全自动温度校准系统
新型节能全自动锅炉温控器使用说明
新型节能全自动锅炉温控器使用说明1. 前言大家好,今天咱们来聊聊这个新型节能全自动锅炉温控器。
话说这玩意儿一听名字就高大上,不仅节能,还全自动,真是科技的结晶!用起来方便,省心又省力。
下面呢,我会用最接地气的语言告诉大家怎么用这个宝贝,希望大家看了能觉得轻松愉快,也能学会如何让它为你省钱省事!2. 温控器基本操作2.1. 开机与设置首先,咱们来看看怎么把这个温控器给启动起来。
打开锅炉后,你会看到温控器上的显示屏亮起来了。
这时候,按下“开机”按钮,温控器就会开始工作啦。
接下来,咱们得设置一下温度。
这个操作特别简单,你只要旋转那个调温的旋钮,顺时针调高温度,逆时针调低温度。
别担心,这玩意儿不会像老式的温控器那样让你操心。
设置完成后,温控器会自动记住你的设定,不用每次都调。
2.2. 定时功能接下来是定时功能。
这可是个小巧思,可以帮你自动开关锅炉,让你省下不少时间。
你可以根据自己的需要设置开机和关机的时间。
比如说,你早上7点上班,想要家里8点就热乎乎的,你就可以设定锅炉7点半自动启动,8点自动停止。
这样,既能保证家里温暖,又不会浪费电。
简单方便,真是让人喜笑颜开!3. 常见问题与解决方案3.1. 温控器不响应?有时候,温控器可能会出现不响应的情况。
别着急,首先检查一下电源线有没有插好,有时候是插头松了导致电路不通。
再检查一下锅炉的电源开关是否打开。
有时候锅炉本身的问题也会影响到温控器。
确认这些都没问题的话,你可以尝试重启一下锅炉,看看温控器是否恢复正常。
如果还是不行,建议联系售后服务,别自己瞎折腾。
3.2. 温度设置不准确?有些时候,温度设置好像跟实际温度不符,别急,这种情况一般是因为温控器的位置不对。
温控器最好安装在室内温度相对均匀的地方,远离直射阳光或者暖气片。
这样能确保它准确感知室内的真实温度。
如果还是觉得温度设置不准,可以查看说明书里有没有校准的功能,按照说明书上的方法进行校准就好。
4. 节能小贴士最后,咱们聊聊如何让温控器更节能。
工业测温系统校准方法
工业测温系统校准方法
食指扣动一下开关,按下O/I键开机,红外测温仪的,是将物体,如何使用说明使用前检查测温头前端光学玻璃。
如果高0点1度就调小0点1度,产品型号ST-631量测范围额温测量,可以联系售后解决。
我家有一个,如钢水,主机一个,按灯光图标可以打开背光显示。
温度T手持=t*100/99-0点5t温度计示数。
使用温度25-2℃10-40℃精确度±0,屏幕将显示你正对物体的温度,如有.室温测量,会导致测温器件对于辐射,或太近,使用者需要测量的人体枪体温下的体温相关模式。
然后就是要进行转到红外测温仪侧面“枪尾”的显示屏里就能用。
岛津AP系列电子分析天平标准操作规程说明书
岛津AP系列电子分析天平标准操作规程1.工作原理、理论知识岛津AP系列电子分析天平采用新型质量传感器 UniBloc AP,反应速度和稳定性均得以大幅提升,可实现快速稳定的测量。
采用新处理方法软件(AP-I系统),提升测量操作感,让您更舒适和自由地使用天平。
新型质量传感器 UniBloc AP属于电磁平衡式传感器,原理是依据磁通量或磁电流的变化,通过反馈电流来平衡或抵消磁电流的变化达到动态平衡,经过处理来获得称取的样品值。
电磁平衡式天平是由传感器、磁钢体、线圈、线路板等组成,刚通电时线圈、线路板上的元器件都会发热,瞬间会产生温度的变化,而温度的变化会影响天平量程及零点的变化,同时会造成称量时数据发生漂移而不稳定。
故天平在开机后必须有足够的预热时间。
我们称取的物品是要知道它的质量,但电子天平的内部数据处理是以重量为基准,这就涉及到重力加速度,重力加速度是随着经纬度、海拔高度的变化而变化,(重量)W=(质量)M*(重力加速度)G,G的变化,W也随之变化,它主要影响天平的量程变化。
所以,天平在安装、预热完后必须对天平做一个量程校正,以此能够获得准确的称量结果。
2.使用和保养技巧2.1.操作规程2.1.1 天平调水平放入称盘等配件,检查称盘等配件放置在相应合适位置。
转动天平装置前部的两个水平调节螺纹脚,直至水平仪中的空气泡位于内圈中央。
无论何时,天平的位置一经搬移后,必须重新调整其水平位置。
2.1.2.接通天平的电源和STABLO-AP静电消除器(选配件)的电源,天平将进行一个简短的自检并作好了称量的准备,屏幕会提示按键进入称量界面。
称量前,天平要通电预热。
2.2.校准2.2.1.全自动校准功能将按照一个特定的温度标准自动校准并线性化天平。
一旦温度变化超过一定范围,砝码标识将闪动进行通知,天平即将运行全自动校准功能。
2.2.2.使用内部砝码校准通过触摸功能键,可应用内置校准砝码进行天平的校准。
校准完成后,按键将返回应用状态。
卫健委临检中心 全自动生化分析仪年度校准 柯培锋 广东省中医院
THANK YOU!
