如何发挥无线仪表的作用
车务段无线调车灯显设备使用、管理、维修办法
车务段无线调车灯显设备使用、管理、维修办法车务段无线调车灯显设备使用、管理、维修办法第一章总则第一条为进一步强化无线调车灯显设备的管理工作,规范我段无线调车灯显设备管理、使用及维修工作,保证运输安全生产,根据铁路总公司《无线调车灯显设备管理、使用及维修办法》、《铁路无线调车灯显设备》、《铁路无线调车灯显信息管理设备》以及集团公司《无线调车灯显设备管理、使用及维修办法》等文件要求,特制定本办法。
第二条无线调车灯显设备(简称调车灯显,下同)是铁路调车作业的基本生产工具,是铁路行车安全的重要技术装备。
主要用于调车作业人员传递调车信令及相互联系通信等,是调车作业必备生产工具。
使用调车灯显进行调车作业对于保证行车作业及人身安全、提高调车效率、减轻劳动强度有着重要作用。
第三条调车灯显由调车机车控制器、调车区长台、调车手持台和附属设备组成。
调车机车控制器(简称机控器,下同)分为固定式和便携式。
固定式机控器(简称固定机控器,下同)由主机、司机话盒、显示灯、扬声器、天线及馈线等组成;便携式机控器(简称便携机控器,下同)由主机、电池、司机话盒、天线和列车运行监控装置(LKJ)连接线(简称运监连接线,下同)组成。
机车监控装置与调车灯显的分界为调车接口盒插座。
机控器与调车接口盒的连接线由车务部门负责,调车接口盒及其与机车监控装置的连接线由电务部门负责。
原则上专调机车的调车接口盒安装在机车机械室,并在专调机车司机操纵端加装调车接口盒;其余机车的调车接口盒安装在司机操纵台。
调车区长台(简称区长台,下同)由主机、话盒、天线及馈线等组成。
调车手持台(简称手持台,下同)可分为调车长手持台和连结、制动员手持台,由主机、天线和电池组成。
附属设备主要包括数字电台调单传输系统,调车灯显、计划记录传输系统,无线调车灯显信息管理设备,尽头线安全防护装置,数字无线防溜巡检设备,无线简易紧急制动阀,调车灯显中继器、充电器、皮套等。
第二章调车灯显使用第四条使用调车灯显设备的人员必须严格遵守《中华人民共和国无线电管理条例》,严格执行《技规》、《行规》、《铁路调车作业标准》、集团公司《无线灯显调车设备管理、使用、维修办法》文件的有关规定,并按照设备使用说明书和使用手册进行操作。
鼎利WLAN仪表功能介绍
4
无线信道
仪表可对各个信道以及2.4GHz 和5GHz频 谱范围中工作的设备进行深入的帧分析。根据 信道利用信息和网络吞吐量趋势图,用户可以 解决那些致使网络性能低于平均水平的故障。 用户还可以通过其他一些趋势图了解到关于每 个Wi-Fi网络信道和设备的信号强度,噪音,丢 包率,重传,带宽等信息。这些图表信息有助 于用户发现影响网络性能的关键因素。
DHCP 测试
支持DHCP(动态主机设置协议)测试,记录网卡重新连接的 时延。
12
测试业务与报表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
主要内容涉及WLAN无线环境测试、认证接入测试、WLAN 网络性能测试等方面的内容,可以为WLAN的评估和维护提供 重要依据和指导。
•门户网站登陆成功率 •门户网站登陆平均时长 •FTP应用层平均下载速率 •FTP应用层平均上传速率 •Ping成功率 •Ping平均时延 •WEB认证接入测试 •认证页面弹出时延测试 •WEB认证接入时延测试 •WEB认证接入下线测试
WLAN仪表功能介绍 仪表功能介绍
WLAN测试仪表体系结构 WLAN
2
关于鼎利WLAN WLAN仪表 WLAN
鼎利WLAN网络分析测试仪表是一款基于 802.11 a/b/g/n无线 网络勘测、用于解决WLAN网络问题的行业标准工具。能够自动探 测多种安全和性能问题,呈现简洁明了的实时监控信息,有助于工 程师快速诊断和分析网络故障和输出符合各项规定和标准的报告。
11
WAPI测试 WAPI
支持WAPI无线网络的认证测试,支持WAPI无线协议的WLAN 网络可以杜绝由于Wi-Fi的安全漏洞的现象;另外也有利于WLAN运 营商开展宽带业务共享业务。
Trace Route测试 Route
Keysight E6640A EXM 无线测试仪 用户手册说明书
Keysight E6640A EXM 无线测试仪目录从容应对当前挑战,轻松满足未来需求 (2)根据您的生产需求进行扩展. (3)加速从新产品导入到全面量产的过程. (4)以更快的速度和更强的信心推出新产品系列. (5)为大批量制造创建灵活的系统. (7)测试场景 (10)推动芯片组获得更广泛的接受 (13)丰富经验支持 (13)产品导览 (14)相关文献 (16)从容应对当前挑战,轻松满足未来需求如今在无线行业中,智能手机和平板电脑相融合的技术数量令人难以置信。
支持蜂窝和无线连通性的多天线、多制式终端正在快速发展,满足最终用户对快速数据吞吐量、通用存取和即时共享的需要。
这给正在开发和生产最新的芯片组和用户设备(UE)的制造商带来重大挑战。
成功的制造商需要使用适当的工具,以便满足日渐严格的目标和紧凑日程。
制造商能够访问最好的资源,有助于应对技术、业务和运营风险,实行谨慎的风险管理可确保成功。
