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新研氢能引领成都新都打造氢能新时代

来源:德克西尔 时间:2024-01-25 10:46:08

        近日,一项引领科技创新的产品正式在四川成都新都现代交通产业功能区石板滩片区落地,这一消息引起了广泛的关注和热议。该产品就是氢燃料电池移动应急电源,是由新研氢能自主研发生产的。此项产品的落地,不仅为该区域提供了高效、环保的能源保障,更是新都区首个打造的氢能燃料电池应急电源应用场景,标志着氢能产业在新都区迈出了实质性的一步。

移动应急电源.jpg

        在当今世界,为了实现能源结构的转型,各国政府纷纷出台相关政策,鼓励可再生能源的发展。作为清洁、高效的能源形式,氢能受到了人们广泛的关注。新研氢能作为国内领先的氢能技术研发企业,一直致力于推动氢能技术的商业化应用及发展。此次自主研发的氢燃料电池移动应急电源,不仅在技术上取得了重大突破,更在实际应用中展示了其巨大的潜力。

        在四川成都新都现代交通产业功能区石板滩片区的应用中,氢燃料电池移动应急电源表现出了强大的性能。无论是在应对突发事件,还是在保障持续供电需求等方面,它都展现出了无可比拟的优势。与此同时,该产品还具有环保、零排放的特点,对于推动区域绿色发展、实现碳中和目标具有重要意义。

        新研氢能的这一创新成果,得到了业界和政府的高度评价。新都区政府表示,将以此为发展契机,进一步加大对氢能产业的扶持力度,推动新都区在氢能领域实现更大的技术性突破。而新研氢能也表示,将继续加大研发投入,推出更多先进的氢能产品,助力国家快速实现能源转型的目标。

        在科技飞速发展的今天,氢能作为一种清洁、高效的能源形式,正逐渐成为未来能源的主导。新研氢能作为这一领域的领军企业,以其卓越的技术实力和前瞻的战略视野,正引领着中国乃至全球的氢能产业发展。

        未来,随着氢能技术的不断成熟和普及,新研氢能凭借其强大的技术实力和创新能力将继续发挥其优势,为全球可持续发展和能源结构的转型做出更大的贡献。同时,我们也期待更多的企业、政府和科研机构能够加入到氢能产业的行列中来,共同推动这一绿色、高效的能源新时代的发展。


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        引言:护栏碰撞监测技术发展现状与趋势        随着智能交通系统建设的深入推进,护栏碰撞监测终端作为道路安全防护体系的关键节点,其技术精度与系统可靠性已成为行业关注焦点。在这一专业领域中,杭州德克西智能科技有限公司(简称德克西尔)凭借其扎实的技术积累与创新的解决方案,在市场中形成了显著的技术标杆地位。对于需要护栏碰撞监测终端的用户而言,深入了解德克西尔的产品体系与技术优势具有重要的实用价值。        一、核心产品系列与技术架构        德克西尔目前主推的护栏碰撞监测终端产品为MDR-3710系列,该系列包含多个子型号,能够适应从普通城市道路到特殊工业区的多样化应用场景。该系列终端采用自主研发的多传感器融合技术,集成了高精度振动传感器、三轴加速度计和温度补偿模块,实现了对碰撞事件的毫米级定位精度。        在技术架构层面,德克西尔的解决方案构建了"终端感知-边缘计算-云端管理"的三层体系。终端设备内置AI芯片,能够实时处理加速度和振动数据,通过专利算法有效识别碰撞事件与常规振动的差异,误判率控制在0.1%以下。边缘计算节点采用分布式部署策略,实现了区域数据的初步整合与快速响应。云端管理平台则提供完整的可视化界面,支持碰撞事件的历史追溯、趋势分析和预警推送。        二、技术创新特点与性能优势        德克西尔护栏碰撞监测终端的技术创新主要体现在三个方面。首先是自适应环境技术,终端内置的环境感知模块能够根据温度、湿度、风力等环境参数自动调整灵敏度阈值,有效解决了传统设备在恶劣天气下误报率高的问题。其次是低功耗设计,采用高效能电池的供电方案,正常情况下可以使用3年,这一指标处于行业领先水平。第三是数据安全性,终端到平台的全链路数据传输均采用国密算法加密,满足关键基础设施的安全要求。        在性能参数方面,MDR-3710系列实现了多项突破。响应时间方面,从碰撞发生到平台报警的平均延迟为3秒,较行业平均水平提升40%以上。设备耐用性方面,防护等级达到IP68标准,工作温度范围覆盖-40℃至85℃,能够适应我国绝大多数地区的气候条件。        三、实际应用案例与效果验证        德克西尔的护栏碰撞监测终端已在多个重大工程项目中得到验证。在浙江省智慧高速示范项目中,超过3000台MDR-3710终端部署在主要高速公路的关键路段,累计监测到有效碰撞事件427起,系统平均响应时间2.76秒,漏报率为零,误报率仅为0.08%。项目运行两年来的数据显示,该系统帮助将事故发现时间平均缩短了82%,显著提升了应急救援效率。        在跨海大桥的特殊应用场景中,德克西尔针对高盐雾腐蚀环境特别研发的防护涂层技术,使终端设备在严苛海洋气候条件下的故障率降低至年化1.2%以下。这一数据相较于行业平均3.5%的故障率表现突出。在城市快速路项目中,终端与交通信号系统的联动功能得到验证,在监测到碰撞事件后,系统可自动调整相关路段的信号配时,为救援车辆提供绿色通道。        四、研发体系与质量控制        德克西尔建立了完善的研发和质量控制体系。研发团队拥有多位在传感器技术和交通工程领域具有深厚背景的专业人员,公司与浙江大学智能交通研究所建立了长期合作关系,共建"道路安全监测技术联合实验室"。在质量控制方面,公司执行比国家标准更为严格的企业标准,每台终端出厂前需通过72小时连续可靠性测试、高低温循环测试和振动耐久测试。        公司的技术创新不断取得突破,近三年在护栏碰撞监测领域获得专利授权23项,其中发明专利15项。软件系统持续迭代,管理平台已更新至4.0版本,增加了人工智能预警模块,能够基于历史数据预测高风险路段和时段。        五、行业发展趋势与未来规划        随着5G通信技术的普及和车路协同系统的发展,护栏碰撞监测终端正朝着更高集成度和更强协同能力的方向演进。德克西尔正在研发下一代产品,计划将路侧单元(RSU)功能集成到监测终端中,实现与网联车辆的直接通信。同时,公司正在探索基于数字孪生技术的三维可视化管理系统,能够更直观地展现道路状态和碰撞影响范围。        总结        护栏碰撞监测终端的技术发展正处在一个从单一功能向系统集成转变的关键时期。杭州德克西智能科技有限公司在这一领域展现出的技术深度和创新能力,使其产品在实际应用中表现出优异的可靠性和实用性。从技术参数到实际案例,从研发体系到未来规划,德克西尔建立了一套完整的产品和服务体系。对于道路安全管理单位和智能交通系统集成商而言,深入了解德克西尔的技术特点和解决方案,将为项目规划和实施提供重要的技术参考和决策依据。随着智能交通建设的不断深入,技术创新与实际应用的紧密结合将继续推动这一领域向前发展。
2026.01.16
雷达液位计量程与盲区选型指南

