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微电脑离子浓度变送器

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微电脑离子浓度变送器相关的论坛

  • Orion960微电脑离子计简介

    [font=&]【题名】: Orion960微电脑离子计简介[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXCH199204011.htm[/font]

  • 微电脑低温生化培养箱的5个性能特点

    微电脑低温生化培养箱一般用于水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。广泛用于环境保护、卫生防疫、院校实验和生产部分。  微电脑低温生化培养箱的性能特点:  1、工作室内装照明装置,大视角保温真空钢化玻璃,便于观察(霉菌培养箱为紫外线杀菌灯);  2、微电脑低温生化培养箱显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越;具有定时和计时功能;  3、温控系统采用微电脑单片机技术,控温精度高;具有温度、时间调节控制,触模式键盘设定调节;  4、微电脑低温生化培养箱的工作室内搁架可随用户要求调节高度;  5、振荡培养箱标准配置为照明灯(可按用户要求更换为杀菌灯,起消毒作用)。

  • 【讨论】微电脑大容量恒温摇床那点破事

    微电脑大容量恒温摇床产品特点:本产品是一种温度可控的培养箱和大容量振荡器有机结合的高精度生化仪器。ZD-85A,Z-85B微电脑大容量恒温摇床的详细资料:ZD-85B全温振荡器是一种温度可控的培养箱和大容量振荡器有机结合的高精度生化仪器。ZD-85B全温振荡器特点:1、培养箱内配置照明装置,便于观察;2、箱内增设循环风机,强迫空气循环,温度分布均匀,实验效果更好;3、具有光照与无光照两种规格;4、产品广泛用于生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等部门实验室。

  • 微电脑拉力试验机位移系统

    微电脑拉力试验机位移系统故障维修  1.首先检查拉力试验机位移传感器。由于拉力试验机位移系统采用的是三闭环控制方式;所以应该先断开位移系统中的回路,使其成为开环系统。然后测量位移传感器的反馈值,重复几次以后,测量到的传感器反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器是否正常。  2.其次检查放大器单元。如果位移传感器没有问题,应该重点检查拉力试验机放大器单元,正常的放大器单元的输出信号应该成线性变化趋势。  3.如果不是上述原因引起的故障,则应检查电脑软件设定是否正确;或者重新标定和校正位移系统。

  • 微电脑轴承加热器

    注意事项  1:该机自动检测探头,若无探头则无法启动;  2:严禁无加热轴而启动主机;  3:加热工件应尽量选择较大的加热轴,以提高工作效率;  4:轴承最高温度不得超过120℃;  5:取走工件注意高温,以防烫伤;  6:请不要将探头长时间置工件上在,以延长探头的使用寿用途:  轴承加热器,主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。微电脑轴承感应加热器结构:  轴承感应加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上,移动式结构,便于现场施工灵活应用,可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。扁平吊带,中空扳手

  • YJ2040型微电脑pH/mV检定仪

    [font=&]【题名】: YJ2040型微电脑pH/mV检定仪[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JLJS199111009.htm[/font]

  • 转让瑞士万通716 DMS TITRINO 微电脑自动滴定仪

    瑞士万通716 DMS TITRINO 微电脑自动滴定仪瑞士万通Metrohm728 STIRRER搅拌器,瑞士万通Metrohm 730 Sample Changer 自动取样更换仪,DL58双滴定驱动马达全自动电位滴定仪瑞士METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多,JEOL JSM-T330A SCANNING MICROSCOPE扫描电镜,CORNING 美国康宁PH计,UV/VISIBLE SPECTROPHOTOMETER紫外/可见/分光光度计,pharmacia biotech分光光度计ULTROSPEC3000美国法玛西亚,美国PerkinElmer珀金埃尔默Lambda 2分光光度计,瑞士汉密尔顿Hamilton MICROLAB 500双注射器液体稀释处理仪,美国热分析仪器公司_TAInstruments_动态力学分析仪(动态热机械分析仪)_DMA2980TMA2940热分析仪(玻璃转化温度测试机)瑞士汉密尔顿Hamilton MICROLAB 500双注射器液体稀释处理仪,江门栩萌再生资源科技有限公司