当这些风险因素得到控制时,企业就能实现几个关键目标:– 快速启动试生产– 实现并优化全面量产过程– 最大限度地降低总体测试成本– 满足预算要求– 降低损耗当前,多制式、多频段终端给制造商带来了巨大的测量挑战——找到效率更高而且效果更好的测试方法是成功的关键。
在此情况下,Keysight E6640A EXM 无线测试仪沿袭了之前测试仪中的非信令和排序功能。
根据您的生产需求进行扩展EXM 是基于 PXI 标准的平台,它的体系结构可以支持并行测试功能,并提供极高的可扩展性。
EXM 测试仪获得出色灵活性的关键是其功能丰富的发射/接收模块(TRX )。
您可以自由选择一个 TRX 模块并在今后添加多达三个 TRX 模块,您也可以升级 TRX 的频率或分析带宽,这样您能够经济有效地满足当前的生产要求,在今后生产需求扩张时保护您的投资。
2-TRX3-TRX4-TRX图 1. EXM 平台能够逐步扩大您的生产能力TRX 与 TRX 之间以及 RFIO 之间的高隔离度满足了用户对测试站支持密集度不断增加的天线和器件的需要。
无线通信常用仪器仪表使用方法课件
无线通信的未来趋势
总结词
未来无线通信将朝着高速率、低时延、高可靠性、泛 在化等方向发展,同时将与人工智能、物联网等技术 深度融合,拓展更广泛的应用场景。
测试结束后,应关闭功率计,断开与被测设备的连接 ,并妥善保管设备。
天线测量仪的使用方法
01
天线测量仪是一种用于测量天线性能的电子测量仪器。
02
使用天线测量仪时,应先设置测试参数,如频率范围、极化方
式等,然后连接被测天线,进行测试。
测试结束后,应关闭天线测量仪,断开与被测天线的连接,并
03
妥善保管设备。
网络分析仪应用案例
网络分析仪是一种用于测量网络性能的仪器,可以测试网络的延迟、丢包、抖动 等参数。在无线通信领域,网络分析仪常用于评估无线网络的质量。
案例:在无线网络部署中,网络分析仪可以测试网络的连通性、传输速率和丢包 率等参数,帮助技术人员优化网络配置和改善网络性能。通过网络分析仪的测试 结果,可以针对性地采取措施提高网络质量。
频谱分析仪的主要参数包括频 率范围、分辨率和灵敏度等, 使用时需要根据实际需求选择 合适的参数。
频谱分析仪在无线通信中常用 于测试和调试设备,如检测干 扰信号、测量信号失真等。
网络分析仪
网络分析仪是一种用于测量网络参数 的电子仪器,如阻抗、增益、相位等。
网络分析仪在无线通信中常用于测试 和调试设备,如测量天线性能、检测 传输线等。
检测功率放大器等。
无线数字压力表使用说明书
序号
问题
原因
解决办法
1
背光很暗 电池电量不足
更换电池
2
电池标识 电池电量不足
闪烁
更换电池
3
压力不变 1.压力孔堵塞
1.检查压力孔
化
2.带压清零导致
2.在无压力
3.传感器损坏
下,重新清零
3.返厂维修
4
显示E--H 1.压力超量程
2.传感器损坏
1.不超压使用 2.返厂维修
5
压力变化 采集速度太低
慢
提高采集速率
2,产品主要分为外壳、电路板及感压元件。 外壳正常磨损用旧不负责保修,不更换外壳。 超量程使用或高温使用,造成电路板损坏不负责保修。 超压使用或用硬物触碰膜片造成的感压元件损坏不负 责保修。
3,有下列情况之一者不能享受“三包”服务: 1)一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用,不按 说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的 故障及损坏等; 2)未经本公司同意,用户私自拆卸、修复、改装产品 等; 3)购买我公司产品后因不良运输造成的损坏; 4)因其它不可抵抗力(如水灾、雷击、地震、异常电 压)造成的损坏; 5)正常用旧、磨损、破裂及浸染等; 6)不属于本公司的产品(如假货); 7)不能出示有效购物凭证,无保修卡等;
rAtE
上发频率
当显示rAtE时,可以按照同上述参 数的修改方法,设定上发频率。 默认为:OFF,表示关闭 设定范围2~1440分钟
bIt
显示位数 表示显示小数位数,设定方法同上。
默认为:3,表示显示3位小数。
设定范围:0-3,分别表示0~3位小数
AL-H
高压报警
同时按
和
示AL-H,此时可以通过
物联网无线仪表在油气田行业的应用
物联网无线仪表在油气田行业的应用摘要:油气田行业井场、计量间等站场数量众多,分布分散,使用有线仪表建设投资大。
随着物联网技术的发展,出现了低功耗、广覆盖、低成本的NB-IoT等物联网无线通信技术。
本文通过总结物联网无线通讯及工业无线通讯技术,分析油气田行业无线仪表的应用前景。
关键词:物联网无线仪表 NB-IoT引言无线仪表相比有线仪表,具有建设成本低、施工工期短、占地面积少的特点。
在油田产能项目具有广阔的应用前景。
传统工业控制行业的无线通讯标准,主要有艾默生主导的WirelessHART标准和霍尼韦尔主导的ISA100、以及我国自有知识产权的WIA-PA[1]。
传统物联网接入技术有近距离无线接入技术和移动蜂窝技术两种。
近距离无线接入技术以WiFi、ZigBee等为代表,具有稳定性高、接入速度快的优势,但覆盖范围有限,抗干扰能力弱,功耗较高,待机时间短的问题。
移动蜂窝技术以3G/4G技术为代表,由于成本高、待机时间短,无法与普通用户完全隔离等原因,未能够大面积推广应用。
