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故障检测

仪器信息网故障检测专题为您提供2024年最新故障检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括故障检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的故障检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合故障检测相关的耗材配件、试剂标物,还有故障检测相关的最新资讯、资料,以及故障检测相关的解决方案。

故障检测相关的论坛

  • 电缆故障检测仪主要用途

    电缆故障检测仪主要用途

    电缆故障检测仪是一种用于检测电缆系统中各种问题和故障的设备,它在电力、通信、工业以及建筑等领域具有广泛的应用。以下是电缆故障检测仪的一些主要用途:  故障定位: 电缆故障检测仪可以帮助定位电缆系统中的故障,包括短路、开路、绝缘损坏等。通过测量电缆的电阻、电容、导通性等参数,可以确定故障点的位置,以便进行修复。  绝缘质量评估: 电缆绝缘的质量对系统的可靠性至关重要。检测仪可以评估电缆绝缘的质量,以确保其在长期运行中不会出现问题。  局部放电检测: 局部放电是电缆故障的早期指标之一,可以导致绝缘材料的损坏。电缆故障检测仪可以检测和监测局部放电,有助于及早发现问题并采取预防措施。  电缆长度测量: 有时需要确定电缆的长度,以规划安装或维护工作。电缆故障检测仪可以用于测量电缆的长度。  电缆类型识别: 在一些情况下,需要确定电缆的类型和规格,以确保正确选择配件或进行维护。检测仪可以帮助识别电缆的参数。  负荷能力评估: 电缆系统的负荷能力与其健康状况密切相关。检测仪可以帮助评估电缆系统的负荷能力,以确保其可以安全地承受负荷。  预防性维护: 通过定期使用电缆故障检测仪来监测电缆系统的状态,可以采取预防性维护措施,减少故障和停机时间。  总的来说,电缆故障检测仪在维护和管理电缆系统方面起着重要作用,可以提高系统的可靠性,降低维护成本,并确保电力、通信和其他领域的正常运行。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071022369738_1039_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]

  • FID检测器故障

    一早来做样,仪器点火老化过一晚,信号正常,走溶剂空白,信号值为负,但溶剂峰出峰。拆下检测器清洗,装上后点火信号值直接满,然后降至60mv左右来回跳动。再次拆下清洗,色谱柱断开,检测器堵死,不点火正常无信号,点火后1min信号值正常,1mv左右稳定,1min后信号值上升,最终在40mv左右跳动,另一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]共用氮气和氢气正常,故将空气由发生器更换至钢瓶,故障依旧,检测器中午350度烘烤过2h左右,现在准备烘烤过夜,请各位老师指点下可能故障原因,不胜感激

  • 电缆故障检测费用你知道是多少吗?

    地下电缆在现代城市电力输送中起着至关重要的作用,发现故障不仅有助于确保电力供应的稳定性,还是保障公共安全的关键环节。当然,一般用来检测地埋电缆故障的设备就是[url=https://www.whboente.com/]电缆故障测试仪[/url]!然而,许多人对地下电缆故障检测的收费情况感到困惑。本文旨在揭开地下电缆故障检测收费的神秘面纱,以轻松愉快的方式帮助您更好地理解服务费用的构成。  [b]一、影响费用的因素[/b]  地下电缆故障检测的费用并非固定不变,它受到多种因素的影响:  检测难度:电缆埋设的深度、电缆类型以及故障性质等因素都会增加检测的复杂程度,从而影响最终的费用。  地理位置:在城市中心和偏远地区进行检测的成本差异很大,交通可达性、城市规划和地质条件等因素都会影响服务成本。  检测设备:虽然高端检测设备可以提高效率和精度,但它们昂贵的购买和维护成本也会体现在服务价格中。  人工成本:专业技术人员的经验和技能直接影响检测质量和速度,高水平服务自然需要相应的报酬。  [b]二、清晰表述费用[/b]  专业的地下电缆故障检测公司通常会提供详细的费用明细,包括设备租赁费、人工服务费、材料费(如有需要)以及交通费等。客户应要求一份明确的报价单,以便了解各项目费用的来源。  [b]三、如何获得合理的报价[/b]  市场调研:在选择检测服务提供商之前,可以进行市场调研,比较多家公司的报价和服务内容。  详细咨询:直接与检测公司沟通,了解他们的检测流程、使用的技术手段和设备类型,以及具体的收费政策。  合同条款:在签订服务合同时,务必仔细阅读条款,确保所有费用都明确列出,避免隐含的收费。  售后服务:了解检测后的维修服务是否包含在内,以及保修期和额外费用的处理方式。  [b]四、选择值得信赖的合作伙伴[/b]  在进行地下电缆故障检测时,选择一家经验丰富、信誉良好的服务提供商至关重要。合理的收费、透明的服务流程和专业的态度将确保您的电力系统得到及时有效的维护,同时避免不必要的经济负担。  在选择服务提供商时,除了考虑价格外,还应关注其服务质量、响应速度和技术能力。通过综合评估,您将能找到既符合预算又满足专业需求的地下电缆故障检测解决方案。更多关于电缆故障测试仪设备的相关资讯,欢迎来武汉[url=https://www.whboente.com/]伯恩特电力[/url]免费咨询!

  • 【云唐仪器】电缆故障检测仪有什么作用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403250954280680_9753_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中扮演着至关重要的角色。随着电缆在电力、通信和数据传输等领域的广泛应用,电缆故障的及时检测和处理变得尤为重要。电缆故障检测仪作为一种专业工具,其准确性和高效性对于减少故障带来的损失、保障系统正常运行具有不可替代的作用。  首先,电缆故障检测仪能够迅速定位故障点。当电缆出现故障时,快速准确地找到故障点是解决问题的关键。电缆故障检测仪通过发送特定的测试信号并接收反射信号,可以精确地计算出故障点的位置,从而大大缩短故障排查的时间。  其次,电缆故障检测仪能够提供故障性质的判断。不同类型的电缆故障需要采取不同的处理措施。电缆故障检测仪可以通过分析反射信号的特征,判断故障的性质,如开路、短路、低阻故障等,为维修人员提供针对性的维修方案。  此外,电缆故障检测仪还具有故障预警功能。通过对电缆的定期检测,电缆故障检测仪可以及时发现潜在的安全隐患,提醒维护人员及时进行处理,从而避免电缆故障的发生,保障系统的稳定运行。  总之,电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中发挥着至关重要的作用。它不仅能够迅速定位故障点、提供故障性质的判断,还具有故障预警功能,为保障电缆系统的稳定运行提供了有力的技术支持。随着技术的不断进步,电缆故障检测仪将在未来的电缆维护领域发挥更加重要的作用。