  • 【资料】如何选用各类传感器和变送器

    一、一体化温度变送器   一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。   热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 二、压力变送器   压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。   压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 三、液位变送器 1、浮球式液位变送器   浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。  一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。2、浮简式液位变送器   浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 3、静压或液位变送器   该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 四、电容式物位变送器    电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。  电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。 五、超声波变送器 超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。一体化超声波变更新器由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成,这种直接输出4~20mA信号的变送器是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起,从而使体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器可用于液位。物位测量和开渠、明渠等流量测量,并可用于测量距离。 六、锑电极酸度变送器   锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。   锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。七、酸、碱、盐浓度变送器   酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。  酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。  酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。 八、电导变送器   它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。  由于电

  • JW3104型微电脑X-γ剂量率仪操作及注意事项

    [b][font='Times New Roman'] JW3104[font=宋体]型微电脑[/font][font=Times New Roman]X-γ[/font][font=宋体]剂量率仪[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]操作及注意事项[/font][/font][/b] [font=宋体]一、[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]操作步骤[/font][/font] [font='Times New Roman']1 [font=宋体]微电脑[/font][font=Times New Roman]X-γ[/font][font=宋体]剂量率仪主要有操作台和探头组成,工作时要先将探头和操作台用带有两个五蕊插的电缆线连接好,再按下操作台上的电源开关,接通供电电源,使仪器设备进入[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]参数设置[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]状态。(若用直流电源,可将工作台侧面小铁盒打开,将小开关打开。若用交流电源,先将工作台与剂量计连好,接通电源,打开电源开关)。[/font][/font] [font='Times New Roman']2 [font=宋体]仪器设备工作前需开机预热[/font][font=Times New Roman]15-30[/font][font=宋体]分钟再进行测量。[/font][/font] [font='Times New Roman']3 [font=宋体]在测量时,应将探头放在三脚架上,探头的质心(在探头上有标准[/font][font=Times New Roman]“T”[/font][font=宋体])距离地面[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]米。[/font][/font] [font='Times New Roman']4 [font=宋体]每台仪器设备带一个校正源,为了刻度仪器设备和检查仪器设备是否工作正常,出厂前都进行刻度,给出校正源在仪器设备上的读数值(刻度证书上),在使用时将校正盒[/font][font=Times New Roman]“1”[/font][font=宋体]对准探头的[/font][font=Times New Roman]“T”[/font][font=宋体],以检查仪器设备是否工作正常。[/font][/font] [font='Times New Roman']5 [font=宋体]测量前,需要对仪器设备进行参数设置。启动电源后,仪器设备处于设置状态并显示[/font][font=Times New Roman]“XXX[/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]X[/font][font=宋体]代表[/font][font=Times New Roman]0-9[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]。此时最右边的一位闪动,开始进行测量次数的设置:按[/font][font=Times New Roman]“+1”[/font][font=宋体]键调整数值,按[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]左移[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键调整闪动位置,再用[/font][font=Times New Roman]“+1”[/font][font=宋体]键调整数值。确认参数设置无误后,按[/font][font=Times New Roman]“IN”[/font][font=宋体]键将参数送入计算机存储,这样就完成了测量次数的设置。[/font][/font] [font='Times New Roman']6 [font=宋体]完成测量次数的设置后,可按同样方法用[/font][font=Times New Roman]“+1”[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]左移[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]“IN”[/font][font=宋体]键完成测量时间的设置。测量时间是每显示相邻两次测量值之间的时间间隔([/font][font=Times New Roman]1-255[/font][font=宋体]秒)。特殊需要,可根据用户预约,改为([/font][font=Times New Roman]0.1-25.5[/font][font=宋体]秒)。若测量时间设置太长,总值超出仪器设备量程,则自动换到低测量时间档。[/font][/font] [font='Times New Roman']7 [font=宋体]可用上述方法依次设置报警值,年月日。[/font][/font] [font='Times New Roman']8 [font=宋体]同法设置边测边打或只测不打。当[/font][font=Times New Roman]“X”[/font][font=宋体]设为[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]时,表示测量过程中只测不打,若要获取数据,可通过[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]数据的读出[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]中[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]打印[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]的方法用打印机打出数据。