2016年6月
温度准确度与波动度
温度准确度与波动度
37.0 37.0 36.9 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 36.9 37.0 37.0 37.0 37.0
样品携带污染率
样品携带污染率:UDR法
培训、授 权内容是 否与服务 项目一致?
校准报告的签收审核
3、主要仪器厂商仪器年度保养介绍
4、仪器年度校准中的关键技术要求及范例
2、杂散光;3、吸光度线性范围; 4、吸光度准确度;5、吸光度的稳定性; 6、吸光度的重复性;7、温度准确度与波动度; 8、样品携带污染率;9、加样准确度与重复性;
吸光度准确性:Photometer Check法
5 0. 8765 1.8876 0. 987
2 0. 7654 1.2345 0. 487
吸光度的稳定性
吸光度稳定性:UDR法
s pm n
WDX
0.2060 0.2010
吸光度的重复性
全自动生化分析仪年度校准
柯培锋广东省中医院广东省中医药科学院广州中医药大学第二临床医学院
主要内容
1、仪器年度校准的执行标准
三甲医院评审要求:
1、仪器年度校准的执行标准
1、仪器年度校准的执行标准
2、实验室在年度校准中的工作流程
制定合适的年度校准计划
审核厂家校准程序的适用性
审核厂家校准人员资质
2
0.671
3.03
吸光度线性范围
吸光度线性范围
吸光度线性范围:Photometer Check法
31
0.4527 1.2788
数显全自动马歇尔稳定度测定仪操作规程
数显全自动马歇尔稳定度测定仪操作规程
操作规程
一、开机准备
1. 将仪器放在平稳的工作台上,同时插好电源线。
2. 按下电源开关,等待仪器自检完毕后,按下菜单键,进入系
统设置界面。
3. 在系统设置界面中选择语言和温度单位,确认设置。
4. 返回仪器主界面,点击“温度校准”按钮,将仪器放置在温
度控制室内,进行温度校准,校准完毕后,记录下设置好的校准值。
二、取样准备
1. 将待测油样加热,使其达到设定的温度。
2. 打开油样瓶盖,取出样品。
3. 将样品置于试样夹具中,确保样品不发生漏液,夹紧试样夹具。
三、测试操作
1. 将试样夹具安装到马歇尔稳定度测试仪的测试孔中,并将试
样夹具紧固。
2. 按下“测试”按钮,启动测试程序,仪器开始进行测试。
3. 在测试过程中,仪器自动控制温度和应力,实时检测试样的
变形情况,并记录下来。
4. 测试过程中,不要对仪器进行人工操作,以免影响测试结果。
5. 测试终止后,按下菜单键,可以查看测试结果并打印出来。
四、关机操作
1. 测试完毕后,按下停止按钮,使设备停止运作。
2. 拔掉电源线,清理仪器表面和试样夹具。
3. 关闭温度控制室门,并将试样夹具放回存放位置。
4. 关闭仪器室门,将测量记录作存档处理。
全自动热解吸仪校准规程
全自动热解吸仪校准规程我跟同事聊天的时候,就常常说起这全自动热解吸仪的校准。
我觉得啊,这校准可不能马虎。
我就想啊,在做校准之前,我得先把自己的状态调整好。
我得告诉自己,这是很重要的事儿,得认真对待。
我心里就像有个小声音在说:“你要是不校准好,后面的检测结果可就全乱套了。
”我走进实验室,看到那台全自动热解吸仪。
我就开始动手检查它的外观。
我对自己说:“这外观要是有破损或者变形,那可不行。
”我仔细地摸着仪器的外壳,看看有没有裂缝或者划痕。
如果有,那我就得好好想想这会不会影响它的性能。
接着就是检查它的连接部分啦。
我蹲下身子,看着那些管路连接的地方。
我心里想:“这些管路要是松了或者漏了气,那解吸出来的气体就不准了。
”我用手轻轻地拽拽管路,感觉一下它们的牢固程度。
要是有松动的迹象,我就赶紧把它拧紧。
然后我要检查仪器的温度控制部分。
我盯着温度显示的地方,心里琢磨着:“温度要是控制不好,解吸的效率就会受到影响。
”我会设置几个不同的温度值,然后观察仪器实际达到的温度。
如果偏差太大,我就知道这得调整了。
我就像一个医生在给病人看病一样,一点点地找问题。
在检查流量控制的时候,我能听到气体流动的声音。
我在心里默默对自己说:“这流量得稳定啊,忽大忽小可不行。
”我会用专门的流量计来测量气体的流量,看看和仪器显示的是否一致。
要是不一致,我就得找出原因,是仪器的传感器有问题,还是哪里堵塞了呢?我每次做这个校准工作,都像是在跟这台仪器对话。
我在努力了解它的状态,让它能准确地工作。
我知道这不仅关系到我自己的工作成果,也关系到整个实验室的检测准确性。
我就想着,一定要把每个环节都做到最好,这样我心里才踏实。
热电阻校验规程
热电阻校验规程1.0目的本作业指导书编制的目的是为了规范热电阻调试人员的工作过程,减小人为误差。
2.0范围适用于长度不小于600mm的新制造和使用中的热电阻在0~150℃范围内的检定。
