艾默生电池监测仪需求教学文案
艾默生电源讲解
![艾默生电源讲解](https://img.taocdn.com/s3/m/17c3d3ed58f5f61fb7366656.png)
PD48/2000DF
PD48/2500DF
PD48/2000HF-120 HD48100-5 PSM-A TMP-2 MONI1Z1
指标
备注
三相五线
应急照明容量为100A
三相:250A×4,100A×4,63A×1,32A×1; 单相:32A×3,20A×3 三相:250A×5,100A×5,63A×1,32A×1; 单相:32A×3,20A×3 三相:250A×5,100A×5,63A×1,32A×1; 单相:32A×3,20A×3
版本号(2) 交流输入切换方式,H手动切换,A自动切换 出现方式:U上出现,D下出现,F自由出现 交流配电屏 额定电流(400A) 额定电压(380VAC) 配电屏
一、艾默生通信电源命名规则
监控单元
对外型号 PSM — A 1
监控单元版本, 按1、2、3顺序升级 监控单元分类: A:一次电源监控 B:华为电源监控 C:电力操作电源监控
环境量的检测
包括烟感、水浸、门碰、红外感应器等开关量。 环境温度、环境湿度等模拟量。
三、艾默生各容量电源系统 --48V电源系统
25A模块构成的50 ~100A电源系统
适用于小模块局、接入网、传输基站
30A模块构成的100 ~300A电源系统
适用于模块局、接入网、传输基站
50A模块构成的300~600A电源系统
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Midtronics电池检测仪使用说明书
![Midtronics电池检测仪使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/cdc9399770fe910ef12d2af90242a8956becaae6.png)
MicroXL 蓄电池数字分析仪使用说明书MCR MCR--400XL 400XL蓄电池测试仪说明书蓄电池测试仪说明书蓄电池测试仪说明书显示和键盘显示和键盘当你首次把 MicroXL 系列分析仪连接到蓄电池上时,它将起电压表的功能直到你压下 ENTER 键。
菜单驱动的显示屏然后将指引你一步一步地经过测试步骤。
用键盘按键滚动和选择菜单选项。
注意注意::为了节省内部的9V 电池,显示屏将在夹子电压缺少连续30秒后关闭(休眠方式)。
当你第一次把该分析仪接到蓄电池上的时候,屏幕上出现电压表显示用UP/DOWN 键滚动菜单选项用ENTER 键做选择当测试结果显示的时候该INFO 键起作用。
压下INFO 键计算蓄电池的充电时间和调取测试代码(如果存在)。
压住MENU 直到显示下列选项。
用箭头键上下滚动经过列表(每屏显示3个选项)并且压下ENTER 做选择。
1. 打印结果2. 浏览结果 3. QC 方式 4. 电压表 5. 输出数据 6. 进行测试 7. 应用程序MicroXL 蓄电池数字分析仪使用说明书蓄电池测试之前蓄电池测试之前如果在车外测试如果在车外测试测试前使用金属丝刷子扫清蓄电池接线柱。
对于Group31或边柱蓄电池而言,须安装并固定引线端接线柱接头(包括在内)。
如果没有正确安装接线柱接头,或者使用脏的或坏的接线柱接头,则可能导致错误的测试结果。
如果在车内测试如果在车内测试最好的测试位置是在蓄电池的端子上。
如果蓄电池不容易接近,你可以在跨接线柱上测试。
但是,现有的能量值可能低于实际值。
如果显示 RETEST AT BATTERY POST (在蓄电池端子上重新测试),断开分析仪并重新在端子上测试。
如果测试侧端子蓄电池,分析仪可能显示提示 CHECK FOR CORROSION, DISCONNECT & RETEST WITH ADAPTERS (检查腐蚀,断开并用适配器重新测试)。
在丢弃蓄电池之前按照指引做。
电压监测仪课程设计
![电压监测仪课程设计](https://img.taocdn.com/s3/m/e6ebc9a2900ef12d2af90242a8956bec0975a597.png)
电压监测仪课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电压监测仪的基本原理,掌握其构成和功能。
2. 学生能够掌握电压监测仪的使用方法,包括操作步骤、注意事项和数据读取。
3. 学生能够了解电压监测仪在电力系统和日常生活中的应用。
技能目标:1. 学生能够正确使用电压监测仪进行电压测量,并准确读取数据。
2. 学生能够通过实际操作,培养动手能力和问题解决能力。
3. 学生能够运用电压监测仪收集数据,进行简单的数据分析。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对物理实验的兴趣,激发学习热情。
2. 学生树立安全意识,遵循实验操作规范。
3. 学生养成合作学习的习惯,培养团队精神和沟通能力。
课程性质:本课程为物理学科实验课程,结合电压监测仪的原理与应用,提高学生的实践操作能力和科学素养。
学生特点:考虑到学生所在年级的特点,课程内容以直观、易懂为主,注重培养学生的动手能力和问题解决能力。
教学要求:教师应关注学生的个体差异,引导他们积极参与实验,注重理论与实践相结合,提高学生的综合运用能力。
通过课程目标的分解,使学生在学习过程中达到预期的学习成果,便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 电压监测仪原理与构成- 电压监测的基本原理- 电压监测仪的组成及其作用2. 电压监测仪的使用方法- 操作步骤及注意事项- 数据读取与记录方法3. 电压监测仪的应用案例- 在电力系统中的应用- 在日常生活中的应用实例4. 实践操作与数据分析- 实际操作电压监测仪进行电压测量- 数据收集、整理与分析5. 安全与规范- 实验室安全常识- 实验操作规范教学内容安排与进度:第一课时:电压监测仪原理与构成,介绍电压监测的基本原理,分析电压监测仪的组成及其作用。