  • 可燃气体检测仪故障原因及解决方法

    综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。 所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。 对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。 另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。

  • 【分享】FID检测器点火故障排查

    最近看到好多关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]点火故障的帖子,也就顺便把我在安捷伦培训书上看到贴出来分享给大家,主要是针对FID检测器,其它检测器我不了解,或许也有可借鉴的地方吧。FID点火故障排查:1 气体问题:空气氢气比例不合适;氢气纯度不够;尾吹气或载气流量过大。2 硬件问题:点火线圈故障;喷嘴或管线堵塞,检测器积水,检测器安装错误。3 设置问题:有的仪器可能有点火补偿设置,这个需设置正确,检测器温度设置不正确,使用大量的芳烃做溶剂引起火焰熄灭。最后一点“使用大量的芳烃做溶剂引起熄灭”,这个我倒是没有遇到过,不过前面提到都很容易想到,这个溶剂引起的熄火可能往往被我们忽视了!而且我也没有明白这是为什么,希望懂得大侠解释解释吧!

  • 新能源电控检测中列管式换热器故障说明

    新能源电控检测设备中的配件比较多,为了新能源电控检测更加稳妥的运行,新能源电控检测中的配件就需要避免一些故障,其中列管式换热器的故障比较常见,我们也需要尽量避免以上故障。  新能源电控检测换热器的管束的腐蚀、磨损造成管束泄露或者管束内结垢造成堵塞引起故障,循环水中含有铁、钙、镁等金属离子及阴离子和有机物,活性离子会使循环水的腐蚀性增强,其中金属离子的存在引起氢或氧的去极化反应从而导致管束腐蚀。同时,由于循环水中含有Ca2+、Mg2+离子,长时间在高温下易结垢而堵塞管束。为了提高传热效果,防止管束腐蚀或堵塞,采取了以下几种方法:对循环水进行添加阻垢剂并定期清洗;保持管内流体流速稳定;选用耐腐蚀性材料(不锈钢、铜)或增加管束壁厚的方式;当管的端部磨损时,可在入口200mm长度内接入合成树脂等保护管束。  新能源电控检测设备造成振动的原因包括由泵、压缩机的振动引起管束的振动;由旋转机械产生的脉动;流入管束的高速流体(高压水、蒸汽等)对管束的冲击。降低管束的振动常尽量减少开停车次数;在流体的入口处,安装调整槽,减小管束的振动;减小挡板间距,使管束的振幅减小;尽量减小管束通过挡板的孔径。  新能源电控检测列管式换热器除了平时多注意保养,注意操作,还需要选择质量靠谱的换热器,这样才能更好的运行新能源电控检测。

  • 农药残留快速检测仪故障及维修

    [size=16px]  农药残留快速检测仪故障及维修  农药残留快速检测仪的故障及维修方法可以分为以下几个部分来清晰阐述:  一、常见故障及排除方法  1. 电源问题  故障现象:农药残留检测仪无法开机或无法正常工作。  排除方法:  检查电源线是否连接良好并插入到正确的插座中。  如果使用电池供电,请检查电池是否已耗尽或安装方向是否正确。  检查设备是否受到电压波动或电力供应中断的影响,如果是,请修复电源问题或使用稳定的电源供应。  2. 显示问题  故障现象:农药残留检测仪的显示屏无法显示或显示不正常。  排除方法:  确保显示屏连接好并无松动。  重启设备,看是否能够解决显示问题。  调整显示屏的亮度和对比度设置,查看是否影响显示效果。  如果问题依旧存在,可能是显示屏损坏,需联系售后服务进行维修或更换。  3. 传感器故障  故障现象:检测仪无法正常测量或显示结果。  排除方法:  检查传感器是否损坏或出现故障。  如果传感器出现问题,需联系专业人员进行维修或更换。  4. 数据处理问题  故障现象:检测仪无法正常读取、处理和显示检测结果。  排除方法:  检查数据处理模块是否存在故障。  如果数据处理模块出现问题,需联系生产厂家或专业维修人员进行维修。  二、维修建议  保持环境干燥、无尘:在使用检测仪时,保持检测环境干燥、无尘,以减少故障发生的可能性。  规范操作:在使用检测仪之前,仔细阅读操作使用说明书,并根据上面的步骤规范操作。  定期维护:定期对检测仪进行维护,如清洁仪器表面、更换电池等,以确保其正常运行。  专业维修:如果检测仪出现故障,应通知生产厂家或专业维修人员到指定地点进行维修,切勿自行拆除,以免影响仪器的售后维修服务。  三、注意事项  在维修过程中,务必遵循操作说明和安全规定,确保人员和设备安全。  维修时应使用专业的工具和配件,避免使用不合适的替代品。  在维修前,应确保仪器已经关闭并断开电源,以避免发生电击等危险。  以上信息基于当前可获得的参考资料,实际操作中应参考具体仪器的使用说明书和维修指南。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406061038454512_9091_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 离子色谱电导检测器常见故障及排除

    电导检测器常见故障是检测池被污染。故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。处理方法:(1)用3 mol/L HNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性;(2)用0. 001mol/L KCI溶液校正电导池,使电导值显示为147μS。