针对于油气田行业无线仪表的技术要求是:低功耗、低带宽、长距离传输。
近年来出现的LPWA技术在低功耗、低成本、广覆盖、大容量问题上出现新的解决方案:出现了以Semtech公司为主导的LoRa技术和以华为主导的NB-IoT技术。
1.物联网无线通讯技术1.1NB-IoT技术NB-IoT是基于蜂窝网络的窄带物联网通信技术,具备覆盖广、功耗低、带宽低、成本低等特点。
具体特点如下:1)覆盖广。
在同样的频段下,NB-IoT比现有的LTE和GPRS网络增加20dB,覆盖面积大,可穿透地下管阀井等之前其他无线网络难以覆盖的区域。
2)功耗低。
NB-IoT处理芯片复杂性低,并且采用不连续接收,终端可以在空闲模式下进行周期睡眠以降低耗电,延长电池使用时间。
但同时NB-IoT也具备终端时时在线的功能,通过减少不必要的信令来达到降低功耗的目的。
3)带宽低。
速率约为160kbps,该速率能够满足一般情况下油气田数据采集要求。
无线超声波液位计使用说明书V1.30简易版本
GPRS无线超声波物位计菜单简易设置操作说明本公司生产的GPRS无线超声波物位计,使用全中文的菜单,进行简易的设置,就能满足客户不同的需求。
正常情况下,按照说明书的安装要求,安装好设备后,只需要设置以下几个参数,设备就可以正常使用了。
面板上有三个按键,通过这三个按键可对仪表进行调试。
调试后液晶屏幕上显示测量值。
SET键键◇进入菜单项◇移动光标◇确认菜单项◇选择菜单项◇确认参数修改◇参数修改(1)仪表通电显示后,长按设置键(SET)两秒进入一级菜单。
菜单模式有:专家设置模式和简易设置模式。
简易设置模式的菜单查询表,如下表所示专家设置模式的菜单查询表,见“附录:GPRS无线超声波物位计工程师菜单查询表”。
(2)选择测量模式:测量模式分距离测量和物位测量。
出厂默认为物位测量。
(3)将探头的高度值输入到“参考零点”。
(探头高度为探头发射面到罐底或池底的距离)①距离测量模式下,参考零点设置没有意义,量程高点、量程低点的位置参见附图1.1。
②物位测量模式下,参考零点、量程高点、量程低点的位置参见附图1.2。
附图1.1 距离测量示意图附图1.2 物位测量示意图量程低点: 参考平面到该位置的距离值。
当量程低点高于参考平面时数值为正,低于参考平面时数值为负。
液位在该位置时输出4mA电流。
量程高点: 参考平面到该位置的距离值。
当量程高点高于参考平面时数值为正,低于参考平面时数值为负。
液位在该位置时输出20mA电流。
(4)带继电器工作的:无线液位计没有继电器工作。
(5)探头选择、参数校正、算法选择项请在专业技术人员指导下进行设置。
(6)设备安装完毕,必须真正单独接地,不要与电气箱或者仪表箱的公用地接地。
图示说明:★这是重要提示,请仔细阅读,并严格按照要求做。
▲这是一般提示,请仔细阅读,以免在使用中引起困扰。
一、产品简介GPRS无线超声波物位计(测量料位,液位),是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。
无线示功仪使用说明书
YX-602无线示功仪使用说明书北京宇翔电子应用技术有限公司北京市崇文区左安门内大街10号YX-602无线示功仪使用说明书载荷位移一体化传感器说明1.主要特点:●YX-506型数字化无线载荷传感器是针对游梁式抽油机的在线功图测试应用而设计的新型数字化传感器产品。
●应用无线数字通讯、传感、超低功耗等技术,对光杆载荷进行在线测量。
功图数据通过无线传送,具有免布线、可靠性高、抗干扰能力强的特点。
●内置高性能电池,电池电压可远程监测。
●功图测试完全实现不停抽自动测试。
●超低功耗设计,睡眠、事件触发唤醒自动切换。
根据设置参数定时采集功图的同时,兼顾载荷上下限实时报警功能。
载荷上、下报警门限可设置。
●支持远程唤醒,随时可查询最新功图数据。
●每一个传感器在出厂时都配置唯一的标识符 ID。
●无需拆卸悬绳器安装,综合成本降低,测试安全,效率高。
●符合工业环境户外使用的设计。
2.主要技术指标:量程:0~150kN精度:>0.5%F.S防护等级: IP67,完全工业环境设计工作温度:-40~+85℃无线通讯:有效通讯距离可达150m。
ISM 工作频段载波,无需申请频点。
GFSK窄带调制,同时采用了高效前向纠错信道编解码技术,提高低功耗情况下数据通讯可靠性传感器ID:64位唯一编码,确保永远唯一性供电:内置 3.6V/19~38Ah高性能电池功耗:睡眠电流<15uA,最大发射电流<30mA管理方式:远程无线维护。
使用条件:适合于直径小于 40mm 光杆的抽油机井动态载荷测量,冲次大于1.5次/分安装方式:开口式设计,防脱螺栓安全设计外形尺寸:见如下外形结构图重量:5kg3.使用说明准确性所有传感器经过数字化校准,不同的传感器间具备完全的一致性和互换性。
电池更换方法(1)先打开盖板。
盖板使用四颗 M4 的螺丝固定,请小心拆开。
打开盖板时请注意太阳能电池的线缆,拔起盖板时不要用力过猛。
(2)将开关“PWR”拨至“OFF”位置,小心拔掉标有”SOLAR”、”IN”和”Batt”的3个插头。
从网络优化的实际工作来看创我科技的路测仪表UmStarOutDoor
