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开路涡动协方差监测系统

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  • TCD检测器热丝开路

    一台老式的安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用的TCD检测器,最近经常报“热丝开路”的问题。我想问下各位大神这是什么原因,怎么解决啊?本人以前接触的一直是FID的所以不是很懂。

  • 方差的“学问”

    方差的“学问”

    [align=left]该文被科学网推为精选,见[url]http://blog.sciencenet.cn/blog-630565-1109240.html[/url]。[/align][align=left][/align][align=center][b]方差的“学问”[/b][/align][align=center]武汉大学 叶晓明[/align] 自提出误差无类别的新概念测量理论思维以来,发现这一学术观点的反对者主要来自测量专业人士。从学术交流的情况看,坦率说,反对者通常自认为对测量理论很精通,完全就不关心新理论的概念逻辑,学术交流经常处于各方自说自话的状态,完全就不在同一个频道。甚至很多常识性的问题都能成为争论焦点,以至于让非测量专业人士都感到莫名其妙。 其中一个典型的各方自说自话就是关于方差概念的理解,新理论的方差概念是一个偏差的概率区间评价,而对方的方差概念却是测量结果的分散性。即使我反复强调方差是误差的方差跟测量结果没有直接关系,对方也始终无法走出他的测量结果分散性圈圈。 还是以珠峰测量结果为例子。2005年国家测绘局公布珠峰高程为8844.43米,标准偏差±0.21米。新理论认为标准偏差±0.21是珠峰高程误差的概率区间的评价值,是一个误差(偏差)的存在范围的概念,标准偏差是误差的标准偏差;而对方则始终坚持认为标准偏差±0.21是未来重复测量结果的发散度,标准偏差是测量结果的标准偏差,甚至认为是我的书没有读好;相反,很多非测量专业人士基本都站在我这一边:当前的测量误差都没说清楚,却又把未来测量扯进来,这是要干吗? 现在,我干脆就从方差的数学定义开始来正面比较这二种方差解释了。 一、方差的数学概念 概率论给出的方差的定义是[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]L[/i])=[i]E[/i]([i]L[/i]-[i]EL[/i])[sup]2[/sup],表达序列{[i]L[/i][sub]i[/sub]}的发散度。其含义是,随机变量[i]L[/i]是序列{[i]L[/i][sub]i[/sub]}中的一个成员,其存在于一个以[i]EL[/i]为中心以[i]σ[/i]([i]L[/i])为标准偏差的概率分布区间内。方差[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]L[/i])是一个随机变量[i]L[/i]的方差,表达[i]L[/i]的所有可能取值分散于数学期望[i]EL[/i]的程度。这本身的确没有逻辑问题。 [b]二、测量中的方差概念[/b] 如图1,现有测量结果[i]x[/i]是序列{[i]x[/i][sub]i[/sub]}中的一个成员,或者说,序列{[i]x[/i][sub]i[/sub]}是测量结果[i]x[/i]的所有可能取值的集合;同时,测量结果[i]x[/i]与其数学期望[i]Ex[/i]之间的偏差[i]Δx=x-Ex[/i]也是误差序列{[i]Δx[/i][sub]i[/sub]}={[i]x[/i][sub]i[/sub]-[i]Ex[/i]}中的一个成员,或者说,误差序列{[i]Δx[/i][sub]i[/sub]}={[i]x[/i][sub]i[/sub]-[i]Ex[/i]}是误差[i]Δx=x-Ex[/i]的所有可能取值的集合,偏差[i]Δ[sub]A[/sub]=Δx=x-Ex[/i]。[align=center][img=,466,350]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804161029096812_4874_2101846_3.jpg!w466x350.jpg[/img][/align] 这样,我们就有二种方法来套用方差的定义[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]L[/i])=[i]E[/i]([i]L[/i]-[i]EL[/i])[sup]2[/sup]。 