第二课时:电压监测仪的使用方法,讲解操作步骤、注意事项,演示数据读取与记录方法。
第三课时:电压监测仪的应用案例,分析在电力系统和日常生活中的应用实例。
第四课时:实践操作与数据分析,学生分组操作电压监测仪,进行电压测量,收集数据并进行分析。
机房UPS电池更换实施方案
![机房UPS电池更换实施方案](https://img.taocdn.com/s3/m/d89efbc7b9f67c1cfad6195f312b3169a451eaf4.png)
机房UPS电池更换实施方案XXX后备电池组更换实施方案一、XXX和电池设备情况XXX机房现有两套艾默生NXR100 KVA的UPS不间断电源系统,工作方式为单机运行,其中后备电池为FIAMM12S235的阀控式免维护铅酸蓄电池。
由于电池组是2009年投入使用的,使用已经超过4年。
为了避免蓄电池老化对XXX主机供电系统运行的影响和UPS 后备时间的保证,建议对UPS不间断系统原有的FIAMM12S235的阀控式免维护铅酸蓄电池进行更换措施。
二、实施方案为了使机房内机柜设备在安全无事故情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。
确认断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。
更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS 主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。
考虑到更换XXX后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下:2.1实施前筹办1、实施电池更换的技术职员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理职员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情形、电池摆放位置等相关情形。
2、对机房内XXX主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。
了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。
3、按照勘查的现场情形,安排好电池更换实施工程师和协助职员的工作,同时筹办施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。
4、得到用户的许可后,筹办对电池组实施更换。
2.2实施电池更换1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保XXX主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。
艾默生 Plantweb Insight 无线压力表应用程序产品说明书
![艾默生 Plantweb Insight 无线压力表应用程序产品说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/2a15b45553d380eb6294dd88d0d233d4b14e3f96.png)
产品说明书MS-00813-1006-4541, Rev AA2023 年 4 月艾默生 Plantweb™ Insight无线压力表应用程序■可视化和分析软件平台对工厂资产进行战略性解读与监控■了解关于异常情况、资产状态、资产健康状况、能源成本、排放损失等方面的时间相关可执行信息与洞见■不靠主机系统或历史数据库实现无缝系统集成、简化安装以及极少组态或设置■预装的分析功能建立在数十年的过程经验和行业经验的基础之上■人性化的设计和经过用户测试的界面可实现一致而直观的导航功能和优点实时了解异常情况■资产监测应用程序套装,可利用数据分析和模型识别异常情况和故障。
■通过提醒和故障识别功能,在影响经济收益之前了解问题。
■直观且易于读取的视图突出显示高优先级的可执行信息。
安全可靠的轻量级软件包便于无缝集成到当前的基础架构■通过虚拟机轻松部署。
■随时从多种 Web 浏览器访问界面。
■人性化的设计便于快速、直观地启动和组态。
■与现有无线生态系统集成,以扩展功能并利用现有资产。
■不依靠 DCS、主机系统或历史数据库。
内容功能和优点 (2)用户界面 (4)无线压力表应用程序 (5)通讯规格 (6)订购信息 (7)技术规格 (9)艾默生 Plantweb Insight 2023 年 4 月/Rosemount2023 年 4 月艾默生 Plantweb Insight 通过完全可扩展的软件包和众多应用程序监测一种或数千种资产■应用程序基于关键资产,例如疏水器、泵、热交换器、泄压阀以及其他资产。
■从小处着手,或从单点监测所有资产。
■与其他商业系统(例如数据历史数据库)集成。
■可以部署在小型、大型或企业级运营中。
艾默生 Plantweb Insight 3用户界面PlantwebInsight 套件中的所有应用程序都采用相似的外观和风格,使用户获得一致的体验。
主要视图可分成三层。
仪表板仪表板页面是所监测资产类别的整体概览。
艾默生电池参数设置
![艾默生电池参数设置](https://img.taocdn.com/s3/m/353fdffdb8f67c1cfad6b8ef.png)