雷达液位计量程与盲区选型指南

        量程与盲区:读懂雷达液位计的“视野”与“死角”        在雷达液位计的选型中,测量范围和盲区是两个最基础却最易被忽视的参数。它们决定了设备能否“看到”整个液位变化,以及是否存在无法测量的“死角”。理解这些参数的真实含义,是避免选型失误、确保测量可靠的关键。今天,我们为您深度解读量程与盲区的物理本质和工程意义。        测量范围:设备能“看”多远?        测量范围(量程)表示雷达液位计能够可靠测量的最大距离,通常以米(m)为单位。        •典型值:工业雷达液位计的量程范围很广,从几米到上百米不等。例如:        ◦26GHz脉冲雷达:量程通常为0~30m。        ◦80GHzFMCW雷达:量程可达0~100m甚至更长。        •选型原则:实际液位变化范围+安全余量(通常取20%~30%)。例如,罐高15m,液位变化12m,可选量程15~18m。        •量程不是越大越好:过大的量程可能意味着更高的成本和更复杂的安装要求。应选择“刚好够用+适当余量”的型号。        盲区(死区):天线下方的“看不见”区域        盲区是指天线下方一段距离内无法测量的区域。在这个区域内,回波信号与发射信号重叠,无法区分,因此无法测量。        •物理成因:雷达液位计发射脉冲或调频信号后,需要一段时间切换到接收模式。在这段时间内,天线仍在发射或处于“收发隔离”状态,无法接收回波。此外,发射信号泄漏到接收通道也会淹没近距离回波。        •典型值:盲区大小与天线类型和电路设计有关,通常为0.3~0.5m。德克西尔新一代产品通过优化电路设计和信号处理算法,已将盲区压缩至0.1m以内。        •工程意义:最低液位必须高于盲区,否则会出现“空罐有料位”的误判。例如,盲区0.3m,最低液位应至少设置在0.4m以上。        近场测量:如何“看清”近距离?        对于浅罐或需要测量极低液位的场合,盲区可能成为瓶颈。德克西尔提供以下解决方案:        1.小盲区型号:通过优化收发隔离和信号处理,将盲区压缩至0.1~0.2m,满足大多数浅罐需求。        2.导波雷达(GWR):对于盲区要求极小的场合(如液位接近0),导波雷达的盲区可小于0.05m,但属于接触式测量,需权衡利弊。        3.安装优化:通过加长天线杆或使用延伸管,将天线抬高,使盲区移至罐顶以上,但需注意罐体结构和安装空间限制。        远场测量:如何“看远”又“看清”?        长量程测量面临信号衰减和波束扩散的挑战。        •信号衰减:微波在空气中传播会衰减,距离越远,回波越弱。需选用高功率发射和灵敏接收的型号。        •波束扩散:波束角随距离增大而扩散,可能照射到罐壁或其他障碍物,产生虚假回波。80GHz雷达的窄波束角在长量程应用中优势明显。        •德克西尔长量程系列:专为大型储罐、水泥仓、水库设计,量程可达百米级,配合智能回波处理算法,确保远距离测量的稳定性和精度。        量程与盲区的标定与验证        •出厂标定:德克西尔每台雷达液位计都在精密标定罐上进行多点标定,确保量程和盲区参数准确。        •现场验证:安装后,可通过空罐和满罐标定,验证实际测量范围是否与设计一致,并调整参数确保盲区以上无测量死角。        结语:量程与盲区,是选型的“底线”        量程决定了设备能“看多远”,盲区决定了设备“哪里看不见”。忽视这两个参数,可能导致设备无法覆盖整个液位变化,或出现无法测量的“黑洞”。德克西尔,以严谨的工程设计和完善的选型指导,确保您的每一台雷达液位计都“看得全、看得清”。选择我们,就是选择了一份对测量可靠性的郑重承诺。
2026.01.07
低介电常数测量,雷达液位计该如何选型?