  • 肉类水分检测仪常见故障有哪些

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  肉类水分检测仪常见故障有哪些,肉类水分检测仪在使用过程中可能会遇到一些常见的故障,这些故障可能会影响设备的正常运行和准确性。以下是一些常见的故障及其简要描述:  显示正常,但电机工作状态失控:  可能原因:电路故障。  解决方法:检查电路,查明故障原因并采取相应措施。这种操作通常应由专业人员处理。  按“打印”键后,打印机不动作:  可能原因:线路问题或打印机本身出现故障。  解决方法:尝试检查线路或更换打印机。  通电后或使用中显示混乱,按键不起作用:  可能原因:电源问题、电路故障或设备内部损坏。  解决方法:首先尝试按“复位”键,或关断电源后重新开机。如果问题依旧,可能需要进一步检查设备内部。  无显示,按键失灵:  可能原因:电源问题或设备内部损坏。  解决方法:更换保险管,更换电源开关,并检查修理电源线。  上、下限位保护不起作用:  可能原因:微动开关出现问题。  解决方法:更换微动开关。  传动系统噪声过大:  可能原因:设备内部机械部件松动或磨损。  解决方法:查明故障部位,并进行相应的调修。  上下压板平行度超差:  可能原因:设备内部调整不当或部件损坏。  解决方法:查明故障部位,进行相应调修。  水分测定仪电解液颜色过深:  可能原因:电极对电解液的响应能力降低。  解决方法:用纸巾清洁双铂针电极去除表面的吸附物,并检查测量电极是否正常连接。  预滴定新鲜的阳极电解液时漂移太高:  可能原因:滴定系统内存在残留的水份。  解决方法:更换干燥管内的分子筛和硅胶,并检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密。  待机滴定时漂移太高:  可能原因:阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内。  解决方法:更换阳极池电解液,给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥,并保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度。  除了上述常见故障外,还可能存在其他问题,如探头脏污、磨损或受损、校准问题、环境影响、无法连接电脑或设备、异常噪音等。这些问题可能需要使用特定的工具或设备进行修复,建议用户参考水分仪使用说明书或联系制造商进行进一步的故障排除和解决。  在使用肉类水分检测仪时,建议遵循使用手册的指示,并定期进行维护和保养,以确保设备的正常运行和准确性。如果设备出现故障,建议联系专业维修人员进行处理。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406281013491710_735_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][/font][/color][/font]

  • 动物疫病检测仪常见故障有吗

    动物疫病检测仪常见故障有吗

    [size=16px]  动物疫病检测仪常见故障有吗  动物疫病检测仪可能出现的常见故障包括以下几种:  无法正常开机:这可能是由于电源问题,如电池电压低或电源插座无电。检查电源板和后端负载电路,以及充电电池,确保所有连接部位连接牢固,可能需要更换插座或接通交流电进行充电。  出现白屏或花屏:这可能是由于屏幕本身损坏,主控板故障或接线接触不良。可以外接显示器检查VGA输出,若仍无输出,则考虑主控板损坏。维修时,应确保主控板接线接触良好,必要时更换显示屏或联系供应商更换主控板。  模块通讯异常:这可能是由于各个参数的模块与主控板之间通讯异常。检查各模块与主控板之间连接是否牢固,以及模块和主控板是否损坏。维修时,应确保参数模块设置正确,更换相应连接线,若重启后仍有该警报,则联系供应商更换模块或主控板。  以上信息仅供参考,具体的故障现象和维修方法可能因设备型号和制造商而异。如果遇到问题,建议查阅设备的用户手册或联系设备制造商或供应商以获取更详细的故障排查和维修指导。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403011136492816_8758_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 与检测器有关的故障及其排除

    与检测器有关的故障及其排除1)流动池内有气泡如果有气泡连续不断地通过流动池,将使噪音增大,如果气泡较大,则会在基线上出现许多线状“峰”,这是由于系统内有气泡,需要对流动相进行充分的除气,检查整个色谱系统是否漏气,再加大流量驱除系统内的气泡。如果气泡停留在流动池内,也可能使噪音增大,可采用突然增大流量的办法除去气泡(最好不连接色谱柱);或者启动输液泵的同时,用手指紧压流动池出口,使池内增压,然后放开。可反复操作数次,但要注意不使压力增加太多,以免流动池破裂。2)流动池被污染无论参比池或样品池被污染,都可能产生噪音或基线漂移。可以使用适当溶剂清洗检测池,要注意溶剂的互溶性;如果污染严重,就需要依次采用1mol/L硝酸、水和新鲜溶剂冲洗,或者取出池体进行清洗、更换窗口。3)光源灯出现故障紫外或荧光检测器的光源灯使用到极限或者不能正常工作时,可能产生严重噪音,基线漂移,出现平头峰等异常峰,甚至基线不回零。这时需要更换光源灯。4)倒峰倒峰的出现可能是检测器的极性接反了,改正后即可变成正峰。用示差折光检测器时,如果组分的折光指数低于流动相的折光指数,也会出现倒峰,这就需要选择合适的流动相。如果流动相中含有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,无吸收的组分就会产生倒峰,因此必须用高纯度的溶剂作流动相。在死时间附近的尖锐峰往往是由于进样时的压力变化,或者由于样品溶剂与流动相不同所引起的。