1.1.1 设置电池参数电池参数是比较重要的参数,一定要设置正确,它关系着电池的使用寿命。
在图4-6所示的参数设置屏中按上下键选取“电池参数”选项,按确认键后进入电池参数设置屏,见下图。
电池参数基本参数下电保护充电管理电池测试温补参数图1-1 电池参数设置屏电池参数包括基本参数、下电保护、充电管理、电池测试和温补参数5类参数,下面分别介绍设置方法。
设置基本参数1.在电池参数设置屏中按上下键选取“基本参数”选项,按确认键后显示电池基本参数设置屏,如下图所示。
管理方式:自动 电池熔丝组:2 标称容量:600Ah 电池分流器1:有电池分流器2:无分流器系数: -电流: 500A -电压: 75mA图1-2 电池基本参数设置屏2.按上下键选取其中的一屏或者需要设置的参数项,按左右键选取参数值,按确认键确认,监控模块将自动保存设定值。
电池基本参数的设置范围及默认值见下表。
表1-1 电池基本参数设置范围及默认值设置下电保护参数在电池参数设置屏中按上下键选取“下电保护”选项,按确认键后显示下电保护设置屏。
设置屏由1屏显示,如下图所示。
负载下电允许:是电池保护允许:是 负载下电: 44.0V 电池保护:43.2V图1-3 下电保护设置屏按上下键选取需要设置的参数项,按左右键选取参数值,按确认键确认。
负载下电指电源系统交流停电,由电池供电的情况下,电源系统自动切断次要负载以延长重要负载供电时间。
电池保护指电源系统交流停电,由电池供电的情况下,电源系统自动切断电池,以避免蓄电池因过放电而影响电池寿命。
下电保护参数设置范围、默认值以及设置说明见下表。
表1-2 下电保护参数设置范围、默认值以及设置说明设置充电管理参数在电池参数设置屏中按上下键选取“充电管理”选项,按确认键后显示充电管理设置屏,设置屏分5屏显示,如下图所示。
浮充电压:53.5V均充电压:56.4V 限流点:0.100C10过流点:0.300C10自动均充:-允许: 是 -电流: 0.060C -容量: 80.0%稳流均充:-时间: 180min-电流: 0.010C定时均充:-允许: 是 -周期: 2400h -时间: 720min均充保护时间:1080min图1-4 充电管理设置屏按上下键选取需要设置的参数项,按左右键选取参数值,按确认键确认。
艾默生UPS用户手册
![艾默生UPS用户手册](https://img.taocdn.com/s3/m/ef2057156bd97f192279e932.png)
警告
大对地漏电流:在接入输入电源前(包括交流市电和电池),请务必可靠接地。 设备的接地必须符合当地电气规程。
UPS 系统前级配电保护设备的选择必须符合当地电气规程。
警告
警告 UPS 内部保险损坏,更换时必须使用相同电气参数的保险,并由专业人员操作。
小心
本设备安装有射频干扰(RFI)滤波器。 对地漏电流在 3.5 mA~1000mA 之间。 在选择瞬变漏电流断路器(RCCB)或其它漏电检测仪器(RCD)时应考虑设备启动时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流。 必须选择对单向直流脉冲(A 级)和瞬态电流脉冲不敏感的 RCCB。 请注意负载的对地漏电流也将流过 RCCB 或 RCD。
型号 UF-BCB500/0500-03、UF-BCB300/0500-03 TMP12Z UF-SNMP114 UF-MODBUS110 UF-DRY210 UF-DRYCONTACTOR UF-BATTLEAK
UF-DRY110 SPD24Z-SPD-24
-
安全事项
遵守及标准
本设备符合以下 UPS 参考标准: z IEC60950-1,IEC62040-1-1 使用操作区一般安全要求 z IEC/EN62040-2 EMC 要求 z IEC62040-3 性能要求和测试方法
1.1 特点.........................................................................................................................................................................................1 1.2 设计思想.................................................................................................................................................................................1
电能质量监测仪说明书电子教案
![电能质量监测仪说明书电子教案](https://img.taocdn.com/s3/m/0c71185a195f312b3169a5ff.png)
第一章概述1.1 综述理想的电力系统向用户提供的应该是一个恒定工频的正弦波形电压,而随着电力电子技术的发展,直流输电、大功率单相整流技术在工业部门和用电设备上被广泛应用,如大功率可控硅器件、开关电源、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重要因素。
在电网中,三相负荷不平衡、电力系统谐振接地等会产生负序,大功率整流和非线性设备等会产生谐波。
负序和谐波严重影响了供电质量,它们首先影响了电力设备安全运行。
谐波可能引起谐振,谐振高压加在电容器两端,因为高次谐波对电容器阻抗很小,所以电容器易过负荷而击穿;高次谐波电流流入变压器,铁芯损耗增加;高次谐波电流流入电动机,不仅铁芯损耗增加,而且使转子发生振动,严重影响加工质量;高次谐波使保护设备误动作,使系统损失加大;高次谐波使电力系统发生电压谐振,在线路上引起过电压,会击穿设备绝缘。
