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数字式流量监控器

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数字式流量监控器相关的论坛

  • 【求助】助燃气压力监控器失灵!

    AA6300机子自检时提示:助燃气压力监控器失灵!检查压缩机及进气管均正常,但压缩空气无法进入机子,导致无法点火,请教各位高手是什么原因,该如何处理?QQ :523006425

  • 数字式明渠污水流量计数据采集处理系统研究

    21世纪,工业技术发展迅速,但随之而来的环境污染问题也逐渐加剧,国家乃至全世界对环境保护问题都非常重视,“工业三废”之一的污水排放的规范化,科学化和定量化的管理已成为国家环境保护法规的一个重要方面,各地环保部门正在 根据国家法规的要求,加强对排污口的规范化整治。在污水流量计量领域,国内外较多采用的是电磁式流量计、超声波式流量计等技术,在一定程度上对污水流量的检测起到了一定的作用,但是由于其采集处理 系统采用模拟式的数据采集传输方式,受环境因素的影响比较大,因此,其使用范围受到了很大程度的限制。在经过大量的实地考察和资料学习后,根据各部门对污 水计量的急切要求,结合我们现有数字传感器的技术思路,开发出了一套新型智能数字式明渠污水流量计量的数据采集处理系统。1、基本原理1.1、巴歇尔槽流量计量原理的介绍巴歇尔槽是在污水计量领域应用较多的一种流量槽。其流量原理是,当标准巴歇尔槽内流过理想定常流体时,可以在实际工程中使用其经验公式(1)对槽内水体瞬时流量进行计量。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287911.png (1)式中:qv为槽体内瞬时流量;b为喉道的宽度;h为相对于喉管底的上游侧的水位。由公式(1)可知,只要测出巴歇尔槽上游侧水位,即可得流体的瞬时流量qv。1.2 巴歇尔槽在设计中的应用明渠中的流体可以看作是在无压状态下流动,即理想定常流体,满足巴歇尔槽公式的应用条件,因此可以在明渠流量计量中使用 巴歇尔槽。设计中,巴歇尔槽的喉道宽度b已知,数字式明渠污水流量计的数据采集系统用于采集巴歇尔槽体内的水位值高度h,并将此水位值传入微处理器,进入 微处理器的水位数据可以根据公式(1)转化成流量值,等待进一步的综合处理。2、系统软硬件设计2.1、低功耗、数字式水位采样电路的设计随着传感技术的不断发展,在水位传感领域出现了一种新型的数字式水位传感器———检索式数字水位传感器,它是太原 理工大学测控技术研究所自主研发的一种新型水位传感器,其基本原理是利用不同位置的信号取样电路来采集水中传播的电信号,从而确定水位。本设计中应 用了检索式水位传感器的数字采样原理,采样系统的原理框图如图1所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287912.png图1采集系统原理框图采样电路主要由信号取样电路,数字信号变送电路,微处理器电路构成。为了实现电路的微型化,低功耗,稳定性,一致性等问 题,取样电路和变送电路分别集成为数字化芯片MFC7710和MFC7720。每片MFC7710带有8个水位感应触点,在实验中我们将10片 MFC7710级连,并将感应触点的排列方式由线式变为点阵式,如图2所示,这种点阵式的触点排列方式能够消除由于水的表面张力作用而使感应触点误 动作,从而导致采集系统分辨率不高,易受水质影响等缺点。实验证明,水位采样的精度达到了2mm。采集电路的工作原理:水位信号取样电路由数片MFC7710组成,片与片之间通过时钟线、数据线级连而成。变送器 与取样电路之间也是通过时钟线,数据线进行数据的通讯。每片MFC7710受变送器时钟信号控制,通过数据线,逐级向上传递感应触点感知的包含水位信息的 一系列0,1数字信号,变送器将此数字信号转变成对应的16位的BCD码。