方法1:把测量结果[i]x[/i]看作[i]L[/i]、把{[i]x[/i][sub]i[/sub]}看作{[i]L[/i][sub]i[/sub]}代入定义[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]L[/i])=[i]E[/i]([i]L[/i]-[i]EL[/i])[sup]2[/sup]中,有:[align=right][i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]x[/i])=[i]E[/i]([i]x[/i]-[i]Ex[/i])[sup]2[/sup] (1)[/align] 方法2:把[i]Δx=x-Ex[/i]看作[i]L[/i]、把{[i]Δx[/i][sub]i[/sub]}={[i]x[/i][sub]i[/sub]-[i]Ex[/i]}看作{[i]L[/i][sub]i[/sub]}并代入方差的定义[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]L[/i])=[i]E[/i]([i]L[/i]-[i]EL[/i])[sup]2[/sup]中,于是就有:[align=center][i] σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δx[/i])=[i]E[/i]([i]Δx[/i]-[i]EΔx[/i])[sup]2[/sup][/align] 因为[i]EΔx[/i]=[i]E[/i]([i]x-Ex[/i])=[i] Ex-Ex[/i]=0,所以[align=center][i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δx[/i])=[i]E[/i]([i]Δx[/i])[sup]2[/sup][/align][align=right]=[i]E[/i]([i]x[/i]-[i]Ex[/i])[sup]2[/sup] (2)[/align] [color=#333333]公式(1)是现有测量理论中的方差概念,方差[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]x[/i])是测量结果[i]x[/i]的方差,现有教科书基本都是以[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]x[/i])或[i]σ[/i][/color][i][sub]x[/sub][/i][color=#333333][sup]2[/sup]形式来表达(翻翻现有的测量理论教科书就可证实);公式(2)是新概念测量理论中的方差概念,方差[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δx[/i])是误差[i]Δx[/i]的方差,新概念理论用[/color][color=#333333][i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δx[/i])或[i]σ[sub]Δ[/sub][sub]x[/sub][/i][/color][color=#333333][sup]2[/sup][/color][color=#333333]形式来表达[/color][color=#333333]。[/color] 比较公式(1)和(2)可见,[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]x[/i])和[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δx[/i])在数量上的确是完全相等的。但是,公式(1)表达测量结果[i]x[/i]存在于一个以[i]Ex[/i]为期望以[i]σ[/i]([i]x[/i])为标准偏差的概率区间内;公式(2)表达的是偏差[i]Δx=x-Ex[/i]存在于一个以0为期望以[i]σ[/i]([i]Δx[/i])为标准偏差的概率区间内。稍不留意,人们很容易误以为它们是从不同角度表达的同一意思,而实际上,它们存在概念本质的不同,公式(1)实际是个逻辑错误的表达式。 [b]三、公式(1)的错误要害[/b] 见图1,测量完成后测量结果值[i]x[/i]是一个确定量而不再是一个随机变量!