  • 液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修

    《液相色谱检测霉菌毒素过程中的故障情况以及维修》 最近一段时间在实验室用液相测毒素,感触颇多,仪器的操作问题,故障问题,维修问题,让我头疼不已,好在,在一次次检测一次次学习一次次请教中也梳理出来了一些相关的注意点和维修对策,希望对各位朋友有所帮助。 在液相色谱检测霉菌毒素的过程中,可能会遇到以下几种故障情况: 一、压力问题 压力过高 故障情况:液相色谱系统压力显示值远高于正常操作压力范围,可能导致仪器报警无法正常运行。 可能原因: 色谱柱堵塞:样品中的杂质、未完全溶解的物质或霉菌毒素的降解产物等可能会堵塞色谱柱,使得流动相通过困难,压力升高。 管路堵塞:连接色谱柱、泵、检测器等部件的管路中可能存在微小颗粒、结晶物等,造成管路狭窄,压力增大。 流动相问题:流动相过滤不彻底,含有微小颗粒;流动相的黏度异常增大,如使用了不恰当的混合比例或温度变化导致黏度改变。 维修办法: 检查色谱柱:将色谱柱从系统中取下,用适当的溶剂(如甲醇、乙腈等)进行反向冲洗,尝试去除堵塞物。若堵塞严重,可考虑更换新的色谱柱。 检查管路:依次检查各个连接管路,可使用注射器吸取适当溶剂进行冲洗,以去除管路中的堵塞物。若管路损坏,应及时更换。 检查流动相:重新过滤流动相,确保其清洁无颗粒。检查流动相的组成和比例是否正确,如有必要,调整流动相条件。 压力过低 故障情况:系统压力明显低于正常范围,可能导致色谱峰变形、检测灵敏度降低等问题。 可能原因: 泵故障:泵的密封件损坏、柱塞杆磨损等可能导致泵的输出压力不足。 管路泄漏:连接管路的接头松动、密封不良等可能导致流动相泄漏,从而使系统压力降低。 流动相不足:流动相瓶中的流动相耗尽或流动相入口过滤器堵塞,导致流动相供应不足。 维修办法: 检查泵:检查泵的密封件和柱塞杆,如有损坏应及时更换。对泵进行维护保养,确保其正常运行。 检查管路:检查各个管路接头,确保连接紧密。若发现泄漏,应及时拧紧接头或更换密封件。 检查流动相:补充流动相至合适的液位,并检查流动相入口过滤器,如有堵塞应及时更换。 二、色谱峰问题 1.峰形异常 故障情况:色谱峰出现拖尾、前沿、双峰等异常形状。 可能原因: 1)色谱柱问题:色谱柱老化、污染或选择不当可能导致峰形异常。 2)流动相问题:流动相的 pH 值、组成或流速不合适可能影响峰形。 3)样品问题:样品浓度过高、溶解不完全或存在杂质等可能导致峰形异常。 维修办法: 1)检查色谱柱:对色谱柱进行清洗或再生,若老化严重应更换新的色谱柱。选择适合霉菌毒素检测的色谱柱,确保其性能良好。 2)调整流动相:优化流动相的 pH 值、组成和流速,以获得良好的峰形。 3)处理样品:确保样品溶解完全,浓度适中,并进行适当的前处理以去除杂质。 2.峰面积不稳定 故障情况:连续进样时,色谱峰的面积波动较大,影响检测结果的准确性。 可能原因: 1)进样问题:进样器故障、进样量不准确或进样方式不当可能导致峰面积不稳定。 2)检测器问题:检测器的灵敏度不稳定、基线漂移等可能影响峰面积的测量。 3)流动相问题:流动相的组成或流速变化可能导致峰面积不稳定。 维修办法: 1)检查进样器:检查进样器的密封性和准确性,确保进样量稳定。对进样器进行维护保养,如有故障应及时维修或更换。 2)检查检测器:对检测器进行校准和维护,确保其灵敏度稳定。检查检测器的光路和电路,排除故障。 3)稳定流动相:确保流动相的组成和流速稳定,避免波动。 三、基线问题 1.基线漂移 故障情况:基线在检测过程中逐渐向上或向下漂移,影响检测结果的准确性。 可能原因: 1)温度变化:实验室温度不稳定可能导致流动相的黏度和折射率发生变化,从而引起基线漂移。 2)流动相问题:流动相的组成变化、污染或未充分平衡可能导致基线漂移。 3)检测器问题:检测器的光源不稳定、光路污染等可能引起基线漂移。 维修办法: 1)控制温度:保持实验室温度稳定,可使用恒温设备。 2)检查流动相:确保流动相的组成稳定,过滤流动相以去除污染。充分平衡流动相,使基线稳定后再进行检测。 3)检查检测器:检查检测器的光源和光路,如有问题应及时维修或更换。 2.基线噪声大 故障情况:基线出现较大的波动和噪声,影响检测的灵敏度和准确性。 可能原因: 1)电气干扰:仪器周围的电气设备可能产生干扰,导致基线噪声增大。 2)流动相问题:流动相中的气泡、杂质或未充分脱气可能引起基线噪声。 3)检测器问题:检测器的灵敏度设置过高、电路故障等可能导致基线噪声大。 维修办法: 1)排除电气干扰:将仪器远离电气设备,使用稳定的电源,并采取接地措施。 2)处理流动相:对流动相进行脱气处理,去除气泡和杂质。过滤流动相以确保其清洁。 3)调整检测器:降低检测器的灵敏度,检查电路是否正常,如有故障应及时维修。 四、其他问题 1.漏液 故障情况:仪器的各个部件连接处出现液体泄漏现象。 可能原因: 1)接头松动:管路接头、色谱柱接头等未拧紧,导致漏液。 2)密封件损坏:泵、进样器、检测器等部件的密封件老化或损坏,引起漏液。 维修办法: 1)检查接头:拧紧各个接头,确保连接紧密。若接头损坏,应及时更换。 2)更换密封件:检查密封件的状况,如有损坏应及时更换。对仪器进行定期维护,以确保密封件的性能良好。 2.仪器故障报警 故障情况:液相色谱仪发出故障报警信号,无法正常运行。 可能原因: 1)硬件故障:泵、检测器、控制器等硬件部件出现故障。 2)软件问题:仪器的控制软件出现错误或与计算机通信故障。 维修办法: 1)检查硬件:根据报警信息,检查相应的硬件部件,确定故障原因。对于硬件故障,可联系厂家技术支持或专业维修人员进行维修。 2)检查软件:检查仪器的控制软件是否正常运行,重新安装或更新软件。确保计算机与仪器的通信正常,排除软件问题。

  • FID检测器极化电压故障

    我用的是SP3420A的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],在测天然气中的苯含量时显示检测器极化电压故障异常,基线走的不平,后面的峰直接是平头,该怎么处理这个故障呢?望各位大神指导一下