3.0校验时所需标准仪器及设备序号设备名称量程、规格精度等级用途数量1 全自动温度校验系统ATC-650B0-650℃0.05热电阻12 二等标准铂电阻温度计一只0.05 13 计算机 14 交流稳压电源 1 4.0职责整个检定过程应配置有热电阻检定资格的检定员2-4人。
5.0校验方法5.1技术要求5.1.1 热电阻的名义成分应满足《表面铂热电阻检定规程》的规定。
5.1.2 不同等级热电阻在规定范围内,其允差应不超过其准确度等级的要求。
5.1.3 热电阻的外观应满足下列要求:1. 各部分装配应正确,可靠,无缺损,无折痕。
2. 不得断路或短路。
3. 引出线安装牢固不得松动。
4. 应有产品编号。
5.2检定条件5.2.1 标准器5.2.1.1 二等标准铂电阻温度计一支。
5.2.2 仪器设备5.2.2.1 全自动温度校验系统一套。
5.2.2.2 PC机一台,内装全自动温度校验软件。
5.2.2.3 交流稳压电源一台。
5.2.3 温控设备,应满足检定要求。
5.2.4 电测设备环境条件应符合使用要求。
5.3检定项目和检定方法5.3.1 外观检查用万用表检查表面铂热电阻有无断路或短路,其他装备用目力检查。
5.3.2 绝缘热电阻的测量表面铂热电阻的绝缘电阻值用兆欧表进行测量。
测量前将被测热电阻放在一金属板上,用硅橡胶或其它弹性材料压紧。
测量时将热电阻引出线短路接至兆欧表一个接线柱上,兆欧表另一接线端接至金属板上。
5.3.3 R0 ,R100的检定5.3.3.1 R0的检定在盛有冰水混合物的冰点器内放入冰点杯,将表面铂热电阻紧贴至杯面底部,注意接触良好,在热电阻和杯底间不应有空气层存在。
将热电阻引线牢固地接至自动温度校验系统。
启动电脑程序自动检定。
自动控温原理
自动控温原理
自动控温,是指系统通过感知和调节环境温度的方式,使温度在设定值附近自动稳定,并实现温度的精确控制。
其工作原理如下:
1. 温度感知:系统通过温度传感器实时感知环境温度,并将温度数值反馈给控制单元。
2. 温度设定值:用户可以通过控制单元设置所需的温度设定值,也可以预先设定好温度曲线。
3. 温度比较:控制单元将感知到的温度数值与设定值进行比较,以确定温度偏差。
4. 误差计算:根据温度偏差的大小,控制单元计算出相应的控制量,用来调节加热或制冷系统的输出。
5. 控制信号输出:控制单元将计算出的控制量转化为控制信号,通过执行机构控制加热或制冷设备的运行,以实现温度调节。
6. 反馈调整:系统持续监测环境温度并调节输出,不断与设定值进行比较和调整,使温度保持在规定范围内。
通过以上步骤,自动控温系统能够实现对环境温度的精确控制。
这样的系统广泛应用于家庭、工业和科学实验等领域,可以提高温度控制的准确性和自动化程度,提升生产效率和人们的生活舒适度。
有线温度验证仪用户需求说明URS
有线温度验证仪用户需求说明(URS)目录修订历史 (3)1目的 (4)2范围 (4)3参考文件 (4)4职责 (4)5系统描述 (5)6安装要求 (5)7运行要求 (7)8电气、自动控制要求 (10)9安全要求 (13)10文件要求 (13)11服务要求 (14)12附件 (16)修订历史1目的本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部有线温度验证仪的用户需求说明(URS),以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现,并作为后续验证工作的基础。
2范围本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部有线温度验证仪。
3参考文件3.1GMP法规指南和SOP●SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP●《药品质量生产管理规范》(2010修订版)●《药品GMP指南》无菌药品(2011版)●GEP良好工程管理规范●计算机系统符合GAMP5和21CFR Part11的要求3.2安全及环保法规指南●安全:达到国内相关标准及CE标准要求;●电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求;●防护等级:电机、电气、仪表及所有控制系统的部件(包括控制盘)的防水防尘等级达到IP64;机械安全机械电气设备第一部分:通用技术条件GB-52261-2002。
4职责5系统描述质量保证部需要购买5套有线温度验证仪,主要用于湿热灭菌柜、干热灭菌柜、恒温箱、冻干机、隧道烘箱、冷库、定温室等温度设施设备的验证。
6安装要求7运行要求8电气、自动控制要求9安全要求10文件要求11服务要求12附件N/A。
模拟式温度仪表的自动识别系统设计-基于计算机视觉测量技术
图像 处 理 和 图像 分 析 及 识 别 两 部 分 。
2 1 图像 增 强 .