微控制器通过控制三级管,以间歇式供电方式向MFC7720发送采集时钟(即只 在微控制器发出采集水位信号时,给MFC7720供电,利于降低系统的功耗),并在时钟的上升沿时逐位采集MFC7720发回的16位BCD码,自动识别 其中包含的水位信息,计算出水位值,再经公式(1)将水位值转化为流量值,实现流量的计量。2.2微处理器的低功耗设计污水流量计的安装地点多为野外或条件恶劣的场所,因此整个系统采用电池供电,这样可以避免长距离的铺设电缆,节省了安装 费用。在电池供电的情况下,系统的电能利用无疑是关键的因素,微处理器需要采用微功耗、微型化的控制芯片,本文采用了MSP430单片机系列中的 MSP430F149。其工作电压为3.3V,与5V电压供电的单片机相比,在同等条件下,3.3V微控制器能够节省一半以上的电能,同时设计中采用 8MHz和32768kHz双时钟系统,配合微处理器本身具有的五种工作模式,可以实现系统在工作时程序高速运行,休眠时超低功耗的特点。2.3、其他外围部件的设计在设计中,考虑到需要对系统进行实时调试,有些场合也需要有就地显示部件,所以系统电路设计时留有液晶拓展接口。液晶采 用点阵式液晶块CM12864,可显示4×8四排32个字。监控中心要对现场数据进行实时或历史数据调用,以进行定期的进行计量监测,时钟芯片 SD2200具有32k的存储空间,同时兼有实时时钟电路,且内置备用电池,满足流量计的设计需求。3、系统软件设计软、硬件设计的合理搭配,是实现系统的低功耗的一个重要因素,数字式明渠污水流量计采集处理系统的软件设计充分利用了微控制器的低功耗待机工作模 式。由C语言编写的程序分为主程序和中断程序两部分。主程序只负责对系统上电复位后的系统参数及功能部件的初始化设定,中断服务程序负责执行各种操作模块 功能。开放中断后,单片机进入低功耗休眠状态,等待中断发生,处理完中断后,微处理器继续进入低功耗休眠状态,这种工作方式大大减少了微控制器的非有效工 作时间,与查询等待方式相比,系统功耗减至非常低。主程序,中断程序流程图如图2、图3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287913.png图2主程序流程图http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287914.png图3中断处理流程图4、实验验证4.1、试验装置及试验方法实验采用比较法对实验数据进行分析,验证数据采集系统是否符合设计。为了能模拟工业现场的污水排放,实验设计了自循环明渠巴歇尔槽水流装置,同时安装有超声波明渠流量计作为实验参照对象。实验计量装置由上位水箱、流量槽、下位水箱、水泵四大部分组成。下位水箱水量作为实际总流量。实验中记录智能数字式明渠污水流量计的累计流量与瞬时 流量,超声波流量计的累积流量与瞬时流量,下位水箱实际流量等五部分实验数据。累计流量实验数据如表1,三次试验中超声波与数字流量计的误差数据如表2, 三次实验中瞬时流量比较如表3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287915.png4.2实验分析4.2.1实验中的问题及解决方案实验初期,采样电路与无线传输的其他处理电路一起浇注在流量计中,构成集成一体化仪器,取样采用查询方式,这样需要对采 样电路持续供电。在这种情况下,MFC7720会由于散热不充分而出现突然死机的现象,为了解决这个问题,笔者将采集方式改为中断式,对变送、取样电路的 供电方式改为由三级管控制的间歇式供电。解决了MFC7720的发热死机现象,同时,间歇式的供电方式也大大降低了系统功耗。软件设计涉及的另一个问题是采样公式的参数调整问题,初期实验数据证明流量计的计量存在一定的误差。笔者认为有三方面的

