(完整word版)146i动态校准系统中文说明书
洁定中文用户手册
使用说明清洗消毒器Getinge 46-2, 46-4, 46-5目录安全规范______________________________ 3重要信息_________________________________ 3产品责任____________________________________________3设备上的标志_______________________ 4绝缘设备____________________________________________4引起注意的符号__________________________ 4概要_______________________________________ _ 5编程装置__________________________________ 6门的操作_____________________________ 6干燥_____________________________________ 7加料系统_____________ _________________________ ____ 7操作说明____________________________ ___ 8____________________________________ ___ ___ 8故障指示________________________________ __ 9红灯亮___________________________ 9警报处理___________________________ _____ 9故障代码_________________ __________________________10故障代码的确认___________________________ _____ 11检查____________________________ __________ 12日常检查____________________________ ____________ 12必要时的检查_____________________ _____________13清洗室_________________ _______________________ 13外部检查___________________________ ___13 Hospital A0 600 (90 o C - 1 min) _______________ __ 15Hospital A0 600 (90 o C - 1 min) _______________ __ 15LAB_______________ ____________________ ________ 16清洗剂_________________________________ _____ 17用于机械清洗的Getinge清洗剂______ __17酸性清洗剂和中和剂_ _ _______17润滑剂和增亮剂____________ _ ____________________17冲洗器清洗剂________________ ______________179908 2安全规范该设备设计有一系列内置安全装置。
控制器的自动校准说明书
控制器的自动校准说明书自动校准是控制器的一项重要功能,它可以确保控制器的准确性和稳定性,提高设备的运行效率和精度。
本说明书将详细介绍如何进行控制器的自动校准。
一、校准前准备工作在进行控制器的自动校准之前,请务必进行以下准备工作:1. 确保控制器和相关设备处于正常工作状态,并保持稳定电源供应。
2. 请确认控制器已正确连接到设备上,并确保与设备之间的通信正常畅通。
3. 确保控制器的软件版本为最新版本,以获取最佳的校准效果。
二、控制器的自动校准步骤按照以下步骤进行控制器的自动校准:1. 打开控制器的设置界面。
在主菜单中选择“设置”选项,并点击进入设置界面。
2. 进入校准模式。
在设置界面中找到“校准”选项,并点击进入校准模式。
3. 开始校准过程。
根据控制器的提示,按照指示进行操作。
通常,校准过程包括以下几个方面:a) 位置校准:控制器将指导您在设备上进行准确定位,以便精确获取位置信息。
b) 角度校准:根据指示,将设备调整到特定的角度,以确保控制器准确计算角度值。
c) 偏差校准:在校准过程中,可能会要求您对设备进行一些特定的移动或调整,以校正系统的误差。
d) 校准确认:完成以上步骤后,控制器将对校准结果进行自动确认,并显示校准的准确度。
4. 完成校准并保存设置。
在确认校准结果正确无误后,选择“保存设置”选项,控制器将保存校准参数,并退出校准模式。
三、注意事项在进行控制器的自动校准时,请注意以下事项:1. 校准过程中,务必按照控制器的提示进行操作,不要随意调整设备或其他参数。
2. 若校准过程中出现异常情况或错误提示,请停止校准并检查设备和连接是否正常。
3. 自动校准仅能提供初步的校准效果,对于更高精度的要求,可能需要进行进一步调整和手动校准。
4. 执行校准操作时,请确保操作环境安全,避免发生意外事故。
四、常见问题解答1. 为什么需要进行控制器的自动校准?控制器的自动校准可以确保其准确性和稳定性,提高设备的运行效率和精度,保证系统的正常工作。
EXFO功率表校准系统说明书
017技术说明简介在谈到校准这个问题时,仅仅声明仪器符合公布的规范是远远不够的;您必须有能力即时提供证明,并且能提供最先进的监控系统、确保所有校准的质量。
在 1998 年,EXFO 决定采取必要措施,将内部功率表校准建立在最新的、适用的国际标准基础上,包括那些由国际标准组织 (ISO) 和国际电工技术委员会 (IEC) 建立的标准。
为了达到此目的,公司成立了由计量学家和软件开发专家组成的专门团队。
团队的任务是满足下面目标: 1. 改善性能2. 确保符合 IEC 613153. 产品校准证书要遵从 ISO/IEC 170254. 以国际标准为基础作出完整的不确定性评价5. 创建专门软件和数据库架构新系统被成功地实现并立即获得了正面效果:所有目标均已达成。
改善了性能除了完全合格和全自动外,EXFO 的内部功率表校准系统 (EPMCS) 还具备如下优点: • 校准时间更短•最小的不确定性:系统元件在最终选定前都进行了精心挑选且均合格•提高了可靠性:因为所有元件的强度和控制软件的性能都经过了测试Julio C. Quintero ,理学硕士研发部高级计量学家图 1:EPMCS 光学图图3:校准证书(第1页)图3:校准证书(第2页)c. 允许误差是被测功率表的测量结果和参考标准之间的差异;它是确定设备是否符合说明书的一个关键因素。
d. 功率表接收单位状态的一致性评估要求判定是否符合规格说明书。
判定结果依赖于允许误差和由校准不确定性导致的灰色区。
由于存在此灰色区,当从客户那儿收到设备时,有时可能无法得出设备状态的可靠结论。
意识到此步的重要性,并遵从 ISO/IEC 17025给出的指示,EXFO 在证书的“As found”部分提出四个依赖于误差、保证说明书 (Spec) 和校准不确定性 (Ucal) 的可能结论:i. 在规定范围内当测量误差处于以下限制范围内时,就认为设备与规格说明书的一致性在95% 的范围内:|误差| ≤ Spec – U calii. 在规定范围内*当所有测量结果在规格说明书限制的范围内时,会声明此条内容。
146i中文说明书动态气体校准仪
型号: 146i说明书动态气体校准仪零件号 102482-00 2006年1月22日©热电公司2005年版权所有。
“Analyze. Detect. Measure. Control”是热电公司的商标,其它产品名称和徽标属各自所有人的财产。
产品规格、条款术语和定价会有变化。
产品不一定在所有国家均有供应。
详情请咨询当地销售代表。
手提供了时也损坏。
本册为修信z 章“引言”提供了关于产品特性的概述,描述了操作列出了有关的规格参数。
z z 了前面板显示器、前面板按钮和菜单z “校准”提供了对分析仪进行校准的程序并描述了所需要的设备。
z 第5章“预防性保养”提供了有关的保养程序以确保仪器的操作安全可靠和始终一致。
z 第6章“故障排查”介绍了诊断分析仪失效原因和隔离故障的指导原则,并提出了恢复正常操作的措施。
z 第7章“维修”提出了使用分析仪的技术人员必须注意的安全警告,维修和更换有关部件的逐步说明,以及一份备件清单。
此外本章还包括了获取产品支持和技术资料的联系信息。
z 第8章“系统说明”描述了系统部件的功能和位置,提供了关于软件架构的概述,并包括了关于系统电子设备和输入/输出连接的说明。
z 第9章“选装设备”介绍了可与此分析仪一起使用的选装设备。
关于本手册本册有关分析仪的操作、保养和维修的有关信息。
同提供了重要的警告,以确保安全操作和防止设备手分以下几个章节和附录,以供直接了解具体的操作和维息: 第1原理,并第2章“安装”描述了分析仪的开包、设置和起动方法。
第3章“操作”描述控制软件。
第4章安全在使用此分析仪之前,请仔细阅读以下安全信息。
本手册提供了关于如何操作分析仪的具体信息,然而,如果不按制造商的说明使用此分析仪的话,设备所提供的保护功能将会受到削弱。
安全和设备损坏警告本手册包括了重要的警示信息,以提醒你注意潜在的安全危害和设备可能遭到损坏的风险。
请查阅你所能看到的各类警告,以及本手册中出现的实际警告。
EG 中文版说明书
完成参考点校正
重置`CAL.REQUEST` (PIN A3, 低). 完成参考点校正.