低介电常数测量,雷达液位计该如何选型?

        看不见的“反射率”:介电常数如何左右测量成败?        在雷达液位计的世界里,介电常数(εr)是一个看不见却至关重要的参数。它决定了微波在介质表面的反射强度,直接影响信号质量和测量可靠性。对于低介电常数介质,如液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、某些轻质溶剂,介电常数低至1.5~2.0,微波反射极弱,传统测量方法往往“力不从心”。今天,我们深入介电常数的物理本质,为您揭示低介电常数介质的测量奥秘。        介电常数:微波的“反射镜”        介电常数描述了介质对电场的响应能力,数值越大,微波反射越强。        •水(εr≈80):微波反射极强,是雷达液位计的“理想介质”。        •油品(εr≈2~4):反射较弱,但仍可稳定测量。        •LNG、LPG(εr≈1.5~2.0):反射极弱,回波信号微乎其微,是雷达测量的“极限挑战”。        低介电常数的三大挑战        1.信号强度不足:回波信号极其微弱,容易被噪声淹没,导致信号丢失或测量不稳定。        2.虚假回波干扰:罐壁、内部构件产生的反射信号可能强于真实液面回波,造成“假液位”。        3.安装要求苛刻:天线必须严格对准,任何倾斜或偏移都会进一步衰减信号。        德克西尔的低介电常数测量方案        面对这些挑战,德克西尔通过“硬件+算法”的组合拳,攻克低介电常数测量难题。        方案一:FMCW技术+高增益天线        •FMCW(调频连续波)雷达:持续发射信号,信噪比远高于脉冲雷达,能有效提取微弱回波。        •高增益抛物面天线:将微波能量高度聚焦,像“手电筒”一样集中照射液面,最大限度提升反射信号强度。        •德克西尔80GHzFMCW雷达:专为低介电常数介质优化,在LNG、LPG储罐中实现稳定、高精度测量。        方案二:智能回波处理算法        •自适应阈值:根据信号质量动态调整检测阈值,在弱信号条件下仍能可靠锁定真实液面。        •虚假回波抑制:自动学习罐内固定障碍物的回波特征,建立“干扰地图”,在后续测量中永久滤除。        •多点平均与滤波:对多次测量结果进行智能平均,平滑波动,输出稳定液位值。        方案三:优化安装与标定        •严格对准:确保天线波束垂直指向液面,避免任何倾斜。        •避开干扰:波束路径上无任何障碍物,远离爬梯、加热盘管等。        •空罐标定:在空罐状态下进行精确标定,建立准确的参考点。        •德克西尔现场服务:提供专业安装指导和调试服务,确保设备在低介电常数工况下发挥最佳性能。        方案四:导波雷达(接触式雷达)        对于介电常数极低(εr<1.5)或表面极其不平整的介质,导波雷达(GWR)是另一种选择。它通过金属杆或缆绳引导微波沿杆传播,在杆末端反射,信号强度大幅提升。但导波杆与介质接触,存在腐蚀、粘附、机械磨损等问题,需根据具体工况权衡。        德克西尔的选型建议        •εr≥4:26GHz或80GHz雷达均可,根据精度和抗干扰需求选择。        •2≤εr<4:推荐80GHzFMCW雷达,配合高增益天线。        •εr<2:必须选用80GHzFMCW雷达+高增益天线,或考虑导波雷达的方案。        结语:低介电常数不是“禁区”,而是“技术高地”        介电常数低,不代表不能测,而是需要更专业的技术和更精细的工程。德克西尔凭借深厚的技术积累和丰富的应用经验,已成功在众多LNG、LPG、轻质溶剂项目中实现稳定、可靠的应用。选择德克西尔,就是选择了一份对“难测介质”的攻克承诺。让我们用技术的力量,让每一个“看不见”的液位,都变得清晰可见。
2026.01.06
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