  • 【求助】关于AA7000的燃气监控器

    搬了新公司,今天重新调试仪器AA7000,在开机初始化自检的时候燃气监测那一关始终过不去,乙炔已供应,可是软件一直弹出“请供应乙炔”,弹出三次后,显示“燃气压力不正常或燃气监控器故障”,已排除管路问题,管路是畅通的,想问各位大侠,会是什么原因呢?

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 指针式与数字式万用表各有什么优缺点

    指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 压力传感器和数字式压力计区别在哪里

    请问各位高手,小第最近遇见个问题,客户问我压力传感器和数字式压力计有什么区别,我一时间回答不上来,他们的工作原理有什么不同呢?请哪位大哥帮我解释下好吗?

  • 【分享】环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备(HJ/T 424-2008 )

    环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备 Technical requirement for environmental labeling products Digital multi-function copier device ( HJ/T 424-2008 代替HJBZ 40-2000 2008-07-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,减少数字式多功能复印设备在生产、使用和处置过程中对人体健康和环境的影响,促进环保、节能产品的使用,制定本标准。本标准规定了数字式多功能复印设备(以下简称复印设备)环境标志产品的定义、基本要求、技术内容及检验方法。本标准适用于以复印为其基本功能,使用干式显影剂、热定影、普通纸的数字式复印机、数字式多功能一体机(多功能数码复印机、多功能数码复合机、多功能打印复印一体机、彩色复印机等)等复印设备。本标准为指导性标准,适用于中国环境标志产品认证。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:HJBZ 40-2000。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92282]环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备(HJ/T 424-2008 )[/url]

  • HZD-L智能振动烈度监控仪

    HZD-L智能振动烈度监控仪主要用于对转速600~6000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与ST系列磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直,水平方向的振动,振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS,PLC系统配接,当振动值超限时,本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施,并有报警,危险开关量输出,保护机器安全可靠运行HZD-L型智能振动烈度监控仪配接速度式振动传感器,对振动信号进行放大、整型、滤波、经积分电路把振动信号转换为振动位移信号,再经检波器将振动位移峰-峰值送表头显示。可广泛应用于发电、石油、炼钢、航空、航天等行业作为旋转机械的轴承振动监测与保护。HZD-L型智能振动烈度监控仪测量参数放置机械的轴承振动。机组类型:各种旋转机械,如汽轮机、大型风机、压缩机、电机、泵等。HZD-L型智能振动烈度监控仪安装要求:配接两支TRLV-8速度式振动传感器,任意安装在轴承的垂直、水平两个方向上,设置报警、危险点即可,用户选用其它公司传感器请在合同中注明型号及参数。HZD-L型智能振动烈度监控仪主要技术指标:测量范围 由用户确定(峰-峰值)HZD-L型智能振动烈度监控仪分辨率 0.1%(FS)显示精度 ≤±2%输出信号 电源1~5V,负载≥1KΩ;电流4~20mA,测量信号灵敏度 200mV/CM/S频率响应 10~1kHz(-3dB)HZD-L型智能振动烈度监控仪显示方式:三位半LED数显报警停机 两级,设定范围为满量程的5%~100%,误差<2%,延时1s~3s可选,继电器触点容量28VDC×5A或115VAC×0.5A电源 220VAC±10%HZD-L型智能振动烈度监控仪使用环境 温度-10℃~50℃ 湿度<90%重量 2kg外形尺寸 160(宽)×80(高)×270(深)mm安装尺寸 150+1(宽)×74+1(高)mm HZD-L型智能振动烈度监控仪HN-8热膨胀监测仪,HN-7油箱油位监测仪,HN-5油动机行程监测仪,HN-6型智能转速监测仪,HN-4轴向位移/胀差监测仪,HN-2风机轴承振动监测仪,HN-3轴振动监测仪DF9012转速监测仪,DF9002轴向位移监测仪,DF9011精密瞬态转速仪,DF9032热膨胀监测仪,DF9052轴承振动监测仪,DF2000系列系统仪表(TSI)CZ700转速监测仪,CZ750轴振动监测仪,CZ780轴位移、胀差监测仪,CZ670轴承振动监测仪HZ-847正反转速监测仪,HZ-843振动监测仪,HZ-3双通道轴振动监测仪,HZ-841轴位移监测仪,HY-504数显转速KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪,VB-Z430 双通道轴承振动监测仪VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪WB8100E旋转机械监测仪表.