它根本就没有资格作为[i]L[/i]代入公式[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]L[/i])=[i]E[/i]([i]L[/i]-[i]EL[/i])[sup]2[/sup]。譬如:珠峰高程结果[i]x[/i]=8844.43米,[i]x[/i]只代表8844.43,它不代表其所有可能取值![i]σ[/i]([i]x[/i])=±0.21实际是把所有可能取值的分散性±0.21偷换成8844.43的“分散性”,即[i]σ[/i](8844.43)=±0.21。这叫偷换概念! [color=#333333]学过概率论的人都知道,一个已知常数[i]C[/i]的数学期望[i]E[/i]([i]C[/i])=[i]C,[/i]其方差[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]C[/i])=0,显然[i]σ[/i](8844.43)=±0.21就是乱弹琴了。[/color] 而且,把±0.21解释成未来重复测量的发散性实际也不能自圆其说: 1、如果未来重复测量条件过程完全相同(仪器内的噪声过程也相同),那么问题是,同样的测量对象和绝对同样的测量条件过程凭什么必然导致测量结果离散? 2、如果未来测量条件不同,那不同到什么程度时结果的离散度正好是±0.21?当前测量关心未来不同测量的离散度有什么意义? 3、就算未来重复测量能得到很多不同的测量结果,但每个测量结果也有一个与之相伴的标准偏差,这么多新冒出来的彼此不同的标准偏差又该怎么解释?那就是更未来的发散度了吗? 测量结果已经确定了,还非要纠缠测量结果还有其他的可能取值,并把其他可能取值解释给未来重复测量结果,就为了说明具有确切数值的当前测量结果仍然还是个随机变量,活生生地把一个8844.43常量解释成了一个标准偏差为±0.21的随机变量。这也就是现有理论把精度和不确定度都定义为测量结果的发散性的根源---方差概念赋予给了测量结果,以至于无法说清精度的发散性和不确定度的发散性究竟有何不同。学测量专业真是不容易,逻辑思维能力强的人多难混哟。 这就是现有测量理论中的偷换概念的思维方式,把一个明明白白的确定值强行“解释”成随机变量,甚至把真正需要关心的误差评价问题都甩到了脑后。这种自相矛盾是似而非的学问,讲述者讲不清楚学习者也理解不透,于是越发显得学问的深奥。[color=#333333]以至于一些测量专家把这种偷换概念的晦涩理论看成是自己的大学问[/color][color=#333333](但也有很多学者实际早就意识到其中有问题)[/color][color=#333333],[/color]在错误的泥潭里不能自拔还在那里自鸣得意、自娱自乐、自说自话,完全不相信新概念测量理论能对方差概念作出不同的解释。以这种混乱的概念逻辑为前提,当然就不可能有新测量理论的落脚之地。 [b]四、公式(2)的正确性及其带来的理论意义[/b] 而按公式(2),方差赋予了未知偏差[i]Δ[sub]A[/sub]=Δx=x-Ex[/i],其含义是,[i]Δx[/i]的所有可能取值存在于一个以0为中心以[i]σ[/i]([i]Δx[/i])为标准偏差的概率区间内,就是说,标准偏差[i]σ[/i]([i]Δx[/i])就是偏差[i]Δ[sub]A[/sub]=Δx[/i]所存在的概率区间的评价值。在公式(2)中,偏差[i]Δx=x-Ex[/i]是随机变量,始终代表其所有可能取值{[i]Δx[/i][sub]i[/sub]}={[i]x[/i][sub]i[/sub]-[i]Ex[/i]}。推理过程完全严密,不存在偷换概念问题。 虽然只是一个小小的概念转变,但却把测量理论带进了一片崭新的天地。 在这一解释中,因为测量结果[i]x[/i]已经给定,是个确定量,所以,这一解释实际给出的含义是数学期望[i]Ex[/i]存在于一个以测量结果[i]x[/i]为中心以[i]σ[/i]([i]Δx[/i])为标准偏差的概率区间内,数学期望[i]Ex[/i]是不确定量,根本不需要去纠缠测量结果[i]x[/i]的其他可能取值!自然,我们也就很容易理解偏差[i]Δ[sub]B[/sub][/i]=[i]Ex-x[sub]T[/sub][/i]也是随机变量,也有它的标准偏差[i]σ[/i]([i]Δ[sub]B[/sub][/i])。因为误差[i]Δ[sub]A[/sub][/i]和[i]Δ[sub]B[/sub][/i]完全对等了,也就没有什么误差[i]Δ[sub]A[/sub][/i]和[i]Δ[sub]B[/sub][/i]的性质分类之说。 