负序和谐波对发电机不仅有热效应,产生局部发热,而且会使发电机组产生振动,并伴有噪音,严重威胁机组的安全稳定运行。
电能质量监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。
可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、功率因数、相移功率因数、有效值、正负序等电能质量指标。
1.2 装置功能特点电能质量在线监测装置,是我公司在研究总结国内外电能质量监测装置特点和实践经验基础上,严格按照国家颁布的相关技术标准,自主设计开发的新一代嵌入式电能质量在线监测产品。
1.2.1 装置特点装置硬件平台具有如下主要特点:1)采用Advantech公司32 位高性能PC104嵌入主板和TI 公司32 位DSP 为核心,具有强大的数据处理能力和逻辑、控制能力,核心硬件处于国内先进水平;2)采用国际先进的嵌入式实时操作系统作为软件平台,全部软件采用高级语言编程,保证了系统的高可靠性和高移植性;3)数据采集通道采用单通道单A/D 设计,每个通道独享一个16 位并行A/D,所有通道完全同步采样,精度更高、速度更快,且任何一路A/D 损坏都不影响其它通道数据的正常采集;4)大容量的存储空间,满足电能质量监测装置对数据存储的要求,实时数据掉电不丢失;5)采用了四层印刷电路板(PCB)和SMT 工艺、继电保护装置常用的”背插式”结构;1.2.2 装置功能装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录,具有较强的实用性。
爱默生模块及监控中文说明书
![爱默生模块及监控中文说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/054ba2e50029bd64783e2ce5.png)
PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统合作生产技术指导书资料版本归档日期2008-10-17BOM 编码艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。
艾默生网络能源有限公司版权所有,保留一切权利。
内容如有改动,恕不另行通知。
艾默生网络能源有限公司地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号邮编:518057公司网址:客户服务投诉热线:0E-mail第一章充电模块(必选件)1.1 HD22010-3系列1.1.1 模块简介HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。
HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。
型号说明产品系列产品系列见下表。
表1-1 订货信息工作原理概述以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。
图1-1 HD22010-3充电模块原理图HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。
在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。
前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 中相关EMI、EMC标准。
后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。
辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。
输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。
DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。
艾默生直流屏技术资料1.doc
![艾默生直流屏技术资料1.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/5adf74f3f524ccbff0218419.png)
1.保护功能
1)ห้องสมุดไป่ตู้入过/欠压保护
模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于313±10Vac或者大于485±10Vac,模块保护,无直流输出,保护指示
灯(黄色)亮。电压恢复到335±10Vac~460±15Vac之间后,模块自动恢复工作。
2)输出过压保护/欠压告警
二蓄电池个数的选择
无端电池和不设降压装置的直流系统,它简化了直流系统的接线,避免了端电池的硫化和硅降压设备的麻烦问题,因而提高了可靠性。但是要求蓄电池组的运行必须满足其正常运行时母线电压为标称电压的105%,在线均衡充电电压时母线电压不应超过标称电压的110%,事故放电末期的母线电压为其标称电压的85%,即标称电压为220V的直流系统的母线电压允许在187~242V之间波动。这样浮充电压为2.23V,均充电压可以选在2.28~2.33V之间,事故放电末期电压选择在1.8V以上,完全满足了直流母线电压在允许范围内波动。根据计算,220V蓄电池组的个数对于单体2V的蓄电池只能选择在103或104个。但是大多数小型电力工程的220V直流系统的蓄电池均选用200Ah以下蓄电池,大多选用12V或6V组合体蓄电池,对于12V组合体经常选用18只,这相当于单体2V蓄电池108个,这样正常运行时直流母线电压偏高,降低浮充电压则对蓄电池寿命有影响,由于运行中均衡充电时直流母线电压更高,因而更习惯采用硅降压装置调压,增加了复杂性,降低了可靠性。在直流负荷较小、蓄电池容量有保证的情况下,可以提高事故放电末期电压大于1.83V,选择单体2V 102个蓄电池或17只12V组合体,34只6V组合体的蓄电池。目前一些蓄电池厂可以生产带一假体的组合体电池,即生产10V组合体或4V组合体的蓄电池,若选择14×12V+4×10V或34×6V+1×4V也相当于单体2V的104个蓄电池组。总之应严格控制蓄电池组的个数,实现简化直流系统接线的目的。