  • 基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器设计与应用

    摘 要:数字式量度继电器具有测量精确、设定简单、保护功能多、速度快等优点,是传统的电磁、静态继电器理想的替代产品。本文详细介绍了基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器的总体设计方案。该产品能针对不同的对象在实际使用中遇到的多种故障进行保护,使被保护的对象在故障状态下不会产生损坏,提高可靠性,减少损失。关键字:数字式、量度继电器、保护Abstract: The digital measurement relay which has many merit, such as exactitude measurement setting simple, many protect function, speed quick and so on, is the traditional electromagnetism, the static relay ideal substitution product. This article introduced in detail based on the STM32F103R8T6 digital measurement relay's overall project design. this Relay have many protect functions for protecting the objects which using in the errors, to make the objects not damaged in the state of errors, increase the reliability, decrease the loss.Keyword: Digital,Measurement Relay,Protect 0  引言  在电力及工业自动化控制系统中,常用各种类型的继电器应用于需要进行状态监控的场合,作为保护的闭锁动作元件或启动元件。目前,大部分用于此类场合的继电器都为静态继电器,完全采用模拟电路设计,参数设置、整定值设定都采用旋钮调节,采用此方式设置精度低、误差大、保护功能单一,不带有显示装置,用户无法从继电器上得知当前各种电参量,且无法组网实现智能化网络化。  另有一类为多功能综合性保护型继电器,如南京因泰莱的PA100系列综合数字继电器、ABB的615系列继电器,此类型继电器名称上为继电器,其实为多功能继电保护装置,此类型的继电器功能强大,集保护、测量、控制、监测、通讯等多种功能于一体,是高端的电力系统自动化硬件装置,但在许多要求简单的应用场合使用此类继电器则存在使用成本高,功能浪费等缺点。  本文将要介绍的是一款数字式量度继电器(ASJ系列数字式量度继电器)的设计和应用,该继电器功能上除了具有传统静态继电器具有的特点外,还兼具了方便灵活和智能的特点,具有保护功能较多,灵敏度高,动作时间整定灵活,过欠模式同机整定,实时测量并显示当前电参量的值,相当于在智能电测仪表的基础上增加了保护继电器的功能。1  继电器的硬件设计  本数字式量度继电器的硬件电路包括主CPU芯片、电源、信号采集电路、人机交互单元、RS485通讯接口及继电器输出接口(图1)。1.1 主控CPU  本量度继电器的CPU采用ST公司的基于ARM最新Cortex-M3架构内核的32位处理器STM32F103R8T6,时钟频率最高可达72MHz,内置64K的Flash、20K的RAM、12位AD、4个16位定时器、3路USART通讯口等多种资源,具有极高的性价比。1.2 电源   电源是一台设备能否正常、稳定、可靠工作的关键部分,该继电器采用本公司常用的通用开关电源模块。该电源模块输入电压为AC85V~265V,输入频率45Hz~60Hz,具有多路隔离电压输出,满足多种功能对不同供电电压的要求。输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。1.3 信号采集电路  信号采集电路采用互感器隔离输入,将电流、电压等电量信号进行隔离,提高系统的安全性和可靠性。采样信号经放大电路放大后进行A/D转换。图2。1.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。1.5 RS485通讯接口  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图3。1.6 继电器输出接口  继电器输出接口(图4)是动作的执行机构,当出现故障时,继电器便会产生动作,发出报警或脱扣信号。2  软件设计  由于本量度继电器采用数字电路,核心元件采用的是32位单片机,运算速度快(时钟频率72MHz),保护算法都由软件实现,因此,由同一电参量引申而出的保护功能可集成于一体(如测量三相电流可实现过载、欠载、不平衡、断相、相序等多种保护),不像静态继电器那样,不同的保护功能需要不同的模拟电路来实现,导致单个静态继电器往往只有一种保护功能。2.1 程序设计  本继电器的软件设计主要包括计算、保护、显示、按键、通讯等各种功能子程序。其中计算子程序主要用于进行信号的采集和运算,实时测量保护对象的电参量;保护子程序主要集成有各种保护算法,将测量得到的各种参数与预先设定的值来进行对比,来确定是否有故障出现,及时进行保护;显示、按键子程序用于人机交互;通讯子程序则用于将各种参量通过通讯接口远传给后台控制系统。  由于程序内容较多,现给出主程序流程(图5)和保护子程序流程图(图6)。2.2 过采样  在本产品设计时,便定位于既可作为保护继电器使用,又可作为低压电测仪表使用,因此要求本产品的测量精度要高,但出于成本上的考虑,采用主控芯片STM32F103R8T6内部自带的12位AD,为实现高精度的测量,需要在采样上使用过采样的技术。根据奈奎斯特定理可得,每增加一位分辨率,信号必须被以4倍的速率过采样:fos=4w×fs 。其中,w是希望增加的分辨率位数,fs是初始采样频率要求,fos是过采样频率。根据此公式,在采样时将采样频率提高256倍,即将分辨率位数提高4位,达到了16位的分辨率。采用此方法后,本产品的测量精度达到0.5级,完全可以满足作为测量型仪表的要求。由于CPU的速度很快,因此不会因为采用过采样后,采样点和运算量的增加而导致保护速度不够。3  性能测试3.1 测量精度的测试(电流型)  试验装置由图7所示,信号发生源采用深圳科陆公司的RTU检定装置CL301V2-R,精度等级0.05。由CL301V2-R输出三相交流电流来测试ASJ的测量精度,测试结果见表1。表1DK输出值ASJ显示值0.100A0.099A1.000A0.999A5.000A4.999A10.000A9.999A  由GB/T22264.1-200《安装式数字显示电测量仪表》第1部分:定义和通用要求中5.2 基本误差的计算方法,结合表1测量数据可得,精度等级能够满足0.5级。  计算公式如下:  仪表的基本误差不应超过公式(1)表示的测量值的绝对误差△。    式中: Ux-被测量的读数值;      Um-被测量的满度值;      a-与读数值有关的误差系数;      b-与满度值有关的误差系数;  公式(1)中应满足如下关系:a≥4b3.2 动作误差测试(电流型)  继电器的动作误差是一项重要的指标,因此,需要使用专用的继保测试仪来对ASJ的动作时间误差进行测试。  这里使用“ZS-740微机继电保护校验仪”来测试ASJ的