在图像 的生成 、传输 或变换 过程 中 ,由于多种 因素的影响 ,总要 造成图像的降质 。图像增 强是 根 据一定 的要求 ,突出图像 中的某些信 息 ,去除或者
削 弱 某 些 不 需 要 信 息 的方 法 。图 像 增 强 的 目的 ,是 采 用 一 系 列 技 术 去 改 善 图 像 的效 果 ,或将 图 像 转 换 成 一 种 更 适 合 于人 或 机 器 进 行 分 析 处 理 的 形 式 。 图 像 增 强 的方 法 很 多 ,结 合 模 拟 式 温 度 仪表 显 示 的特 点 ,本 文采 用 的是 直 方 图规 定 化 增 强 。经 过 直 方 图 规 定 化 处理 后 ,图像 变得 清 晰 了 ;但 是 由于 图像 信
测量数据 的 自动记录 。对于参与校准 的实测数据多 采 用 人 工 记 录 ,造 成 工 作 量 大 、多 通 道 测 量 时 的一
致 性 差 。针 对 这 一 情 况 ,设 计 了模 拟 式 温 度 仪 表 的 自动 识 别 系 统 ,采 用 数 码 相 机 直 接 获 取 显 示 量值 的 成 像 ,并 利 用 图 像 处 理 技 术 获 取被 测仪 表 的实 时显
去除。
字图像处理 过程 乜。为了实现对仪表显 示数值 成像
的识 别 ,需 要 对 图像 进 行 一 系 列 的 处 理 ,主 要 包 括
收 稿 日期 : 2 0 - 7 7 0 5 0 一l 作 者 简 介 : 李 志 红 (1 7 一) 女 。河 北 丰 宁 人 , 讲 师 .( - a l 92 , Em i )
he t 1 @y h . m no vt c a oo co .c i
阿美特克 JOFRA ATC系列干体式校准仪 说明书
美国阿美特克北京代表处
独特的温度性能
ATC 系列干体式校准仪可以对各种型号和类型的温度 探头进行精密校准.这得益于它所采用的创新的双区加 热技术.所有的 JOFRA ATC 系列校准仪(ATC-155 除外) 都具有双区加热功能. 每个加热区都可以单独控制进行 精确的温度测量. 在加热块底部的温度一致性非常接近 于实验室液体槽的指标.下面的加热区域保证整个加热 块合适的热量消耗,上面的加热区域补偿加热体上部和 被测传感器的热量损失 .这种设计无需隔热被测探头 ,可 以校准充液式或其他机械式的探头.
美国阿美特克北京代表处
可以组合成各种设置并用示意图表示.
调整前测试/调整后测试(只有 B 型)
JOFRA ATC 系列校准仪可以自动进行调整前测试和调整 后测试, 并可以将所有结果存储起来.第一次进行的校 准就是调整前测试,最后一次进行的校准就是调整后测 试,在这两次测试之间可能有多次校准或调整的过程.
ATC 加热和制冷模块
ATC-155,156,157 的加热和制冷模块皮泰尔元件采用多 段技术.这种技术大大提高了效率,并延长了元件寿命 . JOFRA ATC-157 最低可以达到环境温度下 71℃.
皮泰尔效应(ATC-155,156,157)
1834 年法国物理学家 JEAN PELTIER 发现把电路连接到 热电偶上可以观察到”反热电偶 ”效应:热电偶一端吸收 热量而另一端则释放热量.这就是皮泰尔效应 .实际的 皮泰尔元件( 电子加热泵) 包括很多连接在电路中的并 行排列的半导体材料.这些热电元件和他们的电器连接 被固定在两个陶瓷板之间.陶瓷板用来固定整个的结构 并使各元件之间绝缘.