专业知识、网优经验、IT技术的结晶——UmStar----从网络优化的实际工作来看创我科技的路测仪表UmStarOutDoor摘要:本文根据无线网络优化的专业知识和实际经验,着重介绍了无线网络优化中对空中接口的优化工作,说明了该部分的优化是通过对空中接口进行测试和数据采集,然后分析无线网络状况,再进行优化,不断改进,最终达到优化目的。
在交流优化体会的同时,介绍一个优秀的网络优化工具:UmStar产品,并给出了几个使用UmStar进行无线网络优化的图片加以说明。
关键词:无线网络优化、GSM、空中接口(Um口)、覆盖、干扰、切换无线网络的发展变化是日新月异的,随着网络规模的扩大、用户数量的增多、服务要求的提高,运营商、用户等各方人士对网络运行质量的要求是越来越高,这样一来,网络优化工作的重要性便日益突现出来。
对于空中接口(Um口)的测试、数据分析和相关的网优工作是网络优化工作的一个重要组成部分,提高这部分工作的工作效率就需要有好的测试工具,珠海创我科技公司开发的无线测试仪表UmStarOutDoor就是一个满足要求的优秀仪表。
一.工欲善其事、必先利其器。
实用的测试仪表是提高网络优化工作效率的强力引擎。
通过网络优化工作,可以提高网络的服务质量,留住现有用户,吸纳新用户,增加用户的通话时长,会带来巨大的社会和经济效益。
随着移动运营商对网络优化工作的日益重视和网络优化工作层次的提高,运营商的网络优化工作对象已经不是简单的面对通信设备,也不是简单的面对客户,而是面对整个市场,面对全公司,面对企业未来的可持续发展,网络优化工作已经成为提高运营商综合竞争实力的一个重要组成部分。
网络优化工作的重要性越来越突出,而网络优化工作本身又是一个专业性较强的工作,再加上网络优化工作的工作量很大,所以网优工作占用了运营商大量的人力、财力和时间。
因此,在运营商努力做好网络优化工作的过程中,提高网络优化的工作效率是优化中的一个重要环节,而选用恰当的优化工具是提高工作效率的智慧选择。
艾默生无线仪表的介绍
双击点击想要组态的仪表位号,进行组态(以无线压力变送器为例)
AMS Wireless Configurator组态软件的设置
在路径System settings→Protocols→Protocols And Ports中可选择、设置通讯协议,选择会使用的通讯协议。点击Save Changes即可。
无线仪表操作说明
在路径System settings→Protocols→Modbus下可设置选择设备寄存位置和设备PV、QV、TV、SV、电池电压等。
在网关运行一段时间后,如果网关没有扫描的新的设备网关会自动把Active Advertising改为NO,此时网关扫描设备的周期会默认为半个小时,如果此时我们需要添加新设备,必须把Active Advertising重新改为YES,这样才能快速扫描到设备。(在设备突然断线时,也可使用此办法)
无线仪表操作说明
二、将智能预测技术扩展到之前因技术或经济原因无法使用的区域: 1.使任何 HART 设备具备无线功能,以获得新的测量点 2.使用高级仪表诊断功能 3.远程管理设备并监控设备运行状况 4.有效地从多变量设备收集数据 5.增强阀门的功能
无线仪表操作说明
1.无线网关设置 打开控制面板→网络和Internet→网络连接→本地连接内修改Internet 协议版本(TCP/IPV4)属性。更改IP地址(I)为192.168.1.20(不能与网关的IP地址相同),子网掩码(U)为255.255.255.0。如下图所示:
罗斯蒙特1420无线网关
网络管理 简单强大安全网络 密钥轮换管理 VPN 网络非常容易扩展 数据管理 大于99%的可靠性 趋势 与DCS通讯 Modbus(TCP 和 RTU) OPC HTTP 用户报警 设备管理 组态简单 设备诊断
智能无线仪表在大型乙烯项目罐区中的应用
1 . 2 工业 无线 网络标 准
输技术 , 其具有传 输带宽高 、 传送 距离远 、 组 网简
单 的特 点 , 在 很 多 行 业 被 广 泛 应 用 。智 能仪 表 的 问世 以及 无 线 通 信 、 实 时 信 息 处 理 等 技 术 的发 展 为实 现智 能 无 线 技 术 奠 定 了技 术 基 础 , 而 来 自用 户对 高性 能 、 高 性 价 比的无 线 技 术 的需 求 也 推 动
了智 能无 线技 术 的发展 。
无 线工 厂 网 络 采 用 的 技 术 符 合 I E E E 8 0 2 . 1 1 标 准 的 Wi F i或 者 更 高 带 宽 的 通 讯 网 络 技 术 。
Wi r e l e s s H A R T 技 术 是 基 于 全 球 通 用 的 标 准
钥; WP A 2 / 8 0 2 . 1 l i ; A E S—C C M和A E S—C C MP , 使 用T K I P ; 启 用/ 禁用广播 S S I D; 支持 多个 S S I D 以 实现 分层 和 安全 路 由 ; MA C地 址过拥有许 多的优点 , 但也 存 在着缺点。例如智能无线产品的供电电池仅能一 次使用且不可再充电; 功耗较大的阀门定位器、 质
收稿 日期 : 2 0 1 3— 0 1 —1 5 ; 修改稿收到 日期 : 2 0 1 3—0 4—2 7 。 作者简 介: 吴锋 , 男, 1 9 9 7年毕业 于大连理工 大学空气调 节与