如果在校正进行过程中有错误发生, `COLLISION` (PIN A11, 高) 会被置位. 如果校正失败, 重复上述的步骤。
5.3.2 两点校正 (自动) 配置设备
图. 2-5 接口,调节盒(背面) 1 A 条状接口(I/O 界面) 2 D 接口(BNC,传感器连接) 3 B 条状接口 (供电) 4 E 条状接口* (CANopen field 总线) 5 C 条状接口 (CANprecitec) 6 PE 连接 * 只有使用 EG8030C,版本 C 才可以启用 CANopen field 总线接口。 关于 field 总线(CANopen…)的详细信息请参见独立的“配置指导”(P8000-2000-SDE22) 传感器连接 BNC(D 接口) 外部导体(辫装) = PE/内部导体 = 测量信号
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Remarks 解释
自由,无连接
自由,无连接
表 2-2 连接, PIN 分配
5.3 传感器校正
校正传感器,切割头必须移至测量范围限制并且手动校正. 校正也可以通过 I/O 接口激活. 传 感器可以通过三种方法校正.
单点校正 (默认/用户特性曲线)
测量范围限制调整到输出电压 10 V 并且可以由用户决定(10 毫米 = 10 V) * 在调节盒上面手动校正: - 接近测量范围限制. - 选择[SetRange]菜单(见页 4-48). * 通过 I/O 界面自动校正: (见页 5-60) - 接近测量范围 - „选择 SET RANGE‟ (PIN A3, 高). - 选择 „STROBE‟ (PIN A7, 高), 教学模式仅在[*TeachMo].
(完整word版)地铁轨道维修规程
4。3。8维修工程部组织对纠正性维修项目进行验收评定,工建车间每季度按经常保养标准对工班管辖地段设备质量组织随机抽样检查评定,维修工程部抽检.工建车间组织对当月保养和临时补修地段状态进行抽查复核.
5 轨道线路设备标准和维修要求
5。1 路基
5。1。1应有必要的排水、防护和加固设备。路基及其排水、防护和加固设备,应符合原设计的规定,并经常保持稳固和完好状态。
4.3.2线路设备年度检修计划原则上根据检修周期与设备的实际运作情况而编制。每年10月中旬前,由工建车间依据每年的秋季大检查对轨道设备进行全面检查后的情况分析,参照轨道设备检修周期,编制第二年年度检修计划,经维修部审核后于11月中旬前上报运营分公司。
4。3.3轨道设备月度检修计划应根据分公司下达的年度检修计划进行细化,由轨道专业生产技术组编制完成,经车间、维修部审核后上报分运营公司批准下达执行。
11)清除地面线道床、路肩杂草、垃圾及影响线路外观的物品。
12)整体道床保洁。
13)季节性工作,周期短于纠正性维修的单项工作。
4.1.7线路、道岔纠正性维修的基本工作内容:
1)调整轨道几何尺寸,达到维修作业验收标准。
2)钢轨打磨,钢轨焊补。
3)更换和修理轨枕、岔枕和支块承
4)更换伤损钢轨、断轨焊复,道岔部件和失效连接零件。
加宽(m)
正 线
试车线
无缝线路
3。3
≥800
1:1.75
3。4
〈 800
1:1。75
普通线路
3.1
< 600
0。1
1:1。75
车厂线
2.9
〈 300
0.1
1:1.5
iPACS5776D测控装置说明V1.00
iPACS-5776D测控装置 技术说明书版本:V1.00江苏金智科技股份有限公司前言非常感谢您选用江苏金智科技股份有限公司(简称金智科技,股票代码002090)生产的iPACS-5776D测控装置说明书。
本手册是该系列测控装置说明书,期望它能为您的工作带来帮助。
本说明书仅供设计选型参考,与实际产品可能存在细微差别,因此不建议作为工程设计依据。
建议工程设计时向我公司设计人员索取相关设计图纸。
如需相关产品、服务和支持的更多信息,请访问金智科技网站/。
本公司有权对本说明书的内容进行定期变更,恕不另行通知。
变更内容将会补充到新版本的说明书中。
如您需要更新版本,敬请与我公司联系。
_____________________________________________________________版权所有,请勿翻印、复印说明书版本号:V1.00目录目录 (I)1 概述 (1)1.1 应用范围 (1)1.2 主要功能 (1)1.3 硬件结构 (1)2 技术参数 (1)2.1 机械及环境参数 (1)2.1.1工作环境 (1)2.1.2机械性能 (1)2.2 电气参数 (2)2.2.1额定数据 (2)2.3 主要技术指标 (2)2.3.1遥测量精度 (2)2.3.2遥信开入 (2)2.3.3遥控输出 (2)2.3.4通信接口 (2)2.3.5对时方式 (2)2.3.6电磁兼容 (2)2.3.7绝缘试验 (3)3功能介绍 (3)3.1遥控、遥测、遥信功能 (3)3.2同期功能 (3)3.3逻辑闭锁功能 (3)3.4程序化操作功能 (4)3.5装置自检 (4)3.6交流电压断线 (4)3.7线路电压断线 (4)3.6对时功能 (4)4 装置参数及整定说明 (4)4.1监控参数 (4)4.2遥信参数 (7)4.2同期参数 (9)4.3交流精度自动调整 (10)4.4交流精度手动调整 (10)5装置信息显示 (11)5.1测量值显示 (11)5.1.1交流遥测基本数据 (11)5.1.2功率数据 (11)5.2数字量显示 (12)5.2.1开关量状态 (12)5.2.2电度显示 (12)5.2.3联锁信息 (12)5.3报告显示 (12)5.3.1时间顺序记录显示(SOE) (12)5.3.2操作报告 (13)5.4程序版本显示 (13)5.5手控操作 (13)5.6时间设置 (13)5.7报告清除 (14)6特殊功能开入说明 (14)7 装置产生的虚遥信说明 (14)8 装置硬件说明 (14)8.1装置面板布置 (14)8.2 结构与安装 (15)8.3装置接线端子与说明 (16)1 概述1.1 应用范围适用于采用合并单元和当地智能控制单元的数字化变电站系统。
fm146
本模块可提供 LVDT 或油动机阀位给定信号的 0~1V 电压信号和 4~20mA 的电流信号输出 用于显示
油开关 TRIP+ 跳闸 TRIP-
手/自动 A/M-STATE+ 状态 A/M-STATE-
C+ C-
V+
V-
+
JP9 JP10
123
123
JP7
+V
LVDT1 调 制 电 路
-V
123
JP5 取大值
+
JP11 JP12
+V
LVDT1
JP6
123
123
123
调
制
电
JP8 +V
路 -V
-V 24V
模拟PI电路 JP1
2002 年 3 月
DEH伺服单元 FM146
目录
1 FM146 型模块的基本说明
1
1.1 简介
1
1.2 组成
1
1.3 特点与功能
2
2 工作原理
2
2.1 基本情况
2
2.2 启动逻辑说明
6
2.3 模拟 PI 控制回路两种输出方式说明
6
2.4 手/自动切换功能说明
6
2.5 LVDT 自动调零调幅功能说明
7
2.6 主站与本模块通讯信号说明
8
3 使用说明
9
3.1 状态指示灯说明
自动化系统的校准
自动化系统的校准本章介绍校准的过程。
校准时系统定期自主收集相关服务领域内信号衰减信息,校准结果用于第四章中的定位系统和第五章中以范围为基础的认证。
3.1 目标校准的目标是为一个路径损耗模型建立适当的参数,使数学函数能够以合理的精度预测一定服务范围内的信号衰减程度。
当已知发射机和接收机的位置,需要计算RSSI的水平时,可以利用这个模型参数完成服务。
根据AP节点测得的信号强度值,定位系统利用这些模型参数来估计每位客户的物理位置,而以范围为基础的身份验证协议利用这些模型参数来控制每个单元的规模,获得认证所需的最小功率。
(在这一章,我们也使用了术语--模型实例为模型参数指定一组特定的值。