Ø 改进的温度一致性 独特的双区设计确保了加热或制冷的校准区域的
T5温度验证系统用户手册0112
YANTAN T5温度验证系统用户手册目录1.系统简介 (4)2.系统运行环境 (4)3.登入界面 (5)4.主界面 (5)5.设置主界面 (6)6.校准设置管理 (6)6.1校准设置 (7)7. 验证设置管理界面 (8)7.1 验证设置基本信息及过程要求 (9)7.2 验证设置探头定义及分布 (10)7.3 验证设置统计计算及监视事件 (12)7.4 验证设置查看 (13)8. 设备管理界面 (13)9. 验证载段管理界面 (14)10.运行主界面 (15)10.1 校准 (16)10.1.1 校准准备 (16)10.1.2 自动三点校准运行 (17)10.1.3 手动三点校准运行 (18)10.1.4 自动单点校准运行 (19)10.1.4 手动单点校准运行 (19)10.2 验证 (20)10.2.1 验证准备 (20)10.2.2 验证运行 (21)10.2.2.1 温度统计界面 (21)10.2.2.2 Fo值统计界面 (22)10.2.2.3 温度记录界面 (22)10.2.2.4 实时趋势界面 (23)10.2.2.5 监视事件界面 (24)10.3 实时温度 (24)11.数据界面 (25)11.1 校准报告 (25)11.2 验证温度趋势图 (26)11.3 验证报告 (27)11.4 验证自定义报表 (28)12. 文档界面 (29)13. 管理界面 (30)13.1 企业信息 (30)13.2 修改密码 (31)13.3 用户管理 (31)13.4 跟踪审查 (32)13.5 备份和恢复 (32)13.6 时钟 (33)13.7 打印机设定 (34)13.8 系统维护 (35)14. 系统信息 (36)1.系统简介T5温度验证系统致力于为制药行业提供专业的温度验证系统,满足国家GMP对制药企业、医疗设备制造企业的要求。
系统针对灭菌设备验证的需要,设计执行的两项主要工作是:校准和验证。
温度控制系统
温度控制系统
简介
温度控制系统是一种用于控制环境温度的智能设备。
它可以自动监测和调整室
内或室外的温度,以保持恒定的温度水平。
温度控制系统可以提高生活质量,提供舒适的生活环境。
工作原理
温度控制系统通过传感器检测环境温度,并根据设定的温度范围进行调节。
当
环境温度高于设定值时,系统会自动启动制冷设备降低温度;反之,当环境温度低于设定值时,系统会启动加热设备升高温度。
控制系统通过控制风扇、暖气、空调等设备来实现温度调节。
应用领域
温度控制系统广泛应用于家庭、办公室、工业等领域。
在家庭中,温度控制系
统可以保持室内的舒适温度,提高生活质量;在办公室和工业场所,温度控制系统可以提高工作效率,保障生产质量。
优势
1.节能环保:温度控制系统可以根据实际需要自动调节温度,节省能源,
降低能耗,减少对环境的影响。
2.提高舒适度:温度控制系统可以及时调节环境温度,提供舒适的生活
和工作环境。
3.自动化管理:温度控制系统可以自动监测和调节温度,减少人工干预,
提高工作效率。
发展趋势
随着科技的进步和人们对生活品质的追求,温度控制系统将会越来越智能化和
便捷化。
未来,温度控制系统可能会与其他智能设备进行联接,实现更加智能化的智能家居系统,为人们提供更加舒适便捷的生活体验。
结语
温度控制系统是一种重要的环境控制设备,可以提高生活质量,提供舒适的生
活环境。
随着科技的发展,温度控制系统将不断进步和完善,为人们的生活带来更多便利和舒适。
北京康斯特仪表科技股份有限公司简介
北京康斯特仪表科技股份有限公司为北京市高新技术企业,专业研发、生产、销售压力校验仪,温度校验仪,过程校验仪,全自动压力检定系统,温度自动检定系统,压力校验器及附件等热工仪表校准设备。
“康斯特”是中国压力、温度校准领域内的领导品牌。
公司有两名科技人员分别被聘为全国压力计量技术委员会委员与全国温度计量技术委员会委员,参与起草了JJG875-2005《数字压力计》、JJG160-2007《标准铂电阻温度计》等多部国家检定规程和行业标准。
2008年,康斯特在新三板挂牌。
公司位于北京市中关村科技园区核心创新区——上地信息产业基地。
经过不断的创新与积淀,“康斯特”已成为中国压力、温度校准领域内的领导品牌。
康斯特人经过十几年的艰苦努力,秉承“让校准更轻松”的核心理念,走自主创新之路,坚持品牌发展战略,真诚地为广大用户提供优质产品与优质服务,不断将企业做大做强。
康斯特于2008年在新三板成功挂牌,这标志着公司的产品与服务得到了广大用户的认可,更是得到了资本市场的认同,新三版的上市为公司未来的快速发展提供了充足的资金保障。
目前,康斯特有两名科技人员分别被聘为中国压力计量技术委员会委员与中国温度计量技术委员会委员。
公司参与起草了多项国家检定规程、校准规范与行业标准,大多数产品通过了CE认证,部分产品通过了防爆认证,公司导入ISO9001:2000质量管理体系认证以确保产品质量。
目前为止,康斯特拥有两大类,数十个具有完全自主知识产权的产品,并拥有多项处于世界领先地位的专有技术与原创技术。
截止2009年,已获得的发明专利与其他专利共40余项。
公司的产品在全国电力、石油、化工、冶金、计量、铁路、军工等行业过万家单位得到了广泛的应用,并超过同类进口产品,占据了国内市场的主要份额,确立了我们在中国市场的领导地位。
公司拥有自营进出口权,凭借产品卓越的创新与品质,获得了国际市场的充分认可,目前,主要产品已经批量出口到以欧美为代表的,全球大部分国家和地区。
恒温恒湿全自动控制仪操作规程范文(二篇)
恒温恒湿全自动控制仪操作规程范文1. 系统启动和关闭1.1 系统启动操作步骤:- 检查电源连接是否正常,并确保电源开关处于关闭状态;- 打开恒温恒湿全自动控制仪的电源开关;- 按下系统启动按钮,待系统启动完成后,显示屏显示正常工作状态。