BM-42电池监控仪用户手册V1.2.pdf
![BM-42电池监控仪用户手册V1.2.pdf](https://img.taocdn.com/s3/m/80d0a1503b3567ec102d8aa3.png)
本手册涉及下列部件
设备
型号
BM-42 电池监控仪
UF-BATMON-HIU
选配件
型号
电池监控电流及内阻检测选件
UFBATMON1Z1
电池监控温度传感器选件
UFBATMON1Z2
电池监控仪 5M 电缆组件
UFBATMON1Z3
电池监控仪 10M 电缆组件
UFBATMON1Z4
电池监控仪 15M 电缆组件
2.1 注意事项.................................................................................................................................................................................4 2.2 场地设计.................................................................................................................................................................................4
3.1 电缆组件.................................................................................................................................................................................6 3.1.1 配置 ............................................................................................................................................................................6 3.1.2 组件说明.....................................................................................................................................................................7
艾默生 Rosemount 6888 直插式氧量分析仪 说明书
![艾默生 Rosemount 6888 直插式氧量分析仪 说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/653d6c1600f69e3143323968011ca300a6c3f6f3.png)
产品说明书00813-0106-4890, Rev AB2023 年 一月Rosemount™ 6888 直插式氧量分析仪燃烧烟气分析的新标准Rosemount 6888 直插式氧量分析仪能够持续、准确地测量任何燃烧过程产生的烟气中的剩余氧量。
燃烧炉排气剩余氧量的精确测量对燃烧优化至关重要,可减少能耗成本,提高安全性,并降低排放。
分析仪坚固耐用的氧量传感器和自动标定功能可减少整体停车和维护。
Rosemount 68882023 年 一月概述实践检验的性能与可靠性高级传感器诊断■提示标定的诊断功能。
■扩散器/过滤器堵塞诊断功能。
■还原条件下低氧诊断和 O2含量读数。
适应性■完全可现场维修,适应几乎所有现有的 O2含量锆头装置(Westinghouse World Class、Rosemount Oxymitter分竞争性 O2含量锆头装置)。
■可变锆头插入深度选项。
内容概述 (2)Rosemount 6888A 直插式氧量分析仪(一般场所) (3)Rosemount 6888C 直插式氧量分析仪(危险场所) (6)Rosemount 6888 Xi 远程分析仪(一般场所) (8)Rosemount SPS 4001B 自动标定设备(一般场所) (10)如何订购:完整的氧量分析系统 (11)技术规格 (12)尺寸 (15)2Rosemount 68882023 年 一月Rosemount 6888 Rosemount 6888A 直插式氧量分析仪(一般场所)Rosemount 6888A 直插式氧量分析仪是优化工业或大型商业锅炉、燃烧加热器或窑炉的一种解决方案。
Rosemount 6888A 可并入氧气微调系统,以提高工厂能效,降低能源成本。
它不仅能满足应用要求,安装、调试和操作也很简单。
为 Rosemount6888A 研发的传感器、扩散器和附件性能优越,使用寿命长,不惧恶劣的过程工况。
设备购买方必须提供产品材料、选件或组件的规格和选型。