渡 米
乙 烯 E 工 T H 业2 Y L E N 0 E 1 3 I , N 2 D 5 U ( 2 S )1 T R Y 3 — 1 6
智 能 无 线 仪 表 在 大 型 乙烯 项 目罐 区 中 的 应 用
工业过程无线仪表发展现状及前景分析
工业过程无线仪表发展现状及前景分析摘要工业生产的过程控制涉及大量过程仪表的使用,这些传统仪表的应用伴随着巨大的安装维护成本,而随着无线通信技术发展和普及,使得无线仪表正在逐步得到应用。
无线仪表相对于传统仪表有着无法比拟的优势,本文从工业过程无线仪表的发展现状入手,具体分析了无线仪表的技术优势、应用中存在的问题以及目前发展的瓶颈。
关键词工业生产;过程仪表;无线仪表;问题及瓶颈在最近几年里工业过程控制的创新者们已经体验并证实了无线监测仪表在远程或难以到达区域中的应用价值,在这些应用中如果采用有线设备,那么所需的高昂建设成本将是无法承受的。
无论从运行性能还是成本考虑,无线方案都具有很大优势,而且安全可靠,可以广泛应用于传统采用有线方案的上游作业中。
1 无线仪表的优势用无线通信仪表建立专用无线数据传输方式比传统有线仪表具有如下优点。
1.1 成本廉价有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线仪表建立专用无线数据传输方式则无须架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线通信仪表和架设适当高度的天线就可以了。
相比之下用无线仪表建立专用无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。
当然在一些近距离的数据通信系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。
1.2 建设工程周期短当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用无线仪表建立专用无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。
1.3 适应性好有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线仪表建立专用无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线仪表建立专用无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。
基于WiFi的无线仪表配置系统设计
基于WiFi的无线仪表配置系统设计曹庆年; 王瑶; 孟开元; 杨宏兴【期刊名称】《《西安石油大学学报(自然科学版)》》【年(卷),期】2019(034)006【总页数】4页(P117-120)【关键词】无线仪表; WiFi; 仪表配置; 数字油田【作者】曹庆年; 王瑶; 孟开元; 杨宏兴【作者单位】西安石油大学计算机学院陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TP273引言随着计算机技术的高速发展,互联网+产业的形式也越来越多样化。
油气田在引入各种计算机设备、通信网络技术的过程中,先后提出了数字油田、智慧油田等解决方案。
这些解决方案旨在实现油田生产和管理的网络化、数字化和智能化,能够节约大量人力和物力成本。
其中,油田远程监控系统的实现是推动油田生产管理走向智慧油田的重要途径。
油田远程监控系统通过各种探测器检测抽油机的载荷、位移、电机电流、单井外输线温度、注水井的注水压力、流量等,通过GPRS/CDMA/ZigBee等无线传输协议[1],将检测到的数据传输到井口控制器,然后通过无线或有线的方式将数据发送到井场监控中心,从而完成对生产过程的监管。
ZigBee技术具有低功耗、低成本、低复杂度、高可靠性等优点[2],比其他通信技术更适合油田现场的环境,目前已经被广泛应用于仪表和RTU之间的通信。
但由于ZigBee信号不能与计算机直接通信,现场工作人员查看仪表数据时只能使用串口线来连接仪表,影响现场调试的效率[3]。
因此,本系统引入WiFi转ZigBee信号转换器,后文称之为WiFi手操器,该手操器的作用是接收WiFi信号,并将其转换成ZigBee信号输出,反之亦可行[4]。
加入WiFi手操器后,工作人员在现场可通过手机、平板等移动智能设备对仪表的参数等进行查看与设置。
1 系统总体设计1.1 设计目标本系统旨在对现场的智能仪表进行参数读取与设定,实现无线仪表的配置功能。
具体来说,用户使用移动智能设备手动连接或扫描WiFi手操器外壳上的二维码,一键连接到WiFi手操器,从而实现仪表基础参数与扩展参数的读取与设定。
柯力KL-T9无线电子称重仪表使用说明书
KL-T9无线电子称重仪表使用说明书2015年9月版●使用前请仔细阅读本产品说明书●请妥善保管本产品说明书,以备查阅浙制00000577号宁波柯力传感科技股份有限公司仪表使用注意事项▲传感器与仪表的连接必须可靠,传感器的屏蔽线必须可靠接地。
▲在仪表通电状态下,所有连接线不允许进行插拔,防止静电损坏仪表或传感器。