1.2 系统关闭操作步骤:- 按下系统关闭按钮,等待系统完成关闭操作;- 关闭恒温恒湿全自动控制仪的电源开关;- 断开电源连接。
2. 温湿度设定和监控2.1 温度设定操作步骤:- 进入温度设定界面;- 使用上下调整按钮或旋转调节钮,设置期望温度;- 确认设定并返回主界面。
2.2 温度监控操作步骤:- 进入温度监控界面;- 实时查看当前温度;- 监控温度变化,并根据需要采取相应措施。
2.3 湿度设定操作步骤:- 进入湿度设定界面;- 使用上下调整按钮或旋转调节钮,设置期望湿度;- 确认设定并返回主界面。
2.4 湿度监控操作步骤:- 进入湿度监控界面;- 实时查看当前湿度;- 监控湿度变化,并根据需要采取相应措施。
3. 报警功能操作3.1 温度报警操作步骤:- 进入温度报警设置界面;- 设置温度报警的上限和下限;- 确认设定并返回主界面。
3.2 湿度报警操作步骤:- 进入湿度报警设置界面;- 设置湿度报警的上限和下限;- 确认设定并返回主界面。
3.3 报警监控操作步骤:- 进入报警监控界面;- 实时查看报警状态;- 处理报警信息,并采取相应措施。
4. 数据记录和导出4.1 数据记录操作步骤:- 进入数据记录界面;- 设置记录时间间隔;- 确认设定并返回主界面。
4.2 数据导出操作步骤:- 连接存储设备至恒温恒湿全自动控制仪;- 进入数据导出界面;- 选择要导出的数据类型和时间范围;- 导出数据至存储设备。
5. 系统维护和故障处理5.1 清洁维护操作步骤:- 关闭恒温恒湿全自动控制仪的电源开关;- 使用专用清洁工具清洁设备表面;- 确保设备通风良好,并清除积尘。
5.2 系统校准操作步骤:- 借助专业校准设备,校准温度和湿度传感器;- 确认校准结果准确,并记录校准时间和结果。
室温控制系统校正的功能说明
室温控制系统校正的功能说明1.温度传感器校正:温度传感器是室温控制系统的核心组件之一,负责测量室内温度并反馈给控制系统。
由于长时间使用或环境变化等原因,温度传感器的准确性可能会受到影响。
因此,室温控制系统校正的一个重要功能是对温度传感器的准确性进行检测和校准。
这可以通过与标准温度计进行对比测量来实现,以确保温度传感器的准确性和稳定性。
2.温度控制模式校正:室温控制系统通常具有多种温度控制模式,如自动控制、手动控制和定时控制等。
校正温度控制模式的功能是验证和调整系统中不同控制模式的准确性。
例如,在自动控制模式下,系统应能够根据预设的温度范围自动启停制冷或制热设备,并保持室内温度稳定在预设温度。
通过校正温度控制模式,可以确保系统能够按照预期的方式工作,并满足用户的需求。
3.温度调整和修正:室温控制系统校正的另一个重要功能是对室内温度的调整和修正。
根据实际情况,可能需要对预设的温度范围进行微调,以达到更精确的室内温度控制。
例如,如果预设的温度范围与实际需求存在偏差,可以通过调整系统参数或修正控制算法来实现温度的精确控制。
通过温度调整和修正,可以提高室温控制系统的性能和准确性。
4.故障诊断和排除:室温控制系统校正还可以用于诊断和排除系统中的故障。
当系统出现异常或工作不稳定时,校正功能可以对系统进行自检和自诊断,以确定问题所在并采取相应的措施。
例如,当温度传感器错误报告室温过高或过低时,校正功能可以帮助判断是否需要更换传感器或修复连接线路。
通过故障诊断和排除,可以提高系统的可靠性和稳定性。
5.数据记录和分析:室温控制系统校正还可以记录和分析温度控制系统的运行数据,以评估系统的性能和效果。
通过对数据的分析,可以了解温度控制系统的运行状态,包括温度变化、控制响应速度等方面。
如果发现问题或改进的空间,可以根据分析结果进行相应的调整和改进,以提高系统的性能和稳定性。
总之,室温控制系统校正的功能是保证系统的准确性和有效性。
热控中心QC课题——一体化温度变送器(热控5.18)
发表人:刘红建 课题类型:改进型 供热公司热控中心QC小组
课题名称 一体式温度变送器校验 小组名称 热控中心QC小组 成立时间 2014.6 小组成员 11人 小组类型 现场型 活动时间 2014.4.22-2015.4.25
小组概括
序 号
姓名
性别
技术等级
小组分工
一体化温度变送器校准流程
一体化温度变送器校准试验
选择一支量程为(0-100)℃的热电阻 选择一台量程为(0-100)℃的温度变送器 温场选择CST4001-5(-5℃-105℃)恒温水槽 实验情况: 分别检定热电阻和温度变送器: 1、A级铂热电阻,测量范围为(0-100)℃,允许误差为±(0.1+0.002︱t︱)℃。 用纯度法检测0℃及100℃两个检定点,检定结果为:R(0℃)=99.576Ω(0℃时 PT100热电阻标准分度值为100Ω);R(100℃)=138.89Ω(100℃时PT100热电 阻标准分度值为138Ω);α=0.00386;绝缘电阻为∞,热电阻检定结果不符合A级 铂热电阻技术要求。 2、0.5级温度变送器,测量范围为(0-100)℃,允许误差为输出量程的±5﹪,经校 准温度变送器检定合格,符合0.5级。检定及校准结果见表1 3、将检定后的热电阻和温度变送器组合后放入标准温场,进行温度测量并和二等标 准水银温度计比对,比对结果见表2。 4、组合后热电阻温度变送器整支校准后,进行温度测量并和二等标准水银温度计比 对见表3。
误差(℃)
-0.07 -0.05 -0.05 -0.06
0.03
检定结果
合格
正式执行
2014年6月9日,热控中心仪表检验设备全部到位,在CST技术 人员的指导下,热控中心仪表人员边学习边实践,积极开展各类表计 校验工作,确保冬季供暖节能降耗精确调控。
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系统自动保存测量结果和打印固定格式报告.测量数据可查询.