  • 数字式圆二色光谱仪的相关知识

    有没有人在用数字式圆二色光谱仪做检测啊,我刚接手管理这台仪器,有谁可以帮帮我上手啊http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif

  • 【分享】数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用

    数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用  物体在运动中的倾角是描述物体运动状态、特征的重要参数,在交通、航天、军事领域中都有着重要的意义,对目标的定位、追踪起到非常重要的作用。所以开发价格适中、精度高,测量范围大的角度测量模块具有很强的实用价值。  本文根据对实际运动的分析,研究建立了相应的数学模型,利用数字式MEMS加速度传感器并配合适当的硬件电路和软件算法实现了一种性价比高,高精度,测量范围大的角度测量模块并通过实际运行,取得良好的效果。  1 对象研究和建模  本文研究的对象是物体运动时,其整体平台的倾斜角,例如普通车辆机车,军用车辆机车和海上装备等,在运动过程中由于路面、坡度等影响会使整个平台架产生一定的倾角,而这些参数对于精确导航、列车行程控制等系统都具有重要的意义。  根据经典力学可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。见图1-(a)所示。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度而做出正确的判断。也可以考虑采用图 1-(b)中所示方法测量,将Ax设定为始终与运动面垂直的方向,这样Ax=gcosα,则倾斜角α= cos-1(Ax/g)。这个方法在普通的道路坡度只能在Ax方向产生一个很小的加速度变化,而这对于该传感器的精度是很难达到的。  故考虑采用如图1- (c)所示方法进行测量,利用双轴的加速度传感器,其两个夹角之间相差90°,两个角分别为45°和135°角,当车辆静止在平面上时,加速度传感器的两个轴向测得加速度:Ax=Ay=0.707g。  当车辆在平面上加速时,加速度倾角传感器的两个轴向就会测得两个大小相等,极性相反的加速度变化,而(Ax+ Ay)保持不变,例如:车辆向前加速时,Ax增大而Ay减小。  当车辆倾斜时,倾斜角α=cos-1。但是在实际情况中,由于测量、安装等原因,几乎不可能做到加速度传感器与车辆的径向正好成45°,所以需要在系统初始化时,首先测量出加速度传感器与车辆的径向的夹角β,可根据公式β=arctan(Ay/Ax)计算得到。  由此可得最后的倾斜角为:α=cos-1。根据这个数学模型,可以很好的测得角度的变化。所以在实际使用就利用软、硬件根据该模型进行设计从而实现了微小角度的测量。   2 系统设计  根据上面的对象研究和建模分析,并结合实际需求开始进行系统设计。在设计的过程中,根据算法设计选取了相应的硬件,按照硬件的选取经过分析,最后确定所需硬件电路,然后编制了相应的软件完成整个设计。  2.1硬件设计  设计中使用的是ADXL213芯片,其采用先进的MEMS 技术,在同一硅片中刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路。信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制(DCM) 数字信号输出。