  • 检测池故障及维修处理

    检测池故障及维修处理

    [align=center][size=21px]检测池故障及维修处理[/size][/align][size=16px] 检测器是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的核心部件之一,检测池是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测器核心部件之一,可见在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中也有一定的地位,检测池故障在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中也是常会碰到的。[/size][size=16px] 检测池故障大致可以分为三类,堵、漏、污染。[/size][size=16px][font='Calibri','sans-serif'][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img][/font][/size][img=,202,166]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071151374152_8360_2369266_3.png!w202x166.jpg[/img] [img=,690,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071151540607_8383_2369266_3.png!w690x305.jpg[/img][size=16px] [b]堵故障[/b],现象是系统压力越来越高,如果没及时发现可能会造成系统压力保护[/size][size=16px]泵停止[/size][size=16px]工作,[/size][size=16px]液路某处[/size][size=16px]漏液,甚至损坏某个部件。导致原因一是换色谱柱时有微小颗粒物带带入检测池或是连接检测池的管路,系统中产生缓冲盐结晶进入检测池或是连接检测池的管路[/size][size=16px],色谱柱滤[/size][size=16px]板[/size][size=16px]、管路或系统中[/size][size=16px]部件液路部分[/size][size=16px]有微小颗粒脱落。检测池或连接管路孔径都很小,液路中有颗粒物即使很小也可能会造成堵塞,所以使用中一定的注意。解决办法:第一种,如果检测池[/size][size=16px]体[/size][size=16px]与进出液管路是一体的,将检测池进出液管路反接([/size][size=16px]出液管接[/size][size=16px]色谱柱,进液管接废液管),[/size][size=16px]用纯净水,[/size][size=16px]小流速[/size][size=16px](用[/size][size=16px]0.1ml/min[/size][size=16px]流速,观察泵压力,如果[/size][size=16px]泵压力升的很快或[/size][size=16px]较高要立刻停泵,换用更小的流速,如果流速已经非常小,[/size][size=16px]泵压力[/size][size=16px]任然[/size][size=16px]升的很快或[/size][size=16px]较高[/size][size=16px],放弃该方法,换用其它方法)[/size][size=16px]反冲[/size][size=16px]。[/size][size=16px]检测池堵多数[/size][size=16px]都堵在进液管前半部分,反冲颗粒物较容易冲出去。第二种,如果检测池体和管路不是一体的,经过第一种方法没能解决问题,直接换新管路。第三种,如果是一体的,第一种方法没能解决,用[/size][size=16px]热水或热风枪等给管路加热,[/size][size=16px]用纯净水,小流速反冲[/size][size=16px]。如果这都解决不了,那就得把[/size][size=16px]检测池从检测器[/size][size=16px]上拆下来,把检测器固定镜片的螺丝或带螺纹的部件拧松[/size][size=16px](保证开泵流动相从检测池体流出)[/size][size=16px],拧[/size][size=16px]松其中[/size][size=16px]一边的就可以,分别接检测池进出液管,排查是那部分堵塞。如果接进液管压力升高,[/size][size=16px]接出液管不[/size][size=16px]升高那说明[/size][size=16px]进液管堵;如果接进液管压力不升高,[/size][size=16px]接出液管升高[/size][size=16px]那说明出[/size][size=16px]液管堵[/size][size=16px];[/size][size=16px]如果接进液管[/size][size=16px]、[/size][size=16px]出液管[/size][size=16px]压力[/size][size=16px]都[/size][size=16px]不升高那说明[/size][size=16px]检测池体堵。这样问题[/size][size=16px]点找到[/size][size=16px]就可以针对性解决。管路堵塞先反冲,管加热反冲或换管;池体堵塞先冲洗,不行的话[/size][size=16px]将池体放[/size][size=16px]入超声波超声波冲洗[/size][size=16px]或将池体液[/size][size=16px]路各部件拆开超声清洗。如果各种方法都用上仍然解决不了,那只能换一个检测池了。[/size][size=16px] [b]漏故障[/b],现象是有液体从[/size][size=16px]检测池漏出。引起原因一般有三种。第一种是由于检测池出[/size][size=16px]液管堵憋漏[/size][size=16px]了检测池,第二种是[/size][size=16px]出[/size][size=16px]液管堵[/size][size=16px]检测池镜片憋裂[/size][size=16px]或憋碎[/size][size=16px]了,第三种是检测[/size][size=16px]池固定[/size][size=16px]密封镜片的紧固螺丝或带螺纹紧固部件松动。解决办法,第一种和第三种原因引起的先紧固镜片固定件,不行的话换镜片密封件;第二种换镜片(有时需要镜片和镜片密封[/size][size=16px]件一块换[/size][size=16px])。[/size][size=16px] [b]污染故障[/b],[/size][size=16px]现象是色谱图基线不稳定,有不规律鼓包,有时伴有漂移,进样色谱峰峰高峰面积重复性差,严重时背景信号很高甚至饱和。引起原因是检测池有污染物(包括样品残留、缓冲盐结晶、系统污染物残留等)残留,有吸收的样品或流动相试验后未及时冲洗掉附着在了检测池镜片[/size][size=16px]或液路壁上[/size][size=16px],比如色素样品残留。解决办法,首先用纯甲醇冲洗[/size][size=16px]10min[/size][size=16px],如有好转继续冲洗直到完全正常为止,如果没有好转,换成异丙醇冲洗[/size][size=16px]10min[/size][size=16px],[/size][size=16px]如有好转继续冲洗直到完全正常为止,如果没有好转,停止冲洗。拆下检测池,拆开池体,检查污染点位,如果是镜片污染拆下镜片[/size][size=16px]用异丙醇[/size][size=16px]超声波[/size][size=16px]超声清洗,如无完全清洗干净用镜片纸擦试后再超声清洗(全程要带硅橡胶一次性手套),如果还是不行那只能换镜片了。其它点[/size][size=16px]位污染[/size][size=16px]用异丙醇超声波清洗。[/size][size=16px]恢复检测池安装,用纯甲醇冲洗[/size][size=16px]10min[/size][size=16px]。[/size][size=16px] 检测池出问题影响仪器正常使用,但不要慌,按我以上所述逐步排查问题,逐步解决问题,你的仪器用不了多长时间就会回复正常。最后祝广大实验员同志[/size][size=16px]仪器正常,实验顺利,心情愉悦![/size]

  • 安捷伦7890A FID检测器故障

    安捷伦7890A FID检测器用几分钟之后高电压下降到2.0之后出故障了,显示高电压错误,检测器不能正常工作了,请高手指点一下,这是什么毛病!!!谢谢!!!

  • 食品中氨基酸态氮的检测操作要点以及故障排除

    食品中氨基酸态氮的检测要点和故障排除方法。 一、检测要点 1. 样品准备 首先要选取具有代表性的食品样品。比如检测酱油时,要从不同批次、不同位置抽取样品,确保能反映整体情况。 对样品进行适当处理,如粉碎、均质等,让样品更加均匀,便于后续检测。 2. 试剂选择 检测氨基酸态氮需要用到特定的试剂,如氢氧化钠、甲醛等。这些试剂要选择质量可靠、纯度高的产品。 试剂的保存也很关键,要按照要求存放,避免因试剂变质影响检测结果。 3. 检测方法 常用的检测方法有酸度计法等。在操作过程中,要严格按照方法步骤进行。 例如,在酸度计法中,要准确测量样品的 pH 值,加入适量的甲醛后再次测量 pH 值,通过计算得出氨基酸态氮的含量。 4. 仪器校准 检测过程中使用的仪器,如酸度计、天平等,要定期进行校准,确保测量结果的准确性。 校准可以使用标准物质或者按照仪器说明书进行操作。 二、故障排除 1. 检测结果偏低 可能是样品处理不当,导致部分氨基酸态氮没有被提取出来。这时可以重新处理样品,确保提取完全。 也有可能是试剂失效或者用量不足。检查试剂的有效期和用量,如有问题及时更换或调整。 仪器不准确也会导致结果偏低。对仪器进行校准,确保其正常工作。 2. 检测结果偏高 可能是样品被污染,混入了其他含氮物质。检查样品的来源和处理过程,排除污染的可能性。 试剂用量过多或者操作过程中出现误差也会使结果偏高。重新进行检测,严格控制试剂用量和操作步骤。 3. 仪器故障 如果酸度计显示不准确或者不工作,首先检查电源是否连接正常,电极是否损坏。 可以用标准缓冲溶液对酸度计进行校准,如果还是不行,可能需要维修或更换电极。 天平不准确可能是因为没有调平或者传感器故障。调平天平,检查传感器是否正常工作,如有问题及时维修。 总之,在食品中氨基酸态氮的检测过程中,要注意检测要点,及时排除故障,确保检测结果的准确可靠。