当 [/font][font=Times New Roman]“X”[/font][font=宋体]设为[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]时,表示测量过程中边测边打。即测量完一次,打印机即打出该次测量的数据,然后再测再打。若打印机[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]不在线[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体],则仪器设备处于等待状态不能继续测量。[/font][/font] [font='Times New Roman']9 [font=宋体]可同法设置循环次数。可设置[/font][font=Times New Roman]1-999[/font][font=宋体]次,但计算机只保存最后的[/font][font=Times New Roman]300[/font][font=宋体]次的值,前面的值自动冲掉。[/font][/font] [font='Times New Roman']10 [font=宋体]当测量参数修正完成后(若没有修正的应按上一次所设置参数进行测量)。按下[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]测量[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键,仪器设备应进入[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]测量[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]状态,液晶首先显示设置的测量次数和测量时间(调节后的),然后测量次数以倒计数的方式显示。测量完成后,即显示该点(或该循环)的平均值、标准偏差和变异系数,然后再进入第二循环进行测量,完成设置的循环后,便退出[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]测量[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]状态,返回[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]状态。[/font][/font] [font='Times New Roman']11 [font=宋体]操作台可存储大量的现场信息,可根据需要打印或手动显示:[/font][/font] [font='Times New Roman'][font=Times New Roman]⑴[/font][font=宋体]打印:打印机与操作台及专用电缆连接好使其处于设置状态,按下[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]打印[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键,然后用[/font][font=Times New Roman]“+1”[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]左移[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键输入要打印的起地址(左)和末地址(右),再按[/font][font=Times New Roman]“IN”[/font][font=宋体]键,打印机开始打印,液晶显示[/font][font=Times New Roman]“ P XXX”[/font][font=宋体]。若在打印过程中,按下[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键不松开,一段时间后可返回设置状态。[/font][/font] [font='Times New Roman'][font=Times New Roman]⑵[/font][font=宋体]手动显示:处于设置状态时,按动[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]显示[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键,工作台进入显示状态,液晶显示[/font][font=Times New Roman]“XXX”[/font][font=宋体](为测量点序号)。利用[/font][font=Times New Roman]“+1”[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]左移[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键可将序号修正到所需显示的序号,按[/font][font=Times New Roman]“IN”[/font][font=宋体]键,即可显示该序号内所有内容。若要推出显示状态,可在[/font][font=Times New Roman]“8”[/font][font=宋体]显示完后,按下[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键,可返回设置状态。[/font][/font] [font='Times New Roman']12 [font=宋体]内容清零:当显示混乱或已采取一定方式取得所有数据后,存储的值没必要保存时,可首先同时用左手中指按住[/font][font=Times New Roman]“+1”[/font][font=宋体]键和食指按住[/font][font=Times New Roman]“IN”[/font][font=宋体]键不松开,然后连续按动[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]键几次, 是仪器设备的左边显示[/font][font=Times New Roman]“0”[/font][font=宋体],右边显示[/font][font=Times New Roman]“00”[/font][font=宋体],即可全部将内存清零。[/font][/font] [font=宋体]二、[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]注意事项[/font][/font] [font='Times New Roman']1 [font=宋体]若仪器设备长时间不用时,要顶起充电。[/font][/font] [font='Times New Roman']2 [font=宋体]不可随便打开整机外壳,以防造成故障。[/font][/font] [font='Times New Roman']3 [font=宋体]调整负高压时,应调整[/font][font=Times New Roman]510[/font][font=宋体]欧多圈电位器,并用高内阻的质量电压表进行监测。[/font][/font] [font='Times New Roman']4 [font=宋体]仪器设备出现故障,可到公司或指定维修点进行修理。[/font][/font] [font='Times New Roman']5 [font=宋体]不可在操作台开启电源的状态下拔掉电缆线。[/font][/font] [font='Times New Roman']6 [font=宋体]当显示器处理[/font][font=Times New Roman]“L”[/font][font=宋体]时,是电池电压过低,应及时接通电源进行充电,充电时间不低于[/font][font=Times New Roman]16[/font][font=宋体]小时。[/font][/font] [font='Times New Roman']7 [font=宋体]严禁带电拆除探头避光罩,以防损坏光电倍增管。[/font][/font] [font='Times New Roman']8 [font=宋体]如果长时间不用,一定要将侧盖打开把开关置于[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]关[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]状态,或将电池从主机中取出。[/font][/font] [font='Times New Roman']9 [font=宋体]当仪器设备不能进行正确测量和设置,或显示混乱时,可进行仪器设备的内容清零。[/font][/font] [font='Times New Roman']10 [font=宋体]每次采样前都要用本仪器附带的放射源对本设备进行校准并将结果记录与采样表格中。[/font][/font] [font=宋体]三、[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]维护保养[/font][/font] [font='Times New Roman']1 [font=宋体]保持仪器设备表面的清洁度。[/font][/font] [font='Times New Roman']2 [font=宋体]若仪器设备长时间不用时,需定期充电。[/font][/font] [font='Times New Roman']3 [font=宋体]定期检查仪器设备的操作性能。[/font][/font]