▲传感器和仪表都是静电敏感设备,在使用中必须切实采取防静电措施。
▲在雷雨季节,系统必须落实可靠的避雷措施,防止因雷击造成传感器和仪表的损坏,确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。
▲不得在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用,不得在有压力的罐装系统中使用。
▲仪表和传感器须远离强电场强磁场,远离强腐蚀性物体,远离易燃易爆物品。
▲严禁使用强溶剂(如:苯、硝基类油)清洗机壳。
▲不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内,以防仪表损坏和触电。
▲本产品非经技术监督部门授权,不得擅自开启铅封,不破坏铅封不能标定。
◆为保证仪表显示清晰和使用寿命,仪表不宜放在阳光直射下使用,放置地点应较平整。
◆仪表不宜放在粉尘及振动严重的地方使用,避免在潮湿的环境中使用。
◆在插拔仪表与外部设备连接线前,必须先切断仪表及相应设备电源。
◆仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用,不得擅自更改连接。
◆本仪表不允许随意打开,否则不予保修。
仪表内部有高压强电,非专业人员请不要自行修理以免造成系统更大的损坏、人身伤亡或意外事故。
◆本仪表自销售之日起一年内,在正常使用环境下,出现非人为故障属保修范围,请用户将产品及发票复印件(编号相符),寄往特约维修点或经销商进行专业维修。
◆超过保修期以及人为故障或其他意外损坏,生产厂对仪表实行收费维修。
由于产品功能改进,印刷版可能与实际产品略有差别,请联系公司获取最新电子版亲爱的用户,感谢您选择柯力公司的产品。
在使用仪表前,敬请仔细阅读使用说明书。
宁波柯力传感科技股份有限公司地 址:宁波市江北投资创业园C 区长兴路199号服务热线:400-887-4165 800-857-4165传 真:*************邮 编:315033网 址:本公司保留修改说明书的权利1.0 概述1.1 概述 KL-T9无线电子称重仪表是本公司自行研制开发的无线数传称重仪表,它能在现场中将称重信号以无线数字形式发送仪表端接收并进行显示,解决了现场布线难、移动不便的问题。
通信常见路测仪表与分析实战
常见路测仪表与分析实战通过本次分享应掌握以下内容一、常用路测仪表使用和小技巧二、LTE信号常见关键指标三、LTE优化两类重要问题四、线覆盖天馈优化实战技巧五、LTE主要参数优化手段一、常用路测仪表使用无线网络只有通过实际网络质量的检查测试才能获得真正意义上的网络运行质量信息,才能了解用户对网络质量的真实感受。
通过DT测试和CQT测试在现场模拟用户行为,结合专业测试工具进行分析,是获取无线网络性能、发现无线网络问题的主要方法。
常见路测仪表包括PC版软件:鼎利navigator/pioneer、惠杰朗CDS、诺优、中兴CXT、华为probe 单机便携式软件:鼎利walktour、华虎小蜘蛛Moonphone、中兴Tphone、华为便携路测终端PHU等手持式产品ATU自动路测软件:鼎利RCU,诺优测试快速上手:软件驱动下载-手机驱动下载-终端连接-配置测试计划-启动测试-停止测试-断开设备1.配置测试计划常见测试计划包括FTP、PBM、语音主叫、语音被叫、idle、PING、HTTP FTP:上传下载基于TCP协议,客户和服务器建立连接前要经过一个三次握手过程,有重传机制,连接相对稳定。
PBM:带宽抽样测试模式,基于UDP传输协议,固定间隔发送一次脉冲信号,需在服务器配置PBM程序;优点是节约流量,可同时测试上下行。
语音主叫:可配置通话时长,间隔时长,呼叫次数,VoLTE语音还可配置MOS算法、蓝牙连接等;语音被叫:配置后可自动接听电话。
IDLE:空闲态测试,即终端不做业务,测试空闲态重选问题Ping:一般用于测试时延,或连接态切换节约流量HTTP:用于测试网页浏览1.1 CDMA正常配置:呼叫时间180s,间隔15s,延迟15s长呼:呼叫时间9999s短呼:呼叫时间10s1.2 LTE正常配置:PBM1.3 VoLTE正常配置:呼叫时间180s,间隔15s,延迟30s长呼:呼叫时间9999s短呼:呼叫时间10s2.测试过程中2.1开始测试室外选择DT,室内选择CQT,开始测试,测试完成后选择结束测试。
无线通信常用仪器仪表使用方法
驻波测试仪介绍—注意事项
•使用之前必须校准。 •设备为微量程测具,不能接大功率的有源设备 •对驻波的测量模式要分清
无线通信常用仪器仪表使用方法
测试手机介绍
常用仪器图 工模介绍
无线通信常用仪器仪表使用方法
测试手机介绍
无线通信常用仪器仪表使用方法
测试手机介绍—工模介绍
校准键(CABILIBRATE)在该模式下进行校准操作(次序为开路,
短路,负载),校准后有声音提示。
标记键(MARK)等同于安立驻波的使用。
3.数字键盘:与软键盘配合使用,在相应的功能下输入参数。
4.取消键
5.确认键
6.指示键:左右选择键更改该页面的可以选择的项目;上下键更改对应项目
的数字。
7.电源指示