  • 仪器仪表的故障维修检测

    仪器仪表的故障维修检测通常客户买仪表主要考虑有3点:一是 价格 ,二是 产品质量 ,三是 售后服务 怎么样,好的售后 在很大程度吸引着客户,关于产品检修,首先看外观,检查是否被摔碰过,其次是本质检查,是否可以正常开机。  仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验。  1、 敲击手压法   经常会遇到仪器仪表运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、 观察法   利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、 排除法   所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、 替换法   要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、 对比法   要求有两台同型号的仪表仪器,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。

  • 风机故障检测之频谱分析法

    振动是回转机械运转时的重要特性。利用数据采集器对机械设备运行状态的振动信息进行采集,然后通过振动频谱分析,可以快速、准确地诊断出如转子不平衡、转轴弯曲、轴承损坏与松动、轴系不对中及动静件摩擦等故障存在的原因,从而达到故障早期发现、诊断迅速及时、结论定点定量、机理清楚明白之目的。  1 具体操作流程  其中被测对象是指所要检测设备的某一部件,基频是指被测对象的基本回转频率;检测内容包括检测方向(水平、垂直、轴向)、谱图类型(波形图、速度频谱图、加速度频谱图)等;查找具有代表性的振动信息特征是指剔除冲击信号以后寻找含有一定规律性的谱线族(如削波、轨迹尖角、某一倍频振值升高等);判断振动值是否异常是指将波形或频谱图所反映的较大振值与相关标准进行比较并得出评判结果;分析故障机理主要是根据波形或振动值超标时所在频率段综合分析、判断出故障发生的原因。在该过程中信号测试是基础,查找具有代表性的振动信息特征是核心,分析故障机理是关键。  2  信息的采集  2.1  检测部位的选择  在旋转机械中,转子及其支撑系统是设备的核心部件,70%的设备故障都和转子及其组件有关。因此回转机械的信号采集主要以转子振动信息和支承轴承座振动信息为主。一般把轴承处选为主要测点,把机壳、箱体、基础等部件选为辅助测点。  2.2  测点的布置  由于不同故障、不同频段在测试方向上的敏感程度不同,故在旋转机械振动信息的采集上,对于低频信号(工频5倍以下)分垂直、水平、轴向3个方向;对高频信号(1kHz以上),由于对方向性不太敏感,故只测垂直或水平一个方向即可。为了保证所测数据的可比性,测点一经选定就应作出相应标记,以使每次测量都在同一测点上进行,同时保证每次测量时设备的工况都相同。在选择测点时还应该考虑环境因素的影响,尽可能地避免选择高温、高湿、出风口和温度变化剧烈的地方作为测量点,以保证测量结果的有效性。  3  测量结果的分析  3.1  根据时间波形初步分析  一般而言,单纯不平衡的振动波基本上是正弦式波形,径向振动较大,振动随转速变化明显,振动强度正比于转速的平方;单纯不对中振动波形比较稳定、光滑、重复性好,波形在基频正弦波上存在两倍频次峰,平行不对中振值主要反应在径向,角度不对中振值主要反应在轴向,且对负荷变化较敏感;转子组件松动及干摩擦产生的振动波形比较毛糙、不平衡、不稳定,还可能出现削波现象,松动方向振动大,振动随转速变化敏感;碰磨一般存在“削顶”波形;自激振动,如油膜涡动、油膜振荡等,振动波形比较杂乱,重复性差,波动大。波形分析具有简捷、直观的特点,可对设备故障作出初步判断。但在实际检测中,单纯出现某一明显特征波形的情况很少,往往都是以合成振动引起的叠加波形出现。因此,要进一步精确判断故障发生的原因,还需利用频谱分析。  3.2  频谱分析  频谱分析的目的是将构成信号的各种频率成分分解开来,以便于对振源的识别。由于各种振动零部件在运转过程中必定产生某一种相应的特征频率,故通过某一频率的振动烈度强弱,可判别振动来源,而且这一特征频率始终与基频(即被测对象工作频率)保持某一倍数关系。常见振动原因及特征频率见。  频谱中的横轴表示时间,纵轴为电压幅度,曲线是表示随时间变化的电压幅度,这是时域的测量方法。如果要观察其频率的组成,要用到频域法,其横轴为频率,纵轴为功率幅度,这样就可看到在不同频率上功率幅度的分布,就可以了解这两个(或是多个)信号的频谱,有了这些单个信号的频谱,就可以把复杂信号再现、复制出来。  风机在400Hz工作频率下的频域普及平均谱和图3风机在400Hz工作频率下的时域谱,有下列特点:转子径向振动出现2倍频以1倍频2倍频分量为主2倍频所占比例较大;转子轴向振动在1倍频、2倍频和3倍频处有稳定的高峰,达到径向振动的50%以上,4~10倍频分量较小;径向振动较大,有高次谐波出现振动不稳定;时域波形稳定,每次出现1个、2个或3个峰值。  不对中故障产生的频谱图特征有如下特点,说明风机存在严重不对中现象。  风机在360Hz工作频率下的径向振动平均谱有下列特点:强径向振动,特别是在垂直方向出现3~10倍频;径向振动较大,尤其垂直径向振动较大,含有1∕2倍频、3∕2倍频等分数频率分量;时域波形的杂乱,有明显的不稳定非周期信号。  风机机械松动分为结构松动和转动部件松动,造成机械松动的原因:安装不良、长期磨损基础或机座损坏,零部件破损。360Hz径向振动的平均谱符合机械松动的故障的频谱图和波形特征,证明风机存在机械松动。  为了减少电压对频率的影响,采样取在风机降速过程。比较风机各个工作频率下的峰值见表2,频谱图中有较稳定的高峰,谐波能量没有集中在工频,其他倍频幅值相差不大;随着转速的升降,振幅的升降不明显,转子平衡特性良好。  4  结论  特征频率是各振动零部件运转过程中必定产生的一种振动成分,根据各频率所对应的谐波振动分量所具有的振幅,可以比较直观地分析判断振动来源,在多数情况下通过频谱分析可以获得比较满意的诊断结论。但由于故障与频率并不是严格的一一对应关系,因此,对于复杂的疑难故障应采用综合方法多角度进行分析,才能得出更可靠的结论。

  • 【求助】此款气体检测仪的故障如何处理?