  • 投入式液位变送器如何安装

    投入式液位变送器如何安装 1、液位计安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。 2、测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。 3、变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。 4、在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线

  • 【求助】温湿度变送器的校准

    现在很多公司的仓库、洁净区已经引进了温湿度变送器将整个空间的各个控制点的温湿度适时纪录进电脑,并可以进行超限报警。但是,现在咨询厂家和计量所,均没有一个很好的适合厂家自校的方法。想请问各位同行,因为标准环境营造的难度,请问各位同行,在使用点使用标准温湿度计校准可否。

  • FOSS 1241 微电脑主板电池

    FOSS 1241 微电脑主板电池

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648000_2944875_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648000_2944875_3.jpg各位老师好,FOSS的1241主板电池没电了,想更换之。但是拆下主板却找不到电池在什么地方?特向各位请教,十分感谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014101011322540_01_2944875_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014101011330792_01_2944875_3.jpg

  • 差压变送器的拆装清理维护

    差压变送器的拆装清理维护拆差压变送器方法要求如下:1、准备工具:一把活动扳手,一个梅花起子和电工黑胶带2、停抽油机,断电拉配电箱总闸;3、用梅花起子卸开差压变送器盖板,松开电源接线;4、用扳手拧开穿线管接头和差压表接头,取下差压变送器;5、用电工黑胶带包扎好拆开的电源线接头6、把智能差压变送器放好。装差压变送器方法要求如下:1、准备工具:一把活动扳手,一个梅花起子。2、检查是否拉断配电箱总闸;3、用活动扳手拧紧三通差压表接头,先装好差压变送器;4、用梅花起子卸开差压变送器盖板,穿进线头,注意电源正负。5、用扳手拧紧穿线管接头,上紧差压变送器盖板。6、检查穿线管是否有破裂,如果有要用黑胶带包扎好。7、所有安装完成后,通电检查仪器是否接好

  • 【分享】液位变送器的特征及应用

    液位变送器是根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。液位变送器适合容器内液体介质的液位、界面的测量。 液位变送器具有结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆等特征;指示机构与被测介质完全隔离、密封性好、可靠性高,因此使用较安全;液位变送器采用灵敏度较高的传感,具有响应速度快、准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。 液位变送器不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、腐蚀等介质特殊场合的液位测量。液位变送器可广泛适用于化工、楼宇自控、恒压供水、城市供水及污水处理、水文监测与控制、冶金、电站、水利、城市供水和工业废水等领域。

  • 谈谈法兰式液位变送器的结构、安装方式

    法兰式液位变送器适用于工业生产过程中各种贮槽、容器中贮料物位的连续测量。适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、料位、油水界面、泡沫界面的连续监测。法兰式液位变送器的结构及安装方式如下:  1.直接安装在法兰式液位变送器测量点上(任意角度)。  2.尽量安装法兰式液位变送器在温度梯度与温度波动小的测压点上,同时避免强振动和冲击。  3.室外安装时,尽可能放置于保护盒内,避免阳光直射和雨淋,以保持变送器性能稳定和延长使用寿命。  4.测量蒸汽或其它高温介质时,注意不要使变送器的工作温度超限。必要时请安装散热器或其它冷却装置连接。  5.安装法兰式液位变送器时应在变送器和介质之间加装压力截止阀,以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。在压力波动范围大的场合还应加装阻尼器或压力缓冲装置。