)校准过程的主要困难是在没有高配的情况下,处理环境的具体特性。
一定服务范围内的信号衰减程度主要取决于这些因素,例如施工材料,建筑布局,以及使用人的数量和位置等。
因此在准确性和配置成本之间做了一个明确的取舍。
一些需要准确预测的服务往往依赖于手工现场调查,细粒度测量,它们由网络管理员在系统设置时来操控。
虽然由这些测量所产生的模型通常非常准确--它们甚至可以用来解释那些不太容易理解的现象,但是人类需要它们协助时,需要花费高额的管理开销。
此外,很有可能经常花费很大开销,因为AP访问节点通常是逐步部署和经常搬迁的,需要新的模式,这些模式是通过实更多的实地调查获得的。
我们的方法是利用越来越多的AP访问节点,并使系统自主生成模型参数,使校准在没有操作员的作用下就能够被控制,因此,管理费更低。
AP节点定期相互地发送样本帧,并将相应的RSSI值报告给WA。
这样在一定服务范围内可以找到最近似于衰减情况的模型参数。
无线局域网硬件价格低,可以使服务领域内AP访问节点的地方构造更高一点,却没有明显增加总的拥有成本。
校准时,这样的AP访问节点数量越多就会提供更多的有利位置,因此产生更准确的模型实例。
取消了昂贵的实地调查,我们使网络不断的“重新校准”,却不增加管理成本。
校准使用说明
一、原理说明:1、多功能电力仪表开机时需要在铁电存储器器(以下称FRAM)中读取数据,数据包括地址、波特率、电压/电流变比等。
由于FRAM刚通电使用时里面没有数据,即没有经过初始化仪表的地址、电压/电流变比、背光时间等都为0。
(这就是没初始化的无电压、电流等数据显示的原因)2、通过上位机校准软件先以地址为0、波特率为9600对仪表进行初始化,这样就使FRAM 中存储了我们需要设定的参数。
(地址为1、波特率9600、电压变比为1、电流变比为1等;当然可以手动设置需要的参数)3、校准原理是改写仪表软件计算的参数,经过校准软件读取仪表的数据,把该数据与实际的值进行比较并计算出新的K值,然后发送给仪表进行修正。
二、校准步骤:1、打开仪表校准文件夹,双击.exe程序打开校准软件。
2、设定COM口(根据实际接口而定),波特率9600;数据位8;校验位None;停止位1。
3、初始化仪表。
选择“自动”,然后单击“初始化”按钮当最下面的“状态”显示正常时即为初始化完成。
(当选择手动时可以改写输入栏里的数据,根据初始化要求而定,一般默认为自动状态下的初始化数据)。
4、进行精度校准:①点亮多功能电力仪表,接好通信线。
②连接好微机继电器保护测试仪,把电压、电流等设定适当的值(比如电压100.0V 电流1000mA)。
③“开始”电压电流信号输出,待仪表数据稳定时点击按钮,即可把仪表中的电压、电流以及功率等数据以及原来的K值读出。
④在设定数据区中选择“自动”并在电压、电流、功率栏中填好实际的电压、电流以及功率值(电压单位为0.1V 电流为mA,功率为W),把UK、IK、PK打上勾,并单击按钮。
⑤看仪表的显示是否与实际相接近及吻合,若U/I/P其中哪个还是有较大误差,则在需要继续校准的K值中打“√”然后按按钮。
5、校准后先关掉信号源,把仪表中的电能进行清零。
Thermo146i型多气体校准仪
Thermo146i型多气体校准仪
1. 用途
本仪器设备主要用于环保公益性科研专项“烟气连续监测系统全过程质控规范体系研究”项目中低浓度标准气体的配置和系统校准。
2. 技术参数要求
2.1流量计准确度:小于±1%(满量程)或小于设定值±2%
2.2流量计重现性:小于±0.2%(满量程)
2.3流量计线性:小于±0.5%(满量程)
2.4标气流量计范围:0-100SCCM
2.5零气流量计范围:0-10SLPM
2.6标气输入口:至少3个
2.7响应时间:小于60s
2.8臭氧发生器:最大输出:1PPM@6SLPM;最小输出:10PPB@6SLPM
2.9运行环境温度:0℃-40℃
2.10供电电源:220-240 V AC@50/60Hz
2.11输出与端口:标准配置6路电压输出(0-0.1, 1, 5, 10V)/RS232、RS485接口/分析仪自带网络接口(可直接通过网线与计算机或集线器相连接)/可控制8路24V外置电磁阀。
2.12输入信号:16路数字输入
2.13软件:配备分析仪远程控制软件
3.技术服务要求
3.1仪表应至少具有1年的保修期,保修期从双方正式签署验收合格证书之日起
开始算起。
3.2投标方需提供能够承担完善售后服务的人员介绍,服务案例介绍及设备运行方的认可;需对相关技术人员进行必要培训,以保证用户正确使用及熟练操作。
3.3投标方应保证提供方便、快捷的技术服务,应能够长期提供各种备件和耗材,正常情况下应在2小时内对服务要求做出响应。
和利时操作手册MACS4.6.1详细文档
用户组态手册目录用户组态手册 (I)第一部分快速组态入门 (1)1.软件应用流程 (1)1.1HOLLiAS MACS系统软件组态工作流程框图 (1)1.2框图说明 (1)2.系统软件组态操作步骤说明 (4)2.1组态前期准备工作 (4)2.2新建工程 (8)2.3控制站/模块/点组态操作步骤 (11)2.4控制逻辑组态操作步骤 (16)2.5网络变量组态步骤 (24)2.6工艺流程图组态操作步骤 (27)2.7参数汇总组态操作步骤 (32)2.8控制画面组态操作步骤 (35)2.9趋势组定义操作步骤 (39)2.10总貌画面组态操作步骤 (42)2.11事件组态操作步骤 (45)2.12操作员站组态操作步骤 (47)2.13系统设置操作步骤 (49)2.14键盘定义操作步骤 (51)2.15用户组态操作步骤 (53)2.16高级报警组态操作步骤 (54)2.17磁盘变量组态操作步骤 (55)2.18配方管理操作步骤 (56)2.19通讯向导操作步骤 (62)2.20报警设置操作步骤 (66)2.21语言设置操作步骤 (67)2.22系统软件组态保存与编译操作步骤 (68)2.23报表组态操作步骤 (69)2.24系统软件组态下装操作步骤 (77)第二部分详细组态说明 (1)第一章系统概述 (1)1.1系统构成 (1)1.2.1网络结构 (2)1.2.2系统组成 (4)1.2系统功能 (5)1.3系统特点 (6)第二章系统软件安装 (8)2.1软件安装运行环境 (8)2.2系统软件安装步骤 (8)第三章工程管理器总述 (14)3.1界面总貌 (14)3.2组态树基本操作 (16)3.3菜单命令 (16)第四章创建工程 (19)4.1功能说明 (19)4.1.1新建工程 (19)4.1.2打开工程 (23)4.1.3备份工程 (25)4.1.4关闭工程 (28)4.1.5删除工程 (29)4.1.6恢复工程 (30)4.1.7工程属性 (33)4.2创建工程组态实例 (35)第五章控制站I/O组态 (40)5.1控制站 (40)5.1.1主控型号及功能 (40)5.1.1.1 FM系列主控 (40)5.1.1.2 SM系列主控 (41)5.1.2控制站组态 (41)5.1.2.1 新增控制站 (42)5.1.2.2 组态信息查询 (44)5.1.2.3 机柜布置 (45)5.1.2.4 编译控制站 (52)5.1.2.5 删除控制站 (53)5.1.2.6 其它信息 (54)5.2I/O模块 (56)5.2.1模块型号及功能 (56)5.2.1.1 FM系列模块 (56)5.2.1.2 SM系列模块 (59)5.2.2I/O模块组态 (61)5.2.2.1 新增模块 (61)5.2.2.2 模块地址修改 (63)5.2.2.3 冗余模块添加 (65)5.2.2.4 模块信息查询 (67)5.2.2.5 安装位置修改 (69)5.2.2.6 删除模块 (73)5.3功能模块 (73)5.3.1通讯模块 (74)5.3.1.1 模块型号及功能 (74)5.3.1.2 通讯模块组态 (75)5.4第三方DP设备 (92)5.5点 (93)5.5.1I/O点 (93)5.5.1.1 I/O点信息详解 (93)5.5.1.2 I/O点组态 (105)5.5.2中间点 (113)5.5.2.1 中间点信息详解 (113)5.5.2.2 中间点组态 (134)5.5.3通讯点 (134)5.5.4查找测点 (136)5.6网络变量定义 (137)5.7导入测点清单 (140)5.7.1测点清单信息详解 (140)5.7.1.1 测点清单中CONTROL表 (141)5.7.1.2 测点清单中MODULE表 (141)5.7.1.3 测点清单中AI点 (142)5.7.1.4 测点清单中RTD点 (143)5.7.1.5 测点清单中TC点 (144)5.7.1.6 测点清单中PI点 (145)5.7.1.7 测点清单中AO点 (146)5.7.1.8 测点清单中DI点 (147)5.7.1.9 测点清单中DO点 (148)5.7.1.10 测点清单中SOE点 (148)5.7.1.11 测点清单中DEH点 (149)5.7.1.12 测点清单中DPTAG点 (149)5.7.2导入测点清单 (150)5.7.3导出测点清单 (151)5.8用户自定义库 (152)5.8.1新建用户库 (152)5.8.2刷新用户库索引 (154)5.8.3删除用户库 (154)5.8.4重命名用户库 (155)5.9控制站I/O组态实例 (156)5.9.1新建控制站 (156)5.9.2添加I/O模块和I/O点 (156)5.9.3添加通讯模块和通讯点 (163)5.9.4定义网络变量 (173)5.9.5导入测点清单 (176)5.9.6编译 (178)5.9.7中间点编辑 (178)第六章操作员站组态 (180)6.1功能说明 (180)6.1.1操作员站/工程师站 (180)6.1.2操作员站名 (180)6.1.3IP地址 (181)6.1.4主/从历史站 (181)6.1.5时间服务器 (181)6.1.6事件 (181)6.2组态操作说明 (181)6.2.1新增操作员站 (182)6.2.2组态操作员站 (183)6.2.3删除操作员站 (185)6.2.4下装操作员站 (186)6.3操作员站组态实例 (186)第七章控制逻辑组态 (192)7.1控制逻辑总述 (192)7.2控制逻辑组态界面 (193)7.2.1标题栏 (193)7.2.2菜单栏 (194)7.2.2.1 文件菜单 (194)7.2.2.2 编辑菜单 (195)7.2.2.3 工程菜单 (199)7.2.2.4 插入菜单 (204)7.2.2.5 其他菜单 (204)7.2.2.6 在线菜单 (205)7.2.2.7 窗口菜单 (210)7.2.2.8 帮助菜单 (213)7.2.3工具栏 (213)7.2.4树型结构窗口 (214)7.2.4.1 POUs (214)7.2.4.2 资源 (214)7.2.5工作区 (224)7.2.5.1 局部变量声明区 (224)7.2.5.2 程序编辑区 (224)7.2.6编译窗口 (225)7.3控制逻辑组态操作说明 (226)7.3.1点生成 (226)7.3.2POU语言 (229)7.3.2.1 CFC (229)7.3.2.2 FBD (240)7.3.2.3 LD (247)7.3.2.4 ST (254)7.3.2.5 SFC (261)7.3.2.6 IL (271)7.3.3创建/添加程序 (278)7.3.4创建/添加功能块 (279)7.3.5创建/添加函数 (280)7.3.6控制逻辑算法编写 (281)7.3.6.1 变量的数据类型 (281)7.3.6.2 关于变量的有效范围 (284)7.3.6.3 变量的属性 (285)7.3.6.4 量程转换 (285)7.3.6.5 算法介绍 (290)7.3.7编译、登录及调试 (302)7.3.7.1 编译 (302)7.3.7.2 登录 (302)7.3.7.3 在线调试 (303)7.4控制逻辑组态实例 (308)第八章图形组态 (317)8.1工艺流程图 (317)8.1.1功能说明 (317)8.1.2组态操作说明 (317)8.1.2.1 流程图页面管理 (319)8.1.2.2 静态对象制作 (327)8.1.2.3 动态对象制作 (333)8.1.2.4 导入图形文件 (363)8.1.2.5 编译图形 (367)8.2参数汇总 (367)8.2.1功能说明 (367)8.2.2组态操作说明 (368)8.3控制画面 (373)8.3.1功能说明 (373)8.3.2组态操作说明 (373)8.4趋势组定义 (378)8.4.1功能说明 (378)8.4.2组态操作说明 (378)8.5总貌画面 (381)8.5.1功能说明 (381)8.5.2组态操作说明 (382)8.6图形组态实例 (387)8.6.1新建工艺流程图 (387)8.6.2新建参数组 (389)8.6.3新建控制组 (391)8.6.4新建趋势组 (393)8.6.5新建总貌画面 (395)8.6.6在线运行画面 (401)第九章系统组态 (404)9.1系统设置 (404)9.1.1功能说明 (404)9.1.2组态操作说明 (404)9.1.2.1 图形设置 (405)9.1.2.2 校时设置 (407)9.1.2.3 权限设置 (408)9.2用户组态 (408)9.2.1功能说明 (408)9.2.2组态操作说明 (410)9.3键盘定义 (414)9.3.1功能说明 (414)9.3.2组态操作说明 (415)9.3.2.1 多区域键盘 (419)9.4事件组态 (422)9.4.1功能说明 (422)9.4.2组态操作说明 (425)9.5高级报警 (427)9.5.1功能说明 (427)9.5.2组态操作说明 (428)9.6磁盘变量 (430)9.6.1功能说明 (431)9.6.2组态操作说明 (432)9.7配方管理 (438)9.7.1功能说明 (438)9.7.2组态操作说明 (438)9.8通讯向导 (442)9.8.1功能说明 (442)9.8.2组态操作说明 (444)9.8.2.1 新建通讯设备 (445)9.8.2.2 修改通讯参数 (450)9.9报警设置 (452)9.9.1功能说明 (452)9.9.2组态操作说明 (452)9.10语言设置 (454)9.11系统组态实例 (456)9.11.1系统设置 (456)9.11.2用户组态 (457)9.11.3键盘定义组态 (459)9.11.4事件组态 (461)9.11.5高级报警组态 (462)9.11.6磁盘变量组态 (463)9.11.7配方管理组态 (465)9.11.8通讯向导组态 (472)9.11.9报警设置组态 (477)9.11.10语言设置组态 (479)第十章编译和下装 (481)10.1编译部分 (481)10.1.1编译 (481)10.1.2编译控制站 (482)10.1.2.1 编译当前控制站 (483)10.1.2.2 编译全部控制站 (483)10.1.3编译图形 (484)10.2下装部分 (484)第十一章报表组态 (488)11.1功能说明 (488)11.2组态操作说明 (488)11.2.1删除报表 (495)11.2.2报表重命名 (496)11.3组态实例 (496)第十二章代码编辑 (505)12.1新建代码 (506)12.2重命名代码文件 (507)12.3删除代码文件 (508)12.4查找用户函数 (508)第十三章CAD接线图 (511)13.1功能说明 (511)13.2组态操作说明 (515)13.3组态实例 (516)第十四章仿真控制器 (521)14.1功能说明 (521)14.2操作说明 (522)14.2.1控制站信息 (526)14.2.2控制站总览 (527)14.2.3控制站批量设置 (529)第十五章HART设备管理器 (530)15.1界面说明 (530)15.1.1启动HART设备管理器 (530)15.1.2工程视图的显示方式 (534)15.1.3设备管理 (537)15.1.3.1 常规设备管理 (537)15.1.3.2 智能设备管理 (537)15.1.4设备信息汇总 (539)15.1.5退出连接 (540)15.2服务器端各功能说明 (541)15.2.1HART仪表信息功能 (541)15.2.1.1 基本信息 (541)15.2.1.2 通用信息 (541)15.2.1.3 主变量信息 (542)15.2.1.4 副变量信息 (544)15.2.1.5 调试信息 (544)15.2.2用户管理功能 (545)15.2.3日志功能 (547)15.2.4仪表台帐信息功能 (548)15.2.4.1 查看仪表台帐信息 (548)15.2.4.2 仪表筛选 (548)15.2.4.3 台帐信息保存和打开 (548)15.2.5仪表维护功能 (549)15.2.5.1 查看仪表维护信息 (549)15.2.5.2 维护信息的预览打印 (549)15.2.6其它功能 (550)15.2.6.1 模件参数 (550)15.2.6.2 单位显示 (550)15.3客户端功能说明 (550)15.3.1启动客户端 (550)15.3.2显示界面 (551)15.3.3添加服务器 (551)15.3.3.1 服务器IP设置 (552)15.3.3.2 添加多个服务器 (552)15.3.4连接服务器 (552)15.3.5查看设备信息 (553)15.3.6断开服务器 (554)15.3.7删除服务器 (554)15.3.8仪表维护功能 (555)15.4错误信息 (555)第十六章多语言的使用 (556)第三部分速查手册 (559)1.数学及逻辑运算库HS_MathLogic.lib (559)1.1流量积算 (559)1.2折线函数 (561)1.3优先级递减多重比较器 (563)1.4D触发器 (565)1.5开关量变态次数累积 (566)1.6下降沿触发 (567)1.7开关量状态时间累积器 (567)1.8幂函数 (569)1.9数值滤波 (569)1.10一维插值 (571)1.11多项式 (572)1.12限定或 (573)1.14定义模拟量越限时间累计器 (576)1.15计算变化率 (577)1.16二维插值 (579)1.17上升沿触发 (581)2.时域运算库HS_TimeField.lib (582)2.1设定曲线 (582)2.2微分(不完全微分) (584)2.3一阶惯性 (585)2.4一阶滞后补偿 (586)2.5积分 (588)2.6超前滞后 (590)2.7滞后比较 (591)2.8斜坡函数 (592)2.9二阶惯性 (593)2.10二阶滞后补偿 (595)2.11定时器 (597)2.12一阶纯滞后 (601)2.13二阶纯滞后 (603)2.14三阶纯滞后 (604)3.控制算法库HS_Ctrol.lib (606)3.1手操器 (606)3.2组合伺服放大(HSCSLAVE) (610)3.3组合伺放(HSCSLAVE5) (612)3.4开关手操器 (616)3.5断路器 (617)3.6断路器2 (622)3.7断路器5 (628)3.8PID (636)3.9顺控设备(HSSCS) (644)3.10伺服放大 (652)3.11调节门(HSVALVE) (653)3.12远程调节门(HSVALVE5) (655)4.报警限制选择算法HS_AlmLimSec.lib (658)4.1冗余选择信号输入 (658)4.2模入信号二选一 (659)4.3报警闪光 (662)4.4幅值报警 (663)4.5偏差报警 (666)4.6速率报警 (667)4.7数字开关 (668)4.8幅值限制 (669)4.9速率限制 (670)4.10三取中 (671)5.专用算法HS_Special.lib (677)5.1模拟存储 (677)5.2双输出平衡(双平衡) (679)5.3断路器灯光 (682)5.4层选 (683)5.5步参数赋值 (685)5.6脉冲定位器 (687)5.7首出记忆(八输入) (689)5.8首出记忆(十六输入) (690)5.9首出记忆(三十二输入) (692)5.10闪光 (696)6.IEC运算符 (699)6.1算术运算符 (699)6.2位串运算符 (702)6.3移位运算符 (704)6.4选择运算符 (707)6.5比较运算符 (709)6.6地址运算符 (711)6.7调用运算符 (712)6.8数据类型转换运算符 (712)6.9数字运算符 (717)7.标准库(Standard.lib)功能块 (723)7.1字符串函数 (723)7.2双稳态功能块 (726)7.3触发器 (728)7.4计数器 (729)7.5计时器 (732)8.应用库(Util.lib)功能块 (735)8.1BCD转换 (735)8.2位/字节函数 (735)8.3数学帮助函数 (736)8.4控制器 (738)8.5信号发生器 (739)8.6函数操纵器 (741)8.7模拟值处理 (742)二、数据库点项名列表 (744)三、控制逻辑中的编译错误和警告信息 (760)编译错误信息(Error) (760)3100 (760)3101 (760)3110 (760)3111 (760)3112 (760)3114 (761)3115 (761)3116 (761)3120 (761)3121 (761)3122 (761)3123 (762)3130 (762)3131 (762)3132 (762)3150 (762)3160 (762)3161 (763)3162 (763)3163 (763)3200 (763)3201 (763)3202 (763)3203 (764)3204 (764)3205 (764)3206 (764)3207 (764)3208 (764)3209 (764)3210 (765)3211 (765)3212 (765)3250 (765)3251 (765)3252 (765)3253 (766)3254 (766)3255 (766)3400 (766)3401 (766)3402 (766)3403 (766)3404 (767)3405 (767)3406 (767)3407 (767)3408 (767)3410 (768)3411 (768)3412 (768)3413 (768)3414 (768)3415 (768)3450 (768)3451 (769)3452 (769)3453 (769)3454 (769)3455 (769)3456 (769)3457 (770)3458 (770)3459 (770)3460 (770)3461 (770)3462 (770)3463 (770)3464 (771)3465 (771)3466 (771)3468 (771)3500 (771)3501 (771)3502 (772)3503 (772)3504 (772)3505 (772)3506 (772)3507 (772)3550 (773)3551 (773)3552 (773)3553 (773)3554 (773)3555 (773)3556 (774)3557 (774)3558 (774)3559 (774)3560 (774)3562 (775)3563 (775)3564 (775)3565 (775)3566 (775)3567 (775)3568 (776)3569 (776)3570 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(976)第一部分快速组态入门1.软件应用流程DCS的组态过程是一个循序渐进的过程,在应用HOLLiAS MACS软件对控制系统进行组态时,可针对系统的工艺要求,逐步完成对系统的组态。
ISO14644_中文版.