    [em09511],我们使用的气体检测仪如附件,目前出现的故障是,其中一台不能开机,按on没有反应。另一台开机后LEL探头显示XXX,CO探头也显示XXX,校正总显示失败,更换探头也是同样的问题。哪位仁兄能指点指点小弟??[~186366~]

  • 安捷伦液相1200荧光检测器故障

    安捷伦液相1200荧光检测器故障:上个星期好好的,这周开始做样的时候发现标液下降的很多,但是重复性是好的,有没有大侠遇到过这种情况?

  • 【原创大赛】FPD检测器常见故障分析及排查方法

    [align=center]FPD检测器常见故障分析及排查方法[/align]在日常使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]时,我们会遇到各种各样的仪器故障问题,比如在使用FPD检测器时,我们会遇到诸如点火点不着、出峰响应变低等问题。为了能够更好更快的排除仪器问题让仪器恢复正常,我们有必要提前了解[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url](FPD)常见的故障问题及相应的解决办法。一、点火不成功 点火点不着是FPD,FID等检测器比较常见的一类问题,当遇到这类问题时,我们需要从以下三个方面来进行排查: 1、气源问题:我们需要查看氢气与空气设置的比例是否合适,一般氢气与空气的比例为1:10左右。另外假如氢气发生器产的氢气不够纯净,它也会导致点火不成功。 2、设置问题:有时候软件上的一些参数设置不合理也会造成点火不成功,比如点火补偿只设置不正确,还有温度设置不正确,因此检查软件设置参数也是排查故障中的一部分。 3、硬件故障:一般硬件故障自己很难查找出来,需要由工程师上门来进行解决,常见的硬件问题有点火线圈故障、管线堵塞、系统泄露、检测器潮湿等等。有时候我们需要查看是否点火成功,那我们可以把橡胶集液管拿走,然后用一面镜子或者表面光亮的金属片放在排气口上面,如果有水凝结说明火焰点燃了。二、仪器灵敏度降低 1、进样口:进样口如果出现活性点位造成吸附会造成灵敏度降低,我们可以通过更换衬管,对衬管及其中的玻璃棉进行脱活处理,还有更换分流平板以及切割色谱柱头都会改善由于污染吸附造成的灵敏度降低问题。 2、滤光片:FPD滤光片透明度下降也会造成灵敏度降低,解决的办法是进行更换或者清洗,清洗的话建议咨询工程师清洗方法,切勿自己随意清洗。 3、检测器喷嘴:在日常的做样过程中,一些样品中带入的杂质会慢慢在喷嘴处沉积下来从而造成污染,污染后会造成灵敏度下降,这时候就要清洗喷嘴。

  • 求助 RID -10A 检测器 出故障:

    求助 RID -10A 检测器 出故障:做GPC,检测器 RID -10A,本应当显示balance的地方出现ALAM, 并且ALAM一直在闪烁,没有任何报警音。样品注入后,观察不到样品峰,只在样品出峰位置有极其微弱的倒峰(-0.25mv)。基线会上下微弱漂移。另外观察到检测器出口每隔20-30秒会有一个气泡冒出,很有规律

  • 安捷伦7890B检测器故障

    今天,先是烤柱子,Hp-5,然后降温,换柱子,准备做甲醇,调用方法,等待,中午前后,检测器故障。

  • 【原创大赛】故障小原因惹出检测大麻烦

    【原创大赛】故障小原因惹出检测大麻烦

    在色谱的检测分析中经常会遇到突如其来的不明真相的故障,让人一时摸不着头脑不知所措影响工作,如果不进行正确的推测和合理的判断,就会走弯路事倍功半,甚至根本不能解决问题,因此,正确分析合理判断,不断总结故障经验,在分析检测中十分重要。 前段时间就遇到了当时比较棘手而且解决比较简单的故障,当然有这方面的经验显得很简单,但对于一般生手还是比较麻烦的,并且走了很大的弯路还是没有解决.。呵呵......工作经验还是很重要的,不卖关子了做一下分享吧! 老师接到了一个检验员的电话,电话上说:工作站没有基线,已经采取了关机重启工作站,又做了一键还原以及重装系统还是以失败告终...... 老师接到电话急忙赶到现场,看到那个检验员一脸囧相苦笑不堪,台子上待测样品堆了一垛,见到老师就喋喋不休连连告苦。 老师根据经验判断,很快发现故障的根源,工作站接触不良没有连线,重新连接,问题解决,呵呵……就是那么简单,结果那个检验员又一次哭笑不堪。正常的工作站工作指示灯是亮的,如图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507030042_553189_2960432_3.png这个道理很简单,不说也明白,为何就那么愚笨呢?昨天不幸的故障又出现了,这次和上次不同,首先,看一下下面的色谱图,你会采取什么措施呢?图一图二图三为连续三针进样图谱,图四为正常进样图谱。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507030046_553190_2960432_3.png 进样前后的现象表现为: 1:进样前基线是稳定的。 2:进样前后压力也是稳定的。 3:检测器显示窗口进样过程中,电压值不发生变化。 4:进样色谱峰面积和峰高变化太大。 5:色谱峰严重拖尾。 6:进样后基线下漂。 7:氘灯参比能量正常,样品池能量也正常。 根据上述现象进行一系列的推断,进样前基线压力稳定,说明输液系统及检测器没有污染,参比池和样品池能量一直很高,说明灯能量没有问题,输液系统及检测器也没有污染。 不过,发现了一个重要机密:进样过程中检测器显示窗口电压值一直不变,并且进样时样品池能量不随色谱峰的出现而变化,这一点可能就是问题的突破口。色谱峰拖尾重复性差,进样基线下漂可能就是上述原因的表现。。 那么如何采取措施呢?清洗是不能解决问题的,肯定的,因为输液系统没有问题,是否为色谱柱的问题呢,色谱柱与检测器不检测也没有关系呀! 检测器不检测色谱峰怎么出来的呢,答案不得而知。 无奈….无奈……真的无奈啊! 于是求救于老师,老师的回答很简单:关掉检测器电源,重新启动检测器,一切 OK! 哈哈…….按部就班问题还真的解决了,重新进样,恢复正常,得到了正常的(图四)色谱图,这是为什么呢?道理在哪里呢? http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif故障虽然解决了,其根本原因一直疑惑不解,留给我们去深思去领会去解答......也许答案很简单,不过简单的问题往往是匪夷所思的哦!小结:通过上述两个例子可以发现:出现小问题,也会惹出大麻烦。 进行细致观察,采取合理推断,理论联系实际,消除存在的隐患——工作的重点。 长期积累使用经验,遵守仪器操作规范;正确使用维护保养,做好仪器维护档案——工作规范。 延长仪器使用年限,做先进工作者模范——工作目标。