  • 差压变送器在目前的油库油罐液位的测量设计中的应用

    在目前的油库油罐液位的测量设计中,差压变送器比较流行的是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护比较麻烦。差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计鲜有应用。其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分成熟,象1151、3051以及EJA等差压变送器,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格大幅下跌,性能价格较高。差压变送器的注意问题   (1) 设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。   (2) 在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。   (3) 为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。   (4) 二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。

  • 【分享】压力变送器选型

    差压变送器根据以下几点选型:(1)测量范围、需要的精度及测量功能;(2)测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可热(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;(3)被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和汽化等工况;(4)操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;(5) 被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等。

  • 【原创】差压变送器故障诊断及维修分析

    差压变送器的工作原理:    差压变送器的原理是,来自双侧导压管的差压直接作用于变送器 传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。 差压变送器的几种应用测量方式: 1. 与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。 2. 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。 3. 直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。 应用中的故障判断及分析 变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。 1. 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。 2. 直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。 3. 检测法: 1)断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 2) 短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。 3) 替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。 4)分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。

  • 压力变送器的原理跟应用-压力变送器

    压力变送器的原理跟应用-压力变送器

    压力变送器是一种广泛应用于工业自动化控制、流程控制和测量领域中的仪表设备。它能将被测压力信号转换为标准电信号,以便计算机、PLC、DCS等控制系统进行精准测量和控制。压力变送器技术咨询V:198-5653-1933将详细介绍压力变送器的原理和应用。[img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305170951594664_3178_6003641_3.jpg!w500x500.jpg[/img]1. 压力变送器原理与工作方式压力变送器是一种电子式测量仪表,它可以将被测压力传感器的信号转换为标准电压或电流信号,以方便计算机、PLC等控制系统进行处理。它主要由压力传感器和电路板组成,其中压力传感器会感应测量对象的压力,并将压力信号转化为一个电信号,通常是 4-20mA 或 0-10V 信号。电路板再对这个信号进行放大和调节,将其传输到计算机或其他设备上。2. 压力变送器的应用压力变送器被广泛应用于流体流量、液位、压力、温度等参数的测量与控制。举例而言,用于液位控制的压力变送器通常安装在容器内部,用于感应液位高度。同时,它可以通过将电流信号或者电压信号传输给计算机等监控系统,实现自动化液位控制。另外,压力变送器还常用于自动化工艺控制领域。例如用于蒸汽水位控制,汽轮机功率调节,风门调节、喷气嘴控制等。它们也广泛应用于液压控制和气动控制领域。3. 压力变送器的优点(1) 高可靠性:由于其内部使用了高稳定的晶片技术,所以压力变送器在使用过程中极其可靠,并能较精确地测量出压力值。(2) 高精度:在进行压力测量时,压力变送器可以实现比其他传感器更高的精度,这对于需要高精度压力测量的行业十分重要。(3) 高测量范围:压力变送器可以测量的范围广泛,涵盖了从微小的气压变化到高强度的压力变化的多种情况,具有更强的适用性。总之,压力变送器是一种十分重要且广泛使用的工业仪器设备。它能将被测压力值转化为标准电信号,以便计算机等控制系统进行精准测量和控制。无论是在制造业还是在流程控制行业,都广泛应用于各种场所,其重要性不言而喻。