VBW的自动耦合将VBW耦合到RBW上。那样,RBW越宽, VBW也就越宽。自动耦合器在显示器中被指定为RBWXXX。 当对VBW进行人工耦合时,亦能独立调整RBW。人工VBW耦 合在显示器中被指定为VBW*XXX。
无线通信常用仪器仪表使用方法
频谱仪介绍—设置简介
RBW、VBW 的建议设置
带宽
•400MHz以上 •40-400MHz •12-40MHz •12MHz以下
超过-30dBm。 2、当打开前置放大器测试完毕后,一定 要关闭前置放大器后再关闭仪器。
无线通信常用仪器仪表使用方法
频谱仪介绍—测试方法
各种不同信号的测试方法
•目前我们需要测试的信号分类 •我们通过频谱仪能够实现的两种测试功能。
无线通信常用仪器仪表使用方法
频谱仪介绍—测试方法
目前我们需要测试的信号分类
无线通信常用仪器仪表使用方法
无线计量仪表开发原理
无线计量仪表开发原理无线计量仪表是一种通过无线通信技术实现数据传输和远程监测的计量仪表。
它的开发原理主要包括无线通信技术、传感器技术、数据处理技术和电源管理技术等方面。
无线通信技术是无线计量仪表的核心。
无线计量仪表采用无线传输方式,将采集到的数据通过无线信号传输到远程监测终端或云平台。
无线通信技术可以分为短距离无线通信和远程无线通信两种方式。
短距离无线通信一般采用蓝牙、WiFi等技术,适用于近距离传输和局域网内的数据交互;远程无线通信则采用GSM、3G、4G、NB-IoT等技术,可以实现远程数据传输和监测。
传感器技术是实现无线计量仪表的关键。
传感器负责采集被测量的物理量,并将其转化为电信号,再经过数据处理和无线通信传输。
常见的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
传感器技术的发展使得无线计量仪表可以实现对各种物理量的准确测量和监测。
数据处理技术是无线计量仪表的重要组成部分。
通过数据处理技术,可以对采集到的数据进行分析、计算、存储和展示。
数据处理技术一般包括数据采集、数据传输、数据存储、数据分析和数据展示等环节。
其中,数据分析可以通过算法和模型,对采集到的数据进行处理和分析,实现异常检测、故障诊断和预测分析等功能。
电源管理技术是无线计量仪表的关键技术之一。
由于无线计量仪表一般需要长时间运行,因此电源管理技术对于延长无线计量仪表的使用寿命非常重要。
电源管理技术包括电池管理、功耗优化和智能供电等方面。
通过合理设计电源管理系统,可以实现无线计量仪表的低功耗、长寿命运行。
无线计量仪表的开发原理主要包括无线通信技术、传感器技术、数据处理技术和电源管理技术等方面。
无线计量仪表通过无线通信技术实现数据传输和远程监测,通过传感器技术实现物理量的采集和转化,通过数据处理技术实现数据的分析和展示,通过电源管理技术实现长时间的运行。
无线计量仪表的开发原理的不断创新和发展,将进一步推动无线计量仪表在工业、能源、环保等领域的应用和发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
如何发挥无线仪表的作用
运行成本和投资成本的不断上升,使勘探和生产型企业越来越关注于使用经济的无线方案
艾默生过程管理全球油气市场总监David Newman,
在过去两年里,油气行业的创新者们已经体验并证实了无线监测仪表在远程或难以到达区域中的应用价值,在这些应用中如果采用有线设备,那么所需的高昂建设成本将是无法承受的。
无论从运行性能还是成本考虑,无线方案都具有很大优势,而且安全可靠,可以广泛应用于传统采用有线方案的上游作业中。
传统的接线依然会用于连续控制,如海上平台和炼油厂,以及安全系统。
但无线技术已普遍应用于现有工厂装置中,而且在新建项目中也已开始使用。
先进的无线技术与有线技术相比,投入成本低,占地面积少,是平台应用的理想选择。
与传统4-20毫安有线模拟量仪表相比,安装无线每个节点可节省30%的费用,无线技术在北美地区已成为主流应用。
任何熟悉工业自动化的人都知道,从本世纪90年代中期开始,人们就在寻找一种可以替代4-20mA模拟标准的技术,后来ISA开发了Foundation 现场总线等技术,已为各工业行业广泛应用。
最新的研究表明如果所需敷设电缆不超过250米,连接点数小于500点,那么无线仪表的安装成本比Foundation现场总线方案还要低。
如果高于这个指标,现场总线方案会比无线方案更省钱。
这就说明海上应用可以综合利用这些技术,在安全系统中采用传统的4-20毫安;控制采用现场总线;监测和低频率控制应用则使用无线技术。
无线的优势还包括:简化工程和实施工作,启动更快更灵活,既使后期改变设计也没问题,因为它的安装非常简单。
安全也是需要考虑的因素,过程和运行信息可根据需要进行无线传递,工作人员无需在高压高温的地方人工读取数据。
艾默生智能无线方案采用自组织网状网络技术,弥补了老式的,需要目视路径的系统所存在的缺陷。
比如,无线仪表可以任意分布在陆上油田,而采用传统的有线仪表进行数据采集难以实施,而且缺乏灵活性。
自组织网状网络连续监测压力、温度、流量和振动测量设备的数据传输,并自动寻找信号到达网关的最佳通讯路径,如果临时出现某个障碍物挡住了通讯路径,邻近的无线仪表可作为路由器继续传递信号。
通过这种方法保持信号的连通,可使数据传输的可靠性达到99%以上。