  • 数字式温度计10聂氏度检定点修正值如何得到

    数字式温度计10聂氏度检定点修正值如何得到

    对于机械式温度计按JJG205-2005《机械式温湿度计》检定(15、20和30)聂氏度点,而作为检定温湿度计的标准精密露点仪,上级技术机构检定时也是会给出相对应点的修正值:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604121051_590044_1626275_3.jpg而数字式温度计,目前还没有国家检定规程或校准规范,不少省都制定了地方检定规程而且都大同小异,可能是考虑到数字温度计线性会更好些,还是基于别的什么原因,温度检点都是(10、20和30)聂氏度:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604121101_590045_1626275_3.png而不是(15、20和30)聂氏度。而作为检定温湿度计的标准,不知各位同行是怎样得到10聂氏度的修正值?

  • 【原创大赛】YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’

    【原创大赛】YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’

    YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’’纺织品测试中有一些是常规检测项目,有一些是针对性很强的产品专属检测,比如纺织品中的羽绒服装,被子等,这些测试中有很多标准是要求一定要进行测试的,比如羽绒服装的羽绒含绒量,钻绒性等测试,这些是羽绒服装特点要求来制定的特别专属的检测标准,有些检测并不是常规的检测项目,标准也没有具体要求,但是一些企业为了使产品的性能更符合身体的使用需求,也进行一些标准以外的检测,纺织品织物透气度检测就属于这样的检测项目之一,目的在保证服装不钻绒的情况下,具有一定的透气性,这样人们在穿着时才会更加的舒适,舒服!YG461E型数字式透气量仪就是测试各类纺织品透气性能,其测试要求比较高,首先要在恒温恒湿室进行操作,再者要注意防尘,这样的仪器除了每年一次专业的校正以外,还要进行不定期的‘内校’,这样才能验证仪器是否处于正常的运转状态。我们引用的标准是GB/T5453《纺织品 织物透气性的测定》校准所需设备和材料1 YG461E型数字式透气量仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311818_530684_2975525_3.jpg2 喷嘴 1-113试样绷直压环4孔板5定值圈板1.‘校准’操作 打开电源开关,电源指示灯亮,显示面板显示各参数初始状态http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311811_530672_2975525_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311813_530679_2975525_3.jpg1.1对于不同的被测织物,应选用不同口径的喷嘴,织物透气性越好,所选用喷嘴的口径也越大,按织物透气性选择喷嘴。喷嘴 为1-11,孔板校正用的是喷嘴31.2校零:先按“工作”键,仪器进入校零,校零完毕蜂鸣器发短声”嘟”,仪器自动进入测试状态1.3装孔样:把孔板放在已选好的定值圈上,孔板放好后,压下试样压紧手柄,使压紧圈压紧孔板1.4按“工作”键,仪器自动运行,进行测试http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311811_530674_2975525_3.jpg1.5测试结束时,透气率/量下面字段显示测试结果,可以继续测试或者结束测试,测试数据自动保存,当测试完成后,按“打印”键,打印出测试结果,测试结果为平均值,单位为mm/s 测试结果225.6MM/S ,仪器正常,可以使用http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311815_530682_2975525_3.jpg注意事项1每次开机都要检查是否漏气或者电路故障2测试完毕后,关闭仪器的电源开关,用干净的布盖住测试区域,以保护吸风机及部件免受灰尘的危害3.经常检查手柄是否灵活,压紧圈能否压紧,吸风机是否漏气