系统可检定温度范围为-45℃至1200℃范围,检定温度点可设定为温度范围内任意整数温度.温
度点达到4个.
采用低热电势转换开关954和958,可分别校准热电偶和热电阻温度计,一次实验可同时校验8
支温度计.
软件经过严格测试,安全可靠,内建标准数据库和被检数据库及使用人员设备信息数据库,可随
(4)接通数字电压表电源,检查其工作是否正常.
(5)连接主控制机的显示器及键盘鼠标,检查其工作是否正常.
2.2 系统连接
2.3 软件安装与升级
4
2.3.1 初次安装.
在第一次安装或更换硬盘时需做此项工作.关闭所有应用程序,将安装光盘的插入驱动器中,在
开始菜单中选择运行(R),键入:SETUP.点击"确定"键,开始工作按提示,直到安装完毕.
四,常见问题及解答
4.1 怎样实现实验过程的全自动无人值守
在"实验参数设置"中不要选择"测量前出现提示",以及不要添加人工读数温度计.
4.2 实验中温度变化率已经小于预设值,为何系统仍处于恒温状态,而不开始自动测量
系统中设定标准器温度读数与设定温度差值不得大于5℃,完全可满足系统要求,出现这种情况,
据被覆盖.
2.3.2 软件的升级.
在得到新版本的软件后,只将新软件的执行文件".exe" 拷贝到原来软件的安装目录中覆盖原来
的执行文件即可.
2.பைடு நூலகம் 系统基本调试
2.4.1 按系统连接框图连接各个部件.按要求的电源容量接好电源线.
2.4.2 计算机端口设定
(1)分别将检定炉控制器,数字表,转换开关的串口与计算机的串口相连(注意:每个设备的通讯
热电偶转换开关CJC连接线.
(3)958热电偶转换开关
附件有电源转换器和220V交流电源线,与计算机通讯电缆,与TTI精密温度表连接线,与TTI
精密温度表CJC连接线,958和954通讯电缆和与计算机通讯电缆.
(4)TTI-精密温度表
附件有与计算机通讯电缆和电源线.
(5)计算机
一般来说,在您购买本系统后,我公司会上门安装调试,这时您的软件肯定是正式版.如果此后
您更换计算机或使用非我公司提供的控制设备时,软件就会显示为试用版,试用版将禁止实验.此时
打开菜单"帮助"-"注册",出现以下界面:
请将"用户名称"和"特征号码"告知我公司,我公司在确认用户身份以及设备合法使用后,会
本系统根据以人为本的设计理念,体现出设备小巧精致,操作安全,简便,测温范围广,可实现
全自动无人值守检测等特点.
系统使用计算机控制全过程,软件为中文界面,简单易用,结果准确,可靠,适用于Windows98
以上的所有操作系统.实现从控温,测量,计算,存储到打印等一系列自动操作,并对校准过程中可
全自动温度校准系统
使用说明书
2
全自动温度校准系统使用说明书
一,热电偶热电阻自动校准系统简介
1.1 系统简介
本系统是约克仪器公司(YORK Instrument)系列产品之一.主要用于工业温度计(包括热电偶,热
电阻及其它可人工读数的温度计)的校准,标准器可选用标准热电偶或标准热电阻.
应检查标准器在炉腔中的位置,以及炉腔口是否密封.如确实没有问题,可通过"强制测量"继续实
验.
4.3 为什么设备自检总是不能通过
可能是端口设置不对,请转到"系统参数"菜单中重新设置端口,并检测.如使用这种方法也无
法与设备通讯,则检查设备有无打开及通讯线缆有无问题.
4.4为何我的软件显示是试用版,试用版功能有何限制 如何注册
时查询.
测量系统采用RS232接口控制.采用握手方式,传输可靠,传输速度快.
1.3系统配置清单
3
(1)ISOCAL 干体校验炉
E-6 (-45~140℃) V2140 (-35~140℃) C2250 (30~250℃)
低温干体炉
O-580 (-25~110 )℃ 907 (-45~140 )℃
(2)接通系统总电源,打开数字表开关,转换开关电源开关,对这些设备进行预热.
