否有磨损、断裂、变形或老化等现象。例如,投入式液位传感器的线缆是否有外皮破损,雷达液位传感器的天线是否有损坏等。若发现问题,应及时更换传感器,以免影响测量精度和系统的正常运行。 数据传输线路检查:确保液位传感器与远程无线水位控制器之间的连接线路完好无损...
查看详细 >>安装 80G 调频雷达物位计时,如何保证测量的准确性? 正确的安装位置选择:远离干扰源、选择合适的容器位置 首先要考虑避开容器内的机械干扰源,如搅拌器、进料口和出料口。搅拌器在工作时会引起液体剧烈波动或固体物料的搅动,导致反射信号不稳定。一般来说,应将雷达物位计安装在搅拌器半径范围之外,并且距离搅拌器至少 0.5 - 1 ...
查看详细 >>80G雷达物位计采用调频连续波(FMCW)技术。天线发射高频的调频雷达信号,雷达信号的频率线性增加。发射的雷达信号经被测量介质反射后由同—天线接收。在同—时刻,发射信号频率与接收信号频率的频率差与被测距离成正比。采集到的频率差信号,经快速傅里叶变换(FFT)得到反射回波的频谱,并以此计算得出待测目标的距离 特点:1.毫米波雷达,...
查看详细 >>温度传感器是一种能够感受温度并将其转换为可用输出信号的装置。 一、工作原理温度传感器主要利用物质的各种物理性质随温度变化的规律来进行温度测量。常见的有以下几种工作原理:热电阻原理:利用金属或半导体的电阻值随温度变化的特性。例如,铂热电阻在一定温度范围内,其电阻值与温度呈近似线性关系。热电偶原理:由两种不同金属组成的闭合回路,在两...
查看详细 >>船用雷达物位计技术要求与陆用的区别 抗摇摆和抗振动能力:船用雷达物位计必须具备出色的抗摇摆和抗振动性能。船舶在航行过程中会受到海浪、风和发动机振动等因素的影响,产生复杂的摇摆和振动。陆用雷达物位计在相对稳定的环境下工作,而船用的则需要特殊的机械结构和减震装置来确保内部元件不受损坏,并且能够在摇摆和振动的环境中保持准确的测量。例如...
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