  • 【转帖】流量变送器和通信

    20世纪80年代以来,许多仪表公司相继推出了自己的具有通信能力的流量变送器产品,所采用的同心协议也有多种,其中最著名的是由Rosemount公司提出的HART协议(可寻址远程传感器数据公路),它是在4~20mA电流上叠加1200Hz和2200Hz两个独立的频率信号,分别代表数字1和0。该频率信号呈正弦波形,幅值为±0.5mA,所以其平均值为0,故将其调制于4~20mA之上却不影响4~20mA的平均值,这样就使HART通信可以和4~20mA信号并存而互不干涉。具有通信能力的流量变送器可同手持终端配合实现与4~20mA并存条件下的数字通信,也可经接口与PC机或DCS相连,实现全数字通信,完成多项任务。1 与手持终端器(HHT)或智能现场通信器(SFC)通信手持终端器或智能现场通信器是以微处理器为基础的与智能变送器进行数字通行的接口装置,是一种新型调试工具,利用它能在现场(或控制室)对智能变送器进行组态、测试、调整、校验、查看自诊断信息。图1所示为与手持终端器的连接。现在多家仪表公司都有此类产品,用户对变送器进行维修、校验极为方便。 图1 智能变送器与手持终端器通信的连接2 与流量演算器一起组成多量程流量计差压式流量计现在仍然是应用最广泛的一种流量计,但是它的范围度较小,不能满足要求较大范围度的很多测量对象。例如,我国北方有不少以取暖设备为主要耗热设备的热用户,夏季的耗热量往往比冬季耗热量的1/5还要低,这样,计量仪表在夏季如果使用与冬季相同的测量范围,那么仅差压变送器误差一项就会给夏季计量带来无法容许的系统误差,所以有许多单位使用多量程流量计。像上面的例子是冬季使用高量程,夏季使用低量程。现在有多种智能差压变送器都能采用通信的方法变更其量程,有些变送器量程可调比高达40倍以上,为多量程流量计的实现创造了良好条件。如图2所示的双量程差压式流量计中,流量演算器与差压变送器之间的两根连接线既是变送器电源线,又是4~20mA模拟信号传输线,同时承担HART通信中传送±0.5mA数字信号的任务。 图2双量程差压式流量计线路连接流量演算器设定有高量程流量上限值 和低量程流量上限值 ,并且分别与差压变送器的高低量程差压上限值 相对应。演算器中还设定有高低量程流量切换值 ,当差压变送器处于高量程状态时,演算器用 参与计算流量,如果计算得到的流量值小于等于 则演算器作出切换到低量程的决策,并按设计好的程序采用通信的方法将差压变送器切换到低量程,开始用 参与计算流量。以后如遇流量值大于 ,又采用通信的方法将差压变送器切回到高量程。在具体实施的时候一般还要设置一个切换差,以防高低量程之间的频繁切换。而且需考虑低流量时的雷诺数修正,以保证测量精确度。3与计算机联网组成数采系统国外有的公司推出用于HART协议通信的硬件产品,例如PCSMART模块,将其插入PC机空余槽口中,其输出可与15台SMART设备构成多站网络。例如和5台智能差压变送器、5台智能压力变送器、5台智能温度变送器构成5点带温度压力补偿流量测量系统。该系统由于采用了高精确度、宽量程的智能变送和运算能力极强的PC机,因此测量精确度高,而且扩大了范围度。用数字通信的方法读取变送器的测量结果要比用模拟信号传送测量信号精确度明显提高。例如,现在各主要仪表公司都能生产的0.1级智能差压变送器,其数字量输出精确度可达±0.075%,而若取电流输出,变送器精确度为±0.1%FS,而此信号进入流量二次表或DCS的I/O口,由于模拟信号方法和A/D转换,还要损失0.05%~0.1%的精确度。由于数字通信技术这一突出优点,大大促进了现场总线的发展和推广应用。4建立在通信基础上的设备管理系统AMSAMS(Asset Management Solution)设备管理系统是专对智能化仪表进行管理和维护而设计的系统,它使用户能够监视、管理和调整在过程中运行的设备和过程本身。(1)AMS的硬件结构 AMS的硬件系统结构如图3所示,它由HART转换器、RS-232/RS-485通信转换器、HART调制解调器和PC机组成。 图3 AMS的系统结构①HART转换器(HART Interchange Unit ,简称HIU)。一个HART转换器可带32台HART设备。一个网络最多可带31台HIU,即可带992台HART设备。一旦通电,每台HIU即建立一个连接设备的内部表。当用软件扫描设备时,需要从现场设备中获取过程变量的状态信息。这些信息先储存到HIU的内存中,再传送到PC机中。②RS-232/RS-485转换器。RS-232/RS-485转换器用来连接HART转换器与PC机的通信口,因为RS-485网络具有传输距离长,抗干扰能力强等优点,现场采用RS-485网络通信。而普通的PC机只有RS-232接口,所以两者之间需要使用转换器。③HART调制解调器(HART Mo-dem)。HART调制解调器是一种结构紧凑、牢固的外部接口,可满足现场和车间维护的需要,它提供了单台设备与AMS相连的手段,它装在一个DB-9外壳内,附有一个9针的RS-232接口。它是隔离的、电流限制的、与极性无关、无干扰的连接方式。HART调制解调器适用于台式和笔记本PC机,无需外部供电,可与任何HART设备以轮询或突发方式进行通信。(2)AMS的软件功能①组态(configuration)。在软件的支持下,通过PC机对现场的智能化仪表进行组态。②仪表校准及维护。维护人员不需将以表从安装地点拆下,也不需将压力等信号输入仪表,在控制室或办公室就可实现仪表的校准和检查维护。③位号查询;状态查询;回路检测与设备资源检测;向HART手持终端下载信息;自动维护文档 查看设备历史信息等。(3)AMS的特点① AMS软件以现场服务器为平台的T型结构,为用户提供一个图形化界面。② AMS为现场设备数据在工厂不同地点之间的交换带来方便。③ AMS通过一个集中数据库获取现场设备数据,从而提高劳动效率。④ AMS通过在线获取现场设备的状态和诊断信息,改进了设备的可用性。