前言ISO为全球各国标准化团体(ISO 会员团体)的联合会。
其国际标准工作一般是由ISO各技术委员会执行。
每个会员团体若对技术委员会的某一课题感兴趣,均有权作为此技术委员会的代表。
任何与ISO保持联系的国际组织,无论是政府的还是非政府的组织,同样可参加此项工作。
ISO与国际电气技术委员会(IEC)在电气技术标准化方面进行紧密合作。
国际标准草案由其技术委员会认可后送各会员团体进行传阅,以待表决。
草案作为国际标准颁布至少需要75%的会员团体投赞成票。
国际标准ISO 14644-1由ISO/TC209洁净室及相关受控环境技术委员会提出。
ISO 14644在洁净室及相关受控环境的总标题下,由下述各部分组成:第1部分:空气洁净度等级划分第2部分:为认证与ISO 14644-1 连续的相符性的测试和监测技术要求第3部分:计量和测试方法第4部分:设计、施工和启动第5部分:运行第6部分:术语和定义第7部分:增强的洁净装置用户应注意,第2至第7部分的标题为第1部分发行时的工作标题。
如果从工作计划中删除了一部分或几部分,剩余部分可以重新编写。
附录B和C为ISO 14644的组成部分,附录A、D、E和F仅作资料用。
引言洁净室及相关受控环境保证空气中悬浮粒子被控制在合适的级别,以确保完成对污染敏感的有关活动。
以下行业的产品和工艺均得益于空气中悬浮污染物的控制:航天、微电子、医药、医疗器械、食品和保健品。
ISO 14644的本部分指定ISO分级的各级别,以此作为洁净室及相关受控环境内空气洁净度的技术要求。
本部分不仅确定了空气中悬浮粒子测试的程序,而且确定了测试的标准方法。
为划分等级,ISO 14644的本部分仅限于确定粒子浓度限值用的指定的粒径范围。
本部分还提供了标准协议,以依据大于或小于指定分级用粒径范围的悬浮粒子浓度等级标识。
ISO 14644的本部分为洁净室和污染控制系列标准中的一个标准。
除悬浮粒子洁净度之外,还有许多因素必须在洁净室及其受控环境的设计、技术要求、运行和控制中予以考虑。
热电146i说明146i-111
29
MODEL-111
Model 111 Flow Schematic 气路流程示意图
清洁剂( 清洁剂(分子筛) 分子筛) 空气压缩机 过滤器、 过滤器、汽水分离、 汽水分离、 压力调整
活性炭
压力调节
反应炉
活性炭及清洁剂柱
30
MODEL-111
31
MODEL-111
压力调节 拉出调节旋钮(解锁 ),左右旋转使压力 表指示为25~30psi , 推入旋钮(锁定)。
34
Compressor 空气压缩机
空气压缩机工作 压力 70~90psi。
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Compressor空气压缩机
空气压缩机输 出压力30~ 35psi。
36
Compressor空气压缩机
日常排水阀 Drain daily
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Compressor空气压缩机
汽水分离器积水过多
38
Compressor空气压缩机
环境空气质量 环境空气质量自动监测仪器
技术培训(146i/111)
撰稿人: 撰稿人:石勃 上海2014-04-11
MODEL-146i
可选配多种标准物质 自动计算钢瓶气和稀释气流量 存储多个校准浓度 数据存储和自诊断功能 流量测量准确度: ± 1%满量程 流量测量线性: ± 0.5% 满量程 渗透炉温度:30或35或45℃ 渗透炉温度稳定性: ± 0.1℃ 臭氧输出:6 ppm-Liters 臭氧发生器满足或超过美国环保局传递 标准要求
model146i臭氧发生器臭氧输出6ppmlmodel146i选装光度计的标准气体稀释系统model146i10model146i混合室输出多路支11model146i质量流量控制器流量计反向压力调节器12model146ioutput输出端口vent排出口13model146i146i型仪器后面板14model146i薄片节流元件质量流量计结构图15model146i电压调节器电压调节器电压调节器电压调节器温度变量检测器温度变量检测器温度变量检测器温度变量检测器上游温度传感器上游温度传感器上游温度传感器上游温度传感器下游温度传感器下游温度传感器下游温度传感器下游温度传感器加热器加热器加热器加热器薄片节流元件薄片节流元件薄片节流元件薄片节流元件放大电路放大电路放大电路放大电路16model146i电桥式传感器加热器电源阀驱动阀完全打开阀完全关闭稳定零点控制电磁阀放大器模拟比较放大器远程数字仪表仪表驱动放大器微分放大器线性放大器阀控制设定点控制设定点输入软复原阀打开17model146i时间实际流量流量信号设定点18model146i质量流量计的校准质量流量计的校准质量流量计的校准质量流量计的校准校准零气或标气跨度气体质量流量控制器要得到最精确的校准过程需要使用符合nist标准的体积流量计
146i动态校准系统中文说明书
热电146i动态校准系统技术资料山东美吉佳环境科技有限公司第一章简介产品性能146i可以校准多种标度气体到很精确的浓度,精度和Level 1跨度检查以及多点校准常把零气用作稀释气, 146i 的设计满足了美国 EPA多点校准、精度和Level 1跨度检查的条例。
详细的操作原理和说明以下介绍:工作原理所有用到的元件,就像大量程流量控制器、臭氧发生器、渗透炉、电源、电磁阀、以及光度计之前已经用作校准,并且都知道其精确性和可靠性。
在146I 仪器中这些部件都完全的由一个微处理控制器控制。
仪器可以本地控制也可以用作计算机来远程遥控。
精确气体稀释系统标准的146I 硬件配置由标准和零气流量控制器组成,如图1-1所示。
基本单元能够处三种标准气体,由单独的电磁阀来控制。
零气和标气的流量由质量流量计来控制,零气的流量计量程高,(一般为10slm),标气流量计一般低流量的(一般为100sccm).特氟龙混合室为两种气体达到要求的浓度而作完全的混合,。
这种硬件配置能够达到高精度的气体稀释。
臭氧传递标准146I可以装一个内置的O3发生器。
O3是由空气经185 nm的紫外线照射而生成的。
仪器既可通过改变零气的流量又可通过改变光强来改变O3的浓度。
使用质量流量控制器可以保持O3流量的稳定。
光强则可通过控制灯的温度和使用高稳定性的电源来控制。
O3阀门装于O3发生器之前,当03系统用于传递标准或气相滴定时此阀门才开启。
气相滴定(GPT)GPT是通过把已知浓度的NO和03相混合,并使用化学发光分析仪的NO通道测出NO的减少量来实现的。
因为生成的NO2的量即等于减少的NO的量,所以NO2的量可知。
反应公式如下:NO + O3 NO2 + O2 + hv在146I中,GPT是由气体稀释系统和O3发生器组成的。
先使用气体稀释系统把已知浓度的NO钢瓶气和零气相混合来实现NO的稀释,然后加入少量的O3,NO和O3的混合气进入反应室。
此反应室的体积事先已选定以便符合美国EPA的关于动态参数规格的要求。
气体动态校准仪作业指导书
146i气体校准仪作业指导书1.目的建立146i气体校准仪操作规程、日常维护、故障处理实施办法。
2.适用范围适用于将标准气体稀释至精确浓度。
稀释气体用于对分析仪进行零点、精度和一级跨度检查、审核和多点校准。
3.工作原理3.1稀释标准146i硬件/管路包括标气和零气流量控制器。
基本装置可以处理三种标准气体。
由独立电磁阀控制,零气流量和标准气体流量由质量流量控制器调节。
零气流量是高流量控制器(10升/分钟满量程),标气控制器是低流量控制器(100毫升/分钟),聚四氟乙烯混合室用于在所需浓度水平上实现两组气体的完全混合,这种硬件/管路配置可以进行精确的气体稀释。
3.2臭氧生成146i可配备可选的臭氧发生器,发生器通过将空气暴露在185nm波长的光下产生臭氧。
通过改变灯光的强度和零气流量来改变臭氧浓度。
在所有标准气体电磁阀停用后,146i可用作传递标准臭氧发生源。