  • 求助 RID -10A 检测器出故障

    求助 RID -10A 检测器 出故障:做GPC,检测器 RID -10A,本应当显示balance的地方出现ALAM, 并且ALAM一直在闪烁,没有任何报警音。样品注入后,观察不到样品峰,只在样品出峰位置有极其微弱的倒峰(-0.25mv)。基线会上下微弱漂移。另外观察到检测器出口每隔20-30秒会有一个气泡冒出,很有规律。

  • FID检测器点火后不能调零故障分析

    氢火焰离子化检测器在点火前可以将基线调到零点,但点火后却不能将基线调到点火前的位置,这种现象即为点火不能调零故障。点火后不能调零故障的原因有:离子室积水;极化电压接反;气路、检测器污染;柱流失严重;气流调节不当;基线补偿无作用。此种故障的排除可按下面步骤进行检查排除:(1)基线补偿旋钮作用检查:记下点火后基线偏离的方向,从离子室一侧取下氢焰信号电缆。此时旋动基线补偿钮后可观察基线补偿偏转方向及大小,正常时基线补偿方向应与信号偏离方向相反,若基线补偿方向与信号偏离方向同向,可考虑改变极化电压极性。若调基线补偿旋钮后基线无反应、或虽有反应但偏离数值太小,亦应转入(9)处理。(2)检测器温度检查:氢焰点火时,离子室的温度必须超过100℃,否则离子室将会累积水分,破坏收集极的绝缘,导致放大器不能调零。还有一点须注意,即在刚启动色谱仪后,虽然检测器指示已达100℃以上,但离子室距离中心加热体有一段长度,因此尚须多等一段时间待离子室真实温度达到100℃以上,再行点火。(3)火焰是否太大:直接观察点火后的氢火焰是否太大、太红,火焰是否已烧到收集板上,若是这样按(4)处理。(4)气流调节:调节各气路流量,使火焰变小,必要时设定最佳气流比。如果用氧气代替空气,需注意适当加大氮气尾吹的流量,以不灭为上限。调好气路流量比例后观察氢火焰,应以一个微发蓝光或无光的小火焰为宜。(5)降低柱温后基线可否调零试验:将色谱柱温度降到室温,观察基线能否调零,如果能够调零,说明柱流失严重。(6)柱流失严重的处理:在柱流失严重的情况下,应首先注意此柱是否进行过老化处理,如柱子已经老化,但基线仍不能调零,需考虑改变操作条件或更换新柱。(7)气路、检测器玷污严重:严重的气路及检测器玷污,从氢火焰的颜色发红、发黄即可看出,彻底的处理办法是清洗气路和检测器。气路的污染还有一个重要的原因,就是气源纯度不够,从更换新的过滤、净化器后,基线能重新调零这一点可得到证实。(8)离子室积水处理:熄灭氢火焰,并升高离子室温度,待1小时后应能使离子室积水烘干,烘干后再行正常点火操作。(9)极化电压接反或基线补偿电路故障处理:在证实极化电压极性接反后,可通过转动极化电压极性开关或重接极化电压引线插头的方法将极性颠倒过来;在基线补偿电路无作用或作用太小时,需检查基线补偿电位器是否脱焊、滑动头等是否失灵、基线补偿电压值是否正确以及基线补偿电路中有否开路和短路现象。

  • 液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修——第三集

    《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测霉菌毒素过程中的故障情况以及维修——第三集》 三、基线问题 1.基线漂移 故障情况:基线在检测过程中逐渐向上或向下漂移,影响检测结果的准确性。 可能原因: 1)温度变化:实验室温度不稳定可能导致流动相的黏度和折射率发生变化,从而引起基线漂移。 2)流动相问题:流动相的组成变化、污染或未充分平衡可能导致基线漂移。 3)检测器问题:检测器的光源不稳定、光路污染等可能引起基线漂移。 维修办法: 1)控制温度:保持实验室温度稳定,可使用恒温设备。 2)检查流动相:确保流动相的组成稳定,过滤流动相以去除污染。充分平衡流动相,使基线稳定后再进行检测。 3)检查检测器:检查检测器的光源和光路,如有问题应及时维修或更换。 2.基线噪声大 故障情况:基线出现较大的波动和噪声,影响检测的灵敏度和准确性。 可能原因: 1)电气干扰:仪器周围的电气设备可能产生干扰,导致基线噪声增大。 2)流动相问题:流动相中的气泡、杂质或未充分脱气可能引起基线噪声。 3)检测器问题:检测器的灵敏度设置过高、电路故障等可能导致基线噪声大。 维修办法: 1)排除电气干扰:将仪器远离电气设备,使用稳定的电源,并采取接地措施。 2)处理流动相:对流动相进行脱气处理,去除气泡和杂质。过滤流动相以确保其清洁。 3)调整检测器:降低检测器的灵敏度,检查电路是否正常,如有故障应及时维修。 四、其他问题 1.漏液 故障情况:仪器的各个部件连接处出现液体泄漏现象。 可能原因: 1)接头松动:管路接头、色谱柱接头等未拧紧,导致漏液。 2)密封件损坏:泵、进样器、检测器等部件的密封件老化或损坏,引起漏液。 维修办法: 1)检查接头:拧紧各个接头,确保连接紧密。若接头损坏,应及时更换。 2)更换密封件:检查密封件的状况,如有损坏应及时更换。对仪器进行定期维护,以确保密封件的性能良好。 2.仪器故障报警 故障情况:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]发出故障报警信号,无法正常运行。 可能原因: 1)硬件故障:泵、检测器、控制器等硬件部件出现故障。 2)软件问题:仪器的控制软件出现错误或与计算机通信故障。 维修办法: 1)检查硬件:根据报警信息,检查相应的硬件部件,确定故障原因。对于硬件故障,可联系厂家技术支持或专业维修人员进行维修。 2)检查软件:检查仪器的控制软件是否正常运行,重新安装或更新软件。确保计算机与仪器的通信正常,排除软件问题。

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