艾默生分析仪表
![艾默生分析仪表](https://img.taocdn.com/s3/m/b262a40290c69ec3d5bb75e3.png)
快速启动指南Model Solu Comp Xmt-C-HT Contacting Conductivity Transmitter快速启动指南用于SOLU COMP Xmt-C-HT 分析变送器1. 安装说明,见英文操作手册第5页。
2. 传感器与分析器之间的接线,见图5。
3. 只有在检查分析仪接线准确无误的情况下,才能给分析仪供电。
4. 分析器第一次通电,快速启动画面就会出现。
使用快速启动程序非常简单。
a. 闪烁区表示光标位置。
b. 使用“左”、“右”箭头键,可以左右移动光标或改变小数点的位置,使用“上”、“下” 箭头 键,可以上下移动光标或增加、减少数字。
c. 按ENTER 键,保存组态设置,按EXIT 键,退出且不保存变更设置。
按EXIT 键也可以使显示器回到前一画面。
5. 选择测量参数:Cond (电导率)、TDS (总溶解固体)或Resistivity (电阻率)。
6. 根据传感器铭牌上的数据,输入电导池常数。
如果名牌上没有电导池常数,可以依据以下公式计算:电导池常数 = K (500 + cal const / 1000)7. 选择温度单位。
8. 要改变输出设置、4-20mA 与量程刻度的对应关系等默认值,设置密码等,请 按“MENU ”,选择“Program ”和相关提示。
其树形菜单结构图,见第4页和第5页。
9. 要使分析仪恢复到默认设置,请在Program 下选择“Reset Analyzer ”(分析仪复位)。
TB1+)1.RTD热电阻屏蔽线图5. 回路电源和传感器接线图快速启动指南SOLU COMP Xmt-C-HT变送器树形菜单结构图MAIN MENU:主菜单Calibrate: 标定Program: 程序Display: 显示Hold: 保持Yes/NoConductivity: 电导率Temp: 温度Meter In Process Enter Known Cell Constant仪表工作中输入已知的电导池常数Default:默认值Contrast:对比Outputs Temp Measurement Security HART Reset Analyzer 输出温度测量密码分析仪器复位︒C/F︒Temp Comp温度补偿(自动/手动)Test:测试Configure:组态Range:范围Test:测试Trim:调整Fault:故障mA% Damping:阻尼4mA4mA Fixed/Live:固定/变化20mA20mAConductivity 电导率Resistivity 电阻率TDS 总溶解固体Custom 定制参数Units 单位Units 单位Solution Temp Correction 溶液温度修正Neutral Salt 中和盐Cation 阳离子Custom Slope (%/ C) 定制斜率Raw 原水。
艾默生电池巡检仪EBU01
![艾默生电池巡检仪EBU01](https://img.taocdn.com/s3/m/214da1d3ba4cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb2c7.png)
艾默⽣电池巡检仪EBU01技术参数◎⼯作电源: DC70-290V;◎电池节数: 108节;◎电池电压: 2V/节,12 V/节;◎总线标准: RS-485;◎通讯距离: 1200⽶;◎通讯速率: 1200、2400、4800、9600;◎显⽰⽅式:液晶汉字屏幕(主单元或触摸屏监控模块);◎操作⽅式:轻触键盘(主单元或监控模块);◎告警⽅式:声光告警;主要功能及特点◎电池监测实时监测电池组电压并显⽰,当电池组电压⾼于所设定的“组端过压”或低于“组端⽋压”值时告警。
监测环境温度。
主单元内含温度传感器,当测得电池柜内温度⾼于所设定的“温度过⾼”值时告警。
实时监测电池组中单节电池电压,当电池电压⾼于所设定的“电池过压”或低于“电池⽋压”值时告警。
监测电池公差。
⽤电池组电压(V)除以电池节数等于平均电压,当任⼀节电池电压与平均电压相差⼤于设定的“电池公差”值时告警。
◎异常告警当测得任何指标超越设定范围时系统发出鸣叫告警,屏幕(主单元上或监控模块上)显⽰告警内容,故障⼲接点闭合,记录告警内容及时间。
如某节电池过压、⽋压或公差过⼤时,警告“电池故障”,具体信息可从常态屏观察,在电池序列号后显⽰⿊⽅块的表⽰该节电池异常。
◎数据存储故障发⽣时,处理器⾃动记录故障发⽣时间和内容,存贮20条最新故障信息,掉电后数据仍可保存10年。
◎数据显⽰系统可显⽰所有测得值,包括每⼀节电池的电压及序号。
查询故障记录时,显⽰在“电池故障”前的数字即为故障电池的序号。
◎参数设置可设置电池组电压过⾼、过低告警点,单节电池电压过⾼、过低告警点、环境温度过⾼告警点及通讯速率、本机地址和⽇历时钟等。
具有接地报警的常开接点。
配备标准的RS485通讯接⼝,波特率、通讯地址可由软件设置,可实现数据的遥测遥信功能。
采⽤全中⽂液晶显⽰界⾯,多层菜单显⽰,⼈机界⾯极为友好。
micro341蓄电池检测仪使用说明书
![micro341蓄电池检测仪使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/2140a0fc7c1cfad6195fa7b7.png)