  • 电力监控与电能管理系统在大型公建变电所的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在大型公建变电所的应用(电齐联)

    电力监控系统在大型商业楼宇变电所的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-600 型电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:大型商业楼宇;葛洲坝;变电所;智能电力仪表; Hnder-600 型;电力监控系统;电能管理系统;HND-L;HND-T;HND-U http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090913_541193_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。0 概述武汉葛洲坝大厦是由武汉葛洲坝实业公司作为项目法人投资建设,规划净用地面积约4000平方米,大厦地面总建筑面积约3万平方米,设计33层。该大厦建成后,将成为硚口区又一新的城市坐标,与毗邻的葛洲坝大酒店整合建成五星级酒店式办公楼,形成葛洲坝大厦综合建筑群,集办公、会议、接待等功能为一体。本项目为武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜的综合保护装置进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该配电室共有2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-600型电力监控系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现武汉葛洲坝大厦变电所的10/0.4kV配电系统的综合保护装置进行用电监控与电能管理;该系统总计有8只仪表(包含3只HND-L,4只HND-T,1只HND-U),分2条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本系统采用以太网传输数据,在配电室配置一台通讯管理机将配电室内所有仪表采用屏蔽双绞线进行组网,再将数据通过网络交换机传送到配电值班室的监控机房。值班室监控主机安装Hnder-600型电力监控系统,该配置方案结构清晰,避免了大量铺设双绞线造成的线路繁琐及成本浪费,且易于今后的管理与维护。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2 电力监控系统主要功能 2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 历时事件历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。2.4 数据库建立与查询主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。2.6 运行负荷曲线负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。2.7 远程报表查询报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。3 案例分析 武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统主要针对变电所的10/0.4kV配电系统的综合保护装置进行用电监控与电能管理;该系统总计有8只仪表(包含3只HND-L,4只HND-T,1只HND-U),分2条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上保护装置与监控主机的数据连通。进线回路采用HND-L数字式线路保护测控装置,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金的电力监控需求而设计的,它有测控功能、保护和自动功能,它的测控功能如下:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分闸;IA、IB、IC、3IO、UA、UB、UC、P、Q、Cosφ、F等模拟量采集的遥测;GPS对时输入。保护和自动功能:三段式复合电压方向过流保护;反时限复压过流保护;三段式零序方向过流保护;反时限零序过流保护;合闸加速保护;低频减载功能;三相重合闸(无压或不检);过负荷告警;3UO越限告警;TV断线判别:独立操作回路;重要配出回路采用HND-T数字式变压器保护测控装置,它的测控功能如下:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;正常断路器遥控分合、小电流

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    【题名】:JDN 数字式离子计【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XMGD200002012.htm

  • 求WZZ-1S数字式自动旋光仪说明书

    今天上午在一用户处,检定到一台上海物理光学仪器厂的WZZ-1S型数字式自动旋光仪,由于仪器表现出不正常,很想有说明书,按说明书检查是我操作不正确,还是仪器真有问题。可该仪器是调剂过来的,用户已没有其说明书。特求助于版友支持哦!谢谢!

  • 双高阻数字式活度计

    [font=&]【题名】:双高阻数字式活度计[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYJS197902008.htm[/font]

  • PXJ-1型数字式离子计

    【题名】:PXJ-1型数字式离子计【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZJY198005006.htm

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