(3)关数据线连接到精密温度表B通道,被检器与转换开关正确连接.
(4)确认计算机端口已正确设置,如尚未设置,请参考"系统安装"中的"系统基本调试"章节.
(5)检查标准数据库.步骤如下:
第一步:打开"标准库维护"菜单:
"开 始"按钮——开始实验;系统开始控温,定时监测标准器读数,不断判断温度是否合乎恒温要
求,一旦达到,即开始该温度点的测量,并记录数据.测量完成后进行下一个温度点.
"强制结束"按钮——实验开始1分钟后,该按钮可用.其功能是当系统出现不可预知的故障或想主
动停止实验时,可立即停止实验并返回上一步的"设备检测"界面,但已进行的实验记录将不被保存.
WINDOWS 98,2000或XP系统,带有三个可用的串口.
二,系统安装
2.1 安装前检查
此项工作在检定系统进行第一次安装或挪动时要进行.
(1)检查各设备包装是否完好 ,各种配件及说明书有无缺失.
(2)接通检定炉,检查检定炉是否在运输中损坏.
(3)接通954,958低电势转换开关,检查其工作是否正常.
全自动温度校准系统.txt7温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。8尊重是一缕春风,一泓清泉,一颗给人温暖的舒心丸,一剂催人奋进的强心剂全自动温度校准系统 您查询的关键词是:校准热电偶 温度计 用 什么设备
。如果打开速度慢,可以尝试快站的即时页面。)
能出现的问题均提供安全保护措施.
1.2 技术特点
采用艾斯泰克的干体校验炉,精密温度表TTI-7, 转换开关954和958,以及标准探头,加上约克
仪器公司开发的中文全自动温度校准软件,您可以获得一个完全自动的热电偶和热电阻的全自动校验
系统.系统根据用户需要进行配置,实现全自动校验,无人值守.
3.5 实验步骤4—查看和打印实验记录
选择"实验记录表"菜单:
出现以下界面:
10
该界面上半部分为实验记录列表,只是一个概要,下半部分为所对应实验记录的详细信息,并可
打印.列表中记录背景为白色则表明记录文件存在,若为灰色,则表明不存在,无法在显示详细信息.
在记录列表中可根据被检编号查询相关实验记录.
安装注意事项 :
(1)在系统软件重新安装前应操作系统工作正常,没有被计算机病毒感染.
(2)在系统软件重新安装前应完整安装微软Office 2000 软件.
(3)在系统软件重新安装时应保证关闭所有其他应用程序.
(4)在系统软件重新安装时应保证主控系统不应断电.
(5)在系统软件重新安装时,要重新备份原有的系统设置参数和检定的原始记录和数据库,以免数
系统判断已恒温后,该提示按钮才出现,这时按该按钮即可立即开始测量,并记录数据.测量完成后
进行下一个温度点.
"上一步"按钮——实验开始后不可用.
如果被检器中含有人工读数的温度计,则到达恒温并开始测量后,系统会询问该种温度计的人工
读数,请立即回答.
全部温度点检测完毕后,系统提示当前的实验数据已保存,然后返回到上一步,以备重新检测.
在添加完被检器后,应注意设定通道号.
(3)所有参数设定完毕后,"下一步"按钮被点亮.点击后出现提示框:
按"确定"进入下一实验步骤.
3.3 实验步骤2-设备检测
在此界面中,下面两个列表分别列出了要检测的设备和被检器,上面的列表显示检测信息.
按"开始检测"按钮,系统将与各设备通讯,并不断询问设备状态.
将"用户密码"发给您.
4.5 软件中的电阻-温度换算是作什么用的
这是本公司附赠的工具软件,完全依据标准铂电阻检定规程,实现各参数间的自动计算及打印分
2.5 安全注意事项
(1)系统连接完成后,应首先接通电源,然后依次打开设备.
5
(2)在计算机和设备均打开的情况下,不要带电插拔串口,以免对计算机造成损害.
(3)在检定时请不要用手触摸检定炉外壳以免被高温烫伤.
(4)系统应由专人使用和保管,使用前应认真阅读设备说明书.
(5)计算机操作系统中应避免装入其他不相关的软件,以避免冲突和受到软件病毒的感染.
在"选择被检器类型"栏中,如选择"热电偶...",即意味着系统只连接了954转换开关,可选通道
号为1-8;如选择"热电阻...",即意味着系统只连接了958转换开关,可选通道号为1-8;如选
择"全部",即意味着系统连接了954和958两个转换开关,热电偶可选通道号为1-8,热电阻可
选通道号为9-16.
"强制测量"按钮——实验开始1分钟后,该按钮可用.系统是根据预先设定的温度波动率来判断当
前是否恒温,并合乎测量要求,但如果操作人员认为已经恒温,可不必等到系统自动测量,按该按钮
即可立即开始测量,并记录数据.测量完成后进行下一个温度点.
"可以测量"按钮——该按钮平时不可见,只有当"实验参数设定"时,选择了"测量前出现提示",