MCR-341P 蓄电池电导分析仪用于检测6V和12V起动型蓄电池使 用 说 明MCR-341P目 录安 全 须 知 23性能 23显 示 和 键 盘 24用 户 界 面 25上 / 下键 25回车键 25后退 / 打印键 25菜单键 25菜 单 选 择 26流程 26测 试 前 的 准 备 27连接检测仪 27电 池 检 测 28电池检测结果 29检 测 信 息 30错 误 信 息 31MCR-341P维 护 及 故 障 修 复 32更换测试线 32更换打印纸 33打印机故障修复 34显示屏故障修复 34更换内部电池 35MCR-341P安 全 须 知由于可能发生的人身伤害,当电池在工作时,请给予充分的注意。
操作时,请遵照BCI(国际电池委员会)的建议。
电池极柱,接线端子和其他附件可能含有铅或铅化合物,或者其他根据加利福尼亚州规定可能会引起癌症和先天缺陷的化学物品,或者其他再生性的伤害。
请在操作完毕后洗手。
警告 – 根据美国加利福尼亚州法律条例第65条规定: 电池极柱,接线端子和其他附件可能含有铅或铅化合物,或者其他根据加利福尼亚州规定可能会引起癌症和先天缺陷的化学物品,或者其他再生性的伤害。
请在操作完毕后洗手。
性能MCR-341P 蓄电池及电路系统检测仪能够用于检测6伏和12伏普通铅酸蓄电池和AGM电池,以及12伏乘用车和商用车的起动和充电系统。
它能够在数秒钟内显示检测结果,内置打印机并可随时为客户打印检测结果。
其他性能包括:• 电池检测范围从100至2000 CCA;• 坏格探测功能;• 极性错接保护;• 测量深度放电的电池;• 多种电池规格检测(CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC);• 提供多种语言界面供选择。
MCR-341P显 示 和 键 盘当首次用MCR-341P连接电池时,在按下回车键之前,它起到伏特计的作用。
重要提示:当检测仪连接的电压超过直流30伏时,检测仪的电路会被烧坏。
RDU电池监测及BM-42电池监测仪功能说明
![RDU电池监测及BM-42电池监测仪功能说明](https://img.taocdn.com/s3/m/6ee1a7220066f5335a812143.png)
艾默生交流注入源BM-42-B
艾默生交流注入源BM-42-B
艾默生电池监测配置按例
2套Hipulse UPS 4组电池监控配置案例
型号 RDU-MP RDU-A BM-42 编码 02311631 02311721 02352183 02352418 02352419 02352420 02352184 02351185 02354247 04117150 04117151 04117152 说明 数量 1 1 4 4 4 4 单价 66000 17000 8600 2600 3100 3600 1700 400 7200 800 1500 2200 6300 总价 66000 17000 34400 0 12400 0 6800 1600 0 0 0 0 6300 144500
艾默生电池监测仪 BM-42
功能介绍一
•电压测量功能
检测:实时检测每只蓄电池电压和电池组总电压; 告警:单体电压高且达到一定时间后产生告警,电压值和时间可设 单体电池电压过低告警,电压值可设 单体电池电压超差异告警,超差异值可设
•电流测量功能
检测:实时检测蓄电池组电流 告警:蓄电池充电和放电的最大电流值可设,大于设置值后产生告警
•数据记录功能
产生告警时,自动记录电池数据 时间达到设置值后,自动记录数据,放电状态和充电状态可分别设置时间间隔
•数据上传功能
提供485口给上位机通信,485口可支持10台电池监控级联,上位机显示界面需另外 开发 通过485口连接,支持HI-U面板显示电池监控数据(HI-U监控版本不低于1.4) 可以通过RDU-SIC(SIC)卡进行远程通信和数据读取,每只SIC卡可以监控2台电池监 控仪
电池集中监控管理
1. 集中监控系统中所有电池组 2. 电池信号的显示可以通过设备页 面进行配置 3. 可查看电池组详细实时数据
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艾默生电池监测仪常见故障分析和处理方法
分类: 直流屏发布: Goshen 浏览: 37日期: 2009年11月9日
以下维修方法适用于EMERSON(爱默生)直流屏用BM-1、EBU02、EBU01等电池巡检仪。
电池监测仪通讯中断
地址设置错误将导致电池监测仪不能正常和监控模块通讯,重复的地址设置可能导致同样的问题;
电池监测仪的地址设置范围为112-117,起始地址均为112,然后根据电池监测仪的个数进行自动分配,要求设置的地址连续;
错误的通讯线连接可能导致通讯中断;
不合理的接地或者不接地也将导致通讯中断。
请务必连接地线,从而有效抑止干扰,提高通讯质量。
电池监测仪检测电压异常
先逐个测量电池监测仪端口上的输入电压,保证相邻两个端口之间的电压为之际连接电池的电压,任何形式的虚接(压住电缆包皮,外表连接可靠、实际没有连接)将导致电池电压检测异常;
目前电池监测仪设置均通过监控模块进行设置。
禁止仅仅通过调测软件进行设置,因为这样可能导致电池监测仪的测量精度变化,无法正确测量电池的电压。
电池监测仪过压或者欠压值无法设置
电池监测仪的过压和欠压值设置均有范围要求,要求欠压点不大于过压点,因此设置参数时可能因为范围的限定错误导致这些参数无法正确设置。
请调整参数的设置顺序,确保有效的设置范围;
电池监测仪不能正常工作(工作电源异常)
电池监测仪要求48V供电电源工作正常。
电源板具有输出短路自动保护功能,检测电源板好坏时,需要切断所有的输出,测量并观察输出电压是否正常;
由于电池监测仪的采集板和电源板均采用96芯欧式插头和母板连接,在插接的过程中,容易因为定位不准导致插针插断或者弯曲,从而造成电池监测仪不能正常工作。
典型的现象就是电池监测仪的电源板电源指示灯会由于采集板的接入而亮度变暗。
电池监测仪的供电禁止从电池组中部分截取电源。
EMERSONUPS先进的电池管理