这项技术是WirelessHART标准的根本,该标准获得了200多个代表仪表厂商和用户的HART通讯基金会成员的认可。
目前已有相当数量的现场仪表、阀门和设备定位监测器、振动数据变送器和智能无线网关可以满足这项标准,并已应用于石油工业。
成功项目
英国BP Wytch油田很早就开始应用智能无线网络,这是欧洲最大的海上作业油田之一。
为了提高工作人员的效率,免除每天人工巡检读取井口仪表读数的工作,BP公司安装了40台罗斯蒙特无线压力变送器,每个井口2台。
智能无线网关单独安装在过程区域以外,将无线变送器的信号传递到控制系统。
新添加任何一台无线仪表只需30分钟即可运行,无线仪表可对油井进行连续监测,发现压力的异常情况。
BP公司的经理Chris Geen说:“Wytch油田是BP公司用以证明自组织无线网络是否适用的一个重要试点项目。
随着这个项目的成功应用,BP还准备将智能无线方案应用于相类似的海上平台中。
”
StatoilHydro公司在其Grane石油平台上也采用了智能无线网络,用以对地处北海岸偏远地区的井口和热交换机进行远程监测。
有些障碍物会阻挡目视通讯路径,但对于自组织无线网络来说这完全不是问题。
在这个案例中,井口安装了22台无线压力变送器,用以测量环空压力,另外12台表监测进口压力和热交换机的压降。
每台变送器通过无线网关将数据传递到控制室操作站。
在无线仪表的使用过程中,信号强度和一致性表现出色,数据可靠性和稳定性达到100%,大大减少了人工读取仪表数据的工作量。
同时也减少了工作人员暴露在危险场所的机会,石油平台仪表主管Geir Leon Vadheim说:“我们对智能无线网络的性能相当满意,经过一个简短的培训,我们的仪表工程师就能够根据需要轻松地在任何地方安装新的无线设备。
”
委内瑞拉国家石油公司投资几百万美元改造Morichal工厂的自动化装置,其中包括安装无线网络,对180口油井进行监测。
该无线自组织网络采用了600多台无线变送器。
无线方案不但节省成本,而且可提供可靠的压力和温度测量数据,如果采用有线方案会有接地问题,而安装在井口的电子驱动设备会产生谐波影响有线仪表的精度。
有关无线方案在新建项目中的研究
近期的一些研究表明无论是在小型或大型新建项目中,当智能无线技术占到整个项目I/O的25%到45%时,优势最显著。
此外无线技术可提高项目设计的灵活性,同时由于它的实施和安装都很简单,因此还能缩短工期。
研究结果显示,新建项目的最佳实施方案是采取有线HART、现场总线和无线通讯相结合的方式。
无线方案用于新建海上人工作业平台。
根据艾默生针对一个4000I/O的海上平台所做的一项调查证明,无线技术可广泛应用于过程应用,并不仅仅局限于那些无法采用有线方案或实施有线方案代价过高的地方。
研究证明单纯的无线技术或无线与模拟有线技术结合都可在不增加风险的同
时实现成本的节省(该图所有权归艾默生过程管理所有)
在项目安装成本方面比较有线HART、现场总线和无线设备的各种组合方案,我们发现相对于其它通讯技术无线方案的成本效率最高。
在上述石油平台的研究中,大约17%的信号是通过无线设备进行有效传递的,在过程控制系统中安装无线网络节省了7%(100万美元)的安装费用,此外,还减少了800个有线接点,因此减轻了35吨的重量,并由于减少了线缆、线槽、接线盒和机柜,使占用甲板的空间减少了129立方米。
根据常规有线方案的接线长度来进行成本的推算,我们发现无论怎样的距离,无线仪表都能节省费用,而且距离越长,节省越多。
研究小组据此制作出一个成本计算器,用以测算采用无线方案实现的项目费用节省。
无线技术用于新建过程工厂。
一家独立的咨询公司对化工过程工厂进行了调研,得出一致的结论:凡是新建项目,无论规模大小,采用智能无线技术都能显著节省安装成本,如果无线所占项目点数的比重为45%,那么其在工程、基建和开车上的花费要比有线方案节省35%以上。
JDI Contracts公司的总工程师及《化工行业资金成本研究》一书的作者Roger Hoyum 说:“我们所推荐的最佳实践必定围绕着能够满足客户目标实现项目预期成果的流程和技术,这包括应用范围、工期、预算和一些隐形因素,如维护和使用的方便性。
有了无线技术,我们能够让工厂更加完美。
”
关于艾默生过程管理
艾默生过程管理 (全球)、 (中国)是艾默生业务的一部分,其在化工、石油天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、食品与饮料、制药和其它的工业的自动化领域中居于领先地位。
针对特定的工业行业提供优质的产品和技术、咨询、项目管理和维护服务。
艾默生过程管理公司的品牌包括: PlantWeb®, DeltaV™, Ovation®, Fisher®, Micro Motion®, Rosemount®, Mobrey®, Daniel®, Bristol®, 和AMS™Suite.
关于艾默生
总部位于美国圣路易斯市的艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及家电和工具等领域为客户提供创新性的解决方案。
公司2009 财年的销售额达209 亿美元,并在《财富》美国500 强最大企业排名中名列第94 位。
如欲了解进一步信息,欢迎访问 (全球)、 (中国)。