4.技术指标4.1气体稀释质量流量测量准确性满量程的±1%质量流量测量的线性满量程的0.5%质量流量测量的重复性读数的±2%或满量程的±1%,取较小值零气5,10,15,20升/分钟跨度气体25,50,100,200,500毫升/分钟稀释比取决于质量流量控制器的选择操作温度0—45℃供电要求220-240V,50-60HZ,275瓦臭氧输出6ppm-升5.操作步骤5.1 打开电源。
5.2预热90分钟至仪器稳定。
5.3设置恰当仪器参数,例如气体设置和气路模式。
5.4“操作”界面用于修改校准仪的操作设置。
这是一个功能强大的界面,在该界面,用户可以选择气体跨度等级,臭氧发生器跨度等级和光度计模式。
与运行界面相同,如果未安装这些选项,其控件则不会显示在操作界面。
此外,在该界面,可以编辑有效模式的流量和级别设置。
5.5在操作界面第一行可以选择稀释气体。
146i 可支持多达三种外部气体(标准气体B 至C)或多达六种外部气体(可选气体 B至F)。
空气自动监测站动态校准仪操作说明及注意事项20200802
XHCAL2000B型动态气体校准仪一、校准仪工作原理1、稀释原理配气:采用精密的质量流量控制器来控制钢瓶标准气或其它源气体同稀释零空气的混合比,得到精确的混合气体浓度。
2、标准气体源:钢瓶装标准气:一级NO、CO、二级 SO2。
3、气相滴定原理配气用于生成定量的NO2气体。
气相滴定原理是建立在NO+O3快速反应基础上的:NO+O3=NO2+O2,根据这个反应,已知浓度的O3加入过量的NO中, O3的浓度就是产生的NO2浓度,NO2量是随着加入O3的量的变化而变化的。
二、校准仪整体布局图1、结构图2、校准仪前面板和后面板3、校准仪气路图4、臭氧发生器产生O3控制方式:(1)电压驱动模式(恒压)(2)UV参比模式(恒光强)(3)光度计PID控制模式(动态控制)5、光度计6、紫外灯7、电源及电路板三、校准仪性能特点中文界面,操作方便;大屏幕触控操作的彩色图像显示屏,操作方便,显示形象;生成精确的SO2 ,H2S,NO,NO2 ,CO,O3 等校准气体;4路校准气体端口(可配置单种或多种气体混合);气相滴定室(GPT)(可选);外部参考臭氧气源进气口;对紫外灯进行恒温及闭环控制,保证了紫外灯发光强度的稳定性;具有自我诊断和报警功能;温度、压力自动补偿修正;可存储和显示数据查询、报警查询、停电记录等信息;内置动态数据存储功能;通讯方式多样:可选用RS232或RS485串口与数据采集仪进行数据传输。
四、校准仪指标五、校准仪操作说明仪器预热:校准仪内部器件预热不小于30分钟。
仪器参数检查:在仪器预热期间,用户可通过状态监视菜单或仪器调试菜单检查仪器是否正常运行。
预热完成后检查各测试参数:仪器预热稳定后,检查各测试参数是否在允许范围内。
通讯设置:若连接了我公司生产的XHDAS2000C型数据采集仪,则只需在数据采集仪的监测参数选择和仪器控制中选择校准仪相关设置,即可进行正常通讯。
六、校准仪菜单简介七、校准仪具体操作说明1、主界面2、数据记录仪器的数据记录菜单下含有3个子菜单:历史数据查询、报警记录查询、校准记录查询。
146动态校准仪质量流量计输出浓度偏高的故障判断、维修与校准
摘 要:以赛默飞世尔科技 (中国) 有限公司生产的 146i动态校准仪为例,介绍了该设备质量流量 计输出浓度偏高的故障判断,并着重介绍了校准[1]与维修的方法,为提高自动监测维护水平提供参考。
关键词:146i动态校准仪;故障判断;校准;维修 中图分类号16)03-0109-03
故障现象:用 146i校准仪器时,仪器的读数 明显高很多。用另一台 146i先对仪器校准后,再 用怀疑故障的 146i给仪器通气复测,结果发现故 障 146i在同 一 浓 度 跨 点 的 输 出 比 正 常 146i要 高 出 3倍多。
2 故障判断、维修与校准 故障判断[2]:造 成 上 述 结 果 有 两 种 可 能:一
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线是负极,还有一根黑线为屏蔽。检测电路板控制 功能的好坏可测量红线上的控制电压。测量时将万 用表的黑表笔接仪器机壳上的金属部分,红表笔接 控制线插头的红线。在 146i的 OPERATION菜单中 选一口,并选 ZERO,将零气流量设为最小 (10L/ MIN的流量计最小流量为 04L/min),此时万用表 上的电压指示应为 4V左右。再将流量设为最大 (10L/min),这时电压升至 65V左右。也就是说 流量控制阀的电压变化范围在 4~65V。如果随设 定流量的变化该电压发生变化,则电路板的控制部 分应该没有问题。
环境科学导刊 http: //hjkxdkyiesorgcn 2016,35(3)
CN53-1205/X ISSN1673-9655
146i动态校准仪质量流量计输出浓度 偏高的故障判断、维修与校准
思勇良1,李金发2 (1.德宏州环境监测站,云南 芒市 678400;2.盈江县环境保护局,云南 盈江 679300)
把零气质量流量计两边的接头拆掉。进气口的 接头上带有一层很细的金属网,显然是过滤用的。 但当拆开此接头时发现里面有好多灰尘。因此怀疑 是尘土把流量调节孔堵上了。
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热电146i动态校准系统技术资料山东美吉佳环境科技有限公司第一章简介产品性能146i可以校准多种标度气体到很精确的浓度,精度和Level 1跨度检查以及多点校准常把零气用作稀释气,146i 的设计满足了美国EPA多点校准、精度和Level 1跨度检查的条例。
详细的操作原理和说明以下介绍:工作原理所有用到的元件,就像大量程流量控制器、臭氧发生器、渗透炉、电源、电磁阀、以及光度计之前已经用作校准,并且都知道其精确性和可靠性。
在146I 仪器中这些部件都完全的由一个微处理控制器控制。
仪器可以本地控制也可以用作计算机来远程遥控。
精确气体稀释系统标准的146I 硬件配置由标准和零气流量控制器组成,如图1-1所示。
基本单元能够处三种标准气体,由单独的电磁阀来控制。
零气和标气的流量由质量流量计来控制,零气的流量计量程高,(一般为10slm),标气流量计一般低流量的(一般为100sccm).特氟龙混合室为两种气体达到要求的浓度而作完全的混合,。
这种硬件配置能够达到高精度的气体稀释。
臭氧传递标准146I可以装一个内置的O3发生器。
O3是由空气经185 nm的紫外线照射而生成的。
仪器既可通过改变零气的流量又可通过改变光强来改变O3的浓度。
使用质量流量控制器可以保持O3流量的稳定。
光强则可通过控制灯的温度和使用高稳定性的电源来控制。
O3阀门装于O3发生器之前,当03系统用于传递标准或气相滴定时此阀门才开启。
气相滴定(GPT)GPT是通过把已知浓度的NO和03相混合,并使用化学发光分析仪的NO通道测出NO 的减少量来实现的。
因为生成的NO2的量即等于减少的NO的量,所以NO2的量可知。
反应公式如下:NO + O3 NO2 + O2 + hv在146I中,GPT是由气体稀释系统和O3发生器组成的。
先使用气体稀释系统把已知浓度的NO钢瓶气和零气相混合来实现NO的稀释,然后加入少量的O3,NO和O3的混合气进入反应室。
此反应室的体积事先已选定以便符合美国EPA的关于动态参数规格的要求。
气体最终通过反应室及仪器输出端输出。
渗透炉渗透炉是作为一个渗透气体源,为达到输出精度,必须保持渗透管恒温。
只允许少量的零气进入加热的渗透炉,可实现渗透管的恒温。
大部分的零气则不经过渗透炉而直接进入反应室。
阀门1和阀门2(图1-1)在微处理器的控制下被用来改变通过渗透炉的气流方向,使气流进入反应室或到排空端。
必须注意的是无论仪器处于何种方式,都应有零气不断地流入渗透炉,为此,约每分钟150 cc的零气被持续地通过毛细管送入渗透炉。
第二章使用说明书本章介绍前面板的屏幕显示、前面板上的按键及菜单驱动软件显示屏屏幕为320x240LCD显示屏,可显示样气的浓度、仪器的参数、仪器的控制及帮助信息。
有时菜单所包括的内容较多,屏幕不能同时显示菜单的全部内容。