  • 辨析电压变送器与电流变送器

    电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。电压变送器它通过输入、输出、电源、通道间全隔离,用于监视超负荷的非标准压降。电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。  电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。  电压变送器的技术参数:  ●输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA  ●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)  ●精度:交流:±0.2%、±0.5%  ●响应时间:400ms  ●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc  (负载电阻=输入电压/10mAdc)  ●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc  (负载电阻=10Vdc/输出电流)  ●输出波纹:≤0.5% RO  ●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)  ●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)  ●耐压强度:AC2KVrms/min  ●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ  ●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求  (等同IEC61326-1)  电流变送器的技术参数:  1.精度:优于0.5% ;  2.非线性失真:优于0.5%;  3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;  4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;  5.额定输入:5A……1KA(42个规格);  6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;  7.输出形式:两线制DC4~20mA;  8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;  9.响应时间:≤100mS;  10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;  11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA  注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;  (2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。  12.输入过载保护:30倍1min;  13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。  变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。  电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰。电压变送器精度等级高、线性度高、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于取得信号的方式不同。

  • 压力变送器工作原理

    压力变送器分压力变送器、差压变送器、绝压变送器等系列。型号有3051C系列、3051D系列、3051L系列、1151系列、EJA系列。压力变送器工作原理为:被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片 与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一同时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不同,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 A/D转换器将 解调 器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。 D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。 数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。

  • 压力变送器

    压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。  当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。  A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。  本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。  D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。  数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。北京天彩康拓http://www.bjtckt.com

  • 【转帖】压力变送器选型原则

    压力变送器选型原则 在压力变送器和差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以 约资金、便于安装和维护为参考。如果被测介质为高黏度、易结晶、强腐蚀的,必须选用隔离型变送器。 在选型时要考虑被测流体介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀 ,法兰也会被腐蚀 造成设备或人身事故,所以膜盒材质的选择非常关键。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304 不锈钢、316/316L不锈钢、钽材质等。 在选型时要考虑到被测介质的温度,如果温度高,达到200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准确。 在选型时要考虑设备的工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲外膜盒及插入部分材质比较重要,要选合适,但连接法兰可以降低材质要求,如选用碳钢、镀铬等,这样会节约很多资金。 隔离型压力变送器最好选用螺纹连接形式,这样既 约资金,安装也方便。 对于普通型压力和差压变送器选型,也要考虑到被测介质的腐蚀性问题,但使用的介质温度可以不予考虑,因为普通型是引压到表内,长期工作时温度是常温,但普通型使用的维护量要比隔离型大。首先是保温问题,气温零下时导压管会结冰,变送器无法工作甚至损 ,这就要增加伴热和保温箱等装置。 从经济角度上来讲,选用变送器时,只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器,而且对于低压易结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量(只要工艺允许用吹扫液或气),应用普通型变送器就是要求维护人员多进行定时检查,包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等,只要维护好,大 量使用普通型变送器一次性投资会节约很多。维护时要注意硬件维护和软维护相结合。从选用变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,最好将使用的量程范围设定 在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有所保证,对于微差压变送器[/

  • 离子色谱钙镁离子低浓度正常,高浓度拖尾、叠峰

    低浓度钙镁离子出峰还算正常,就是基线有点不稳,高浓度钙镁离子直接叠峰拖尾,什么情况,求大神指点[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208310956011231_8317_5812350_3.png[/img][img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208310956232234_8243_5812350_3.png[/img]

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