UL33系列UPS系统具有先进的电池管理功能,包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能,同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理下载等领先业界的高端电池管理能力,能充分保证客户配置电池的“不间断”供电能力。
图2全数字化的电池曲线设置工具
1,自动均、浮充转换
电池充电过程能自动根据电池电流判据实现均充、浮充自动转换,设定的均充转浮充判据为:I≦0.01C
2,电池浮充电压温度补偿:
电池在浮充状态下,浮充电压可以根据温度进行补偿,温度补偿以20℃为中心点,在10℃-40℃内全补偿,计算公式:
温度T>40,T=40;若T<10,T=10;
电池平均单体电压应调节为:V=V0+(20-T)·0.003
其中,V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压,可以根据不同电池在初次上电时进行设置,默认为2.23V。
对均充电压不补偿,默认的单体均充电压为2.35V。
3,均充限时:
如果连续12小时处于均充状态,控制系统将强制转浮充状态,此设置的条件是均充限流大于等于0.1C。
4,放电管理
结合本公司管理方案中电池截止放电前可指定实时放电时间段的特点,统一设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V,实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近向下浮动,截止电压为每单体电池1.8V的选取,已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减。
5,容量检测与定期维护
电池故障检测是通过放电法来实现在线检测的,控制电池在某些确定的功率下放电,并测试停止放电时电池端电压,用所得端电压值与该种型号新电池同样放电情况下的端电压相比较,以确定其容量衰减比率,容量衰减超过某一设定比率时提示更换电池。
电池的定期自检与定期维护放电两者合二为一,每次让电池以恒定功率P0放电,P0可按实际要求选定,可在电池管理数据文件中设定,超出的部分由整流器提供。
定期自检中让电池放出20%的新电池容量,并检测电池的端电压,将其和基础数据中电池在不同剩余容量阶段按P0放出20%容量(即20%TPB时间)后电池的端电压相比,即可得到电池容量衰减百分比KP。
对于缺乏基础测试数据的非艾默生推荐电池,在上面电池以恒定功率P0的20%容量定期放电过程中,只对电池进行定期维护而不进行容量衰减百分比值自检,容量衰减值按电池厂家提供的使用寿命年限估算。
6,后备时间预测
预测电池放电后备时间,以新电池恒功率放电曲线以及电池检测所得电池容量衰减比率为依据,通过实时计算和监测电池的容量,实现电池在任何状态下对当时负载放电的后备时间预测和显示。
电池在以功率P进行放电的状态下的电池后备时间:
Q是表征电池放电当时荷电状态的一个系数,取值为0-1,Q值为1的时候表明电池处于充满状态。
TP是当前负载功率P及环境温度下、容量百分比为KP的电池从充满状态放电至截止电压的备电时间
EMERSON 电池监测仪的主要功能是实现电池单体电压的监控,同时,
通过监控模块的比较,对单体电压异常的情况进行告警。
EMERSON电池
监测仪由母板(分三插槽和六插槽两种)、采集模块(PBM-1)、电源板(IPD)
和安装附件组成(装配工作由直流屏生产厂家完成)。
采集模块负责电池
电压采样和与监控模块通信。
电源板负责给采集模块供电。
采样的电池单
体电压经过输入电路、采样选择和A/D变换后,被送到CPU电路,然后
经过通讯电路将电压值送到监控模块中。
每个采集模块可以监测25路单
体电压。
可以根据客户实际情况配置采集模块个数,最多可配5个采集模
块。
运行时注意事项如下:
BM-1电池监测仪的电源板上有一个绿色的电源指示灯和电源开关。
开启
开关后,电源指示灯点亮,正常时此灯长亮。
电池监测仪板上有四个指示灯,其中:
电源指示灯——只是电源的正常状态,正常时长亮。
运行指示灯——运行状态指示灯,正常时闪亮。
通讯接收指示灯——当接收到数据时点亮,正常闪亮,和发送灯交替闪亮。
通讯发送指示灯——当发送数据时点亮,正常闪亮,和接收交替灯亮。
在正常工作时,即当和监控模块通讯连接正常时,发送和接收数据的指示
灯交替闪亮。
出现故障时,一般情况是接收指示灯闪亮,而发送指示灯不
亮。
具体技术参数可参阅:
BM-1电池巡检仪
时间:2009-11-5 18:10:54 作者:huixing
电池巡检仪的主要功能是实现电池单体电压的监控,同时,通过监控模块的比较,对单体电压异常的情况进行告警。
电池巡检仪由采集模块和一块电源板组成。
采集模块负责电池电压采样和与监控模块通信。
电源板负责给采集模块供电。
采样的电池单体电压经过输入电路、采样选择和A/D变换后,被送到CPU电路,然后经过通讯电路将电压值送到监控模块中。
每个采集模块可以监测25路单体电压。
可以根据客户实际情况配置采集模块个数,最多可配5个采集模块。
指标参数:
项目技术条件
输入电压范围80~320Vdc
通信波特率9600bps
测量电池节数25节
测量范围-15~+15V
精度≤2‰(满量程)
功耗<15W
工作环境温度-10~+50℃
工作环境相对湿度10%~90%RH
大气压力70~106kPa
机械尺寸240mm×270mm×130mm
重量约2kg
电池检测仪
类型
发布日期2010-12-13
过期日期2011-04-13
详情电池检测仪BM-1是电力操作电源系统套件之一,用于在线监测电池单体电
压。
采用模块化结构设计,安装、维护方便快捷。
内置微处理器,可根据
电池性能灵活设置。
电源采用高可靠性的通讯用二次模块,工作稳定。