这时, 可用↑和↓键来移动光标,这样即可观察菜单的每一项。
第一行是SOFT KEY,这些键用于用户直接跳转到需要的菜单中。
RUN 键RUN键如图所示,用于显示运行屏幕。
运行屏幕通常来说就是显示CO的浓度。
MENU 键MENU键用于显示主菜单,当按此键时,如果仪器不是正处于显示运行屏幕,则按此键显示最靠近的上级菜单,要了解更多的有关主菜单的情况,请阅读在此之后的有关“主菜单”的章节。
ENTER 键ENT键用于选择菜单项、完成一项输入或是触发ON/OFF功能。
HELP 键HELP键为帮助说明键,即提供正在显示内容以外的信息。
按HELP键会显示有关当前屏幕或菜单的简单说明。
帮助信息用底部的字符行显示,因此很容易同操作屏幕区分开。
如果想退出帮助屏,则可按MENU键以返回原先屏幕或按RUN键以返回到运行屏幕。
↑↓←→键这四个箭头键( ↑↓和←→) 用于向上、下、左和右移动光标。
软件简介146i仪器的菜单驱动软件流程图如图3-3所示。
流程图的最上边为开机和自测试屏幕,仪器每次开机时都显示这两屏幕内容,在预热阶段或是做自检过程中,也显示这些内容(可按RUN键或MENU键跳过这些屏幕显示)。
预热过程结束后,仪器自动显示运行屏幕。
运行屏幕即为正常的操作屏幕,通常显示CO的浓度。
在显示运行屏幕时,若按MENU键即显示主菜单。
主菜单由子菜单的列单构成,每个子菜单中则包括仪器相应的参数及功能。
本章将对每个子菜单及其屏幕显示做详细介绍.开机屏幕每次在146i仪器开机时, 即显示开机屏幕, 如下图所示:运行屏幕运行屏幕,如下图所示。
主菜单主菜单包含数个子菜单,如下图所示。
根据不同的功能,仪器的参数和特性被划分到个子菜单中。
用↑和↓键可将光标移到各子菜单名上。
当从运行屏直接进入主菜单时,可用←键跳过最近显示的子菜单屏。
用ENTER键来选择一个子菜单。
供气方式供气方式菜单允许使用者根据实际的情况设定仪器的操作模式,所现实的项目由进行操作决定。
选择了一种模式后,屏幕就显示出了这种新的模式,要按ENTER键来激活。
显示供气方式菜单:从主菜单中选供气方式(Flow Modes)。
待机状态在待机状态下,仪器不产生校准标准气。
处于待机状态下及当仪器中装有渗透炉选件时,少量的零气(约每分钟150 cc)通过渗透炉排出仪器,除此之外没有其它气体流经仪器。
显示待机状态屏幕:从主菜单中选供气方式菜单(FLOW MODE)。
从供气方式菜单中选待机状态(STANDBY)。
钢瓶气稀释气气体稀释菜单用来选择一个电磁阀,流量和浓度。
A、B、C菜单设定零气流量,以及为五个输出跨度设定总流量,、。
另外,可以手动设定零气和标气。
显示稀释气体屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)♦在供气方式菜单中选稀释气体(GAS DILUTION)零气零气方式是指只允许零气流经仪器。
这种方式下,大部分的零气被送至输出端,少量的零气流经调压器和渗透炉。
零气的流量可在流量控制菜单的手动设置屏幕上设置。
显示零气屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选零气(ZERO AIR)。
标气手动设定标气流量屏幕是为当前选定的气体设定流量值。
屏幕中显示的最大最小可承受的气体流速,是由安装的流量控制器控制的。
用户可以在两个数值之间设定气体流速。
如果选择的流速低于和高于可接受的范围,屏幕就会显示“太高”或“太低”。
显示零气屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选标气(Gas Dilution)。
♦在标气中选择气体A-F(Gas A-F)♦在气体A-F中选择手动(Manual)♦在手动中选择标气(Gas)渗透炉渗透炉是提供仪器内校准气体气源的一种选件。
在这种方式下,少量的零气流经渗透炉并在混合反应室中与剩余的零气流相混合。
零气流量可在流量控制菜单中的手动设置屏幕上设置。
显示渗透炉屏幕的方法:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选渗透炉(PERMEATION OVEN)。
♦在渗透炉菜单中选择(Level 1-5)如果仪器是在其它方式下,则它将代替“TRANSFER STD”显示在屏幕第一行上(如以下屏幕上的“PERMEATION OVEN”),第二行会问是否要将仪器设置到传递标准方式。
传递标准146I包括一个内置式O3发生器。
流经O3发生器的O3流量的变化以及O3灯光强的变化均能使输出的O3浓度发生变化。
零气的流量可在流量控制菜单的手动设置屏幕上设置。
按ENTER键,仪器通过屏幕上闪烁“SA VING PARAMETER(S)”字样来确认选择,并且显示屏第二行的问号也将消失。
显示传递标准屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选传O3(O3)。
♦在03菜单中选传递标准(TRANSFER STANDARD)。
♦在传递标准菜单中选level 1-5(level 1-5)。
气相滴定运行屏幕臭氧发生器的输出可以用做臭氧滴定,手动屏幕用来设定臭氧输出的手动等级,ppm或%为单位。
显示气象滴定屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选传O3(O3)。
♦在03菜单中选传递标准(GPT/Photometer Control )。
♦在传递标准菜单中选level 1-5(level 1-5)。
仪器控制在如下显示的仪器控制菜单中,可设置波特率、仪器识别号、屏幕亮度、维修方式、时间和日期。
显示仪器控制屏幕的方法:♦在主菜单中选仪器控制( Instrument Control )。
屏幕亮度屏幕亮度屏幕,如下所示,用于改变屏幕的亮度,依次有20%、50%、90%和100%共10个等级,平时将屏幕的亮度调得比较小将有助于延长屏幕的使用寿命显示屏幕亮度屏幕的方法:♦在主菜单中选仪器控制( Instrument Control )♦在仪器控制菜单中选屏幕亮度( Screen Contrast )屏幕亮度屏幕的使用:♦用↑和↓键增加或减少屏幕的亮度♦按ENTER键以确认♦按键返回仪器控制菜单♦按键以返回运行屏幕维修方式维修方式屏幕如下图所示,用于将维修方式打开和关闭。
维修方式中含有在对146i型仪器进行调整和故障诊断时有用的参数和功能。
显示维修屏幕的方法:♦从主菜单中选仪器控制(Instrument Control)♦从仪器控制菜单中选维修方式(Service Mode)维修方式屏幕的使用方法:♦按ENTER键触发维修方式的开和关♦按键返回仪器控制菜单♦按键返回运行屏幕时间由下图所示的时间屏幕可对仪器内部的时钟进行设置,屏幕上第一行显示为当前时间,第二行显示为更改时间,仪器在关机时内部时钟用其自己的电池供电。
时间屏幕的显示方法:♦从主菜单中选仪器控制(Instrument Control)♦从仪器控制菜单中选时间(Date/Time)时间屏幕的用法:♦按↑和↓键以增/减小时和分钟值。
♦按←和→键以左、右移动光标---♦按ENTER键以确认更改♦按键则返回仪器控制菜单♦按键则返回运行屏幕诊断菜单如下所示的诊断菜单为用户提供诊断信息和功能,这对用户做仪器的故障诊断是很有用的。
诊断菜单的显示方法:♦从主菜单中选诊断(Diagnostics)诊断菜单的使用方法:♦用↑和↓键上,下移动光标。
♦按ENTER键确认选择选择。
♦按键则返回主菜单。
♦按键则返回运行屏幕。
程序号程序号屏幕,如下图所示,显示仪器所装程序的版本号。
如果用户对仪器有什么疑问,请在与生产厂家联系之前先查看一下程序的版本号。
程序号屏幕的显示方法:♦在主菜单中选诊断( Diagnostics )♦在诊断菜单中选程序号( Program Version )程序号屏幕的用法:♦这只是一幅显示程序号的屏幕。
♦按键返回诊断菜单。
♦按键返回运行屏幕。
电压电压屏幕如下图所示,显示直流电源的电压。