事实上,数学期望与真值之间的偏差[i]Δ[sub]B[/sub][/i]=[i]Ex-x[sub]T[/sub][/i]也的确有它的标准偏差(只是图1没有标出来而已),因为它也是测量产生的,追寻到形成它的上游测量也可以获得其标准偏差。请见作者的《珠峰案例中误差类别困扰的全解析》,那里就展示了水准测量中上游误差对下游误差的传递过程。按这样的逻辑来理解,任何偏差都是其所在误差族群中的一员,都有其方差。这样,方差的定义就推广为:[align=right][i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δx[/i])=[i]E[/i]([i]Δx[/i])[sup]2[/sup] (3)[/align] 就是说,公式(3)中的误差(偏差)[i]Δx[/i]不仅限于结果与期望之差,也可以是期望与真值之差,更可以是结果与真值之差。且有[i]EΔx=[/i]0。[i]EΔx=[/i]0其实也可以这样理解,因为在所有的测量(包括仪器制造)的每一个基本操作中,人们都是设法尽量让每一个基本误差源向0靠近,大量基本误差源的均值当然就是0了。既然最基本的误差的数学期望是0,所以误差无论经过怎样的代数式叠加合成,其合成误差的数学期望也当然始终是0了。 误差未知,就是误差值不确定,方差就是误差取值的不确定的程度。一个不确定的值才是随机变量,一切顺理成章,论述者和学习者就都轻松自如了。 既然公式(3)是针对任何误差(偏差),那么协方差的概念也就推广到任何误差了,按这一概念推导出来的协方差传播律也就适用于任何误差了。协方差传播律就成了误差之间的概率区间的传播关系,而不再是测量结果发散性的传播关系。 任何误差都有方差,而且一个测量结果也本来就是当前测量和所有上游测量所共同完成的,我们当然应该把所有上游测量和当前测量看作一个整体。这样,对于图1来说,自然有:[align=right][i]Δ=Δ[sub]A[/sub][/i]+[i]Δ[sub]B[/sub][/i] (4)[/align] 因为二误差互不相关,根据协方差传播律:[align=right][i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δ[/i])=[i] σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δ[sub]A[/sub][/i])+[i]σ[/i][sup]2[/sup]([i]Δ[sub]B[/sub][/i]) (5)[/align] 这个[i]σ[/i]([i]Δ[/i])就是总不确定度,是总误差[i]Δ[/i]所存在的概率区间的评价,不再是测量结果的发散性内涵了。数学推理证明,这种新的方差概念解释对贝塞尔公式、最小二乘法等没有任何影响,因为方差公式的形式并没有改变,改变了的只是其概念内涵。但是,这种概念内涵的转变却使得测量误差理论的解释中不再需要误差分类概念精度(precision)、准确度(trueness)了,因为公式(4)(5)中二个分项完全对等,没有性质差异。 没有了误差分类概念,那么,新理论当然还必须面临一系列的概念逻辑的重新解释,譬如,规律误差的方差问题、测量序列离散与偏离的机理、误差的函数模型与随机模型处理、多变量联合平差结果的不确定度评定、协不确定性分析、离群误差样本(粗差)的形成机制与处理等等。有兴趣的朋友请参阅《新概念测量误差理论》,那里还有更多的可发挥空间。 [b]五、后话[/b] 方差的“学问”也无非是这样---随机变量特征的数字描述,任何学过概率论的人都能看懂,千万别以为测量学能有例外。但如果连随机变量究竟是个什么东东都搞不清楚,连起码的逻辑思维能力都没有,却还要前来反对我的新理论,那我就真不知道再该说什么了。想起有个年轻的计量工作者居然理直气壮地指责我凭什么把误差理论和概率论扯在一起,实在令人钦佩。难道那个世代相传的晦涩理论[color=#333333]还有催生人的自信心的功能[/color]?所以我相信仍然还会有人以自说自话的方式来跟我辩论。 另外,以本内容为题的评论已经在相关专业期刊的审理之中,相信总有期刊会发表的。 2018 4 15于武汉大学[align=center][img=,401,574]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804161033120580_7328_2101846_3.jpg!w401x574.jpg[/img][/align]

  • FID检测器 点火器开路/短路 EPC/检测器错误

    FID检测器 点火器短路/开路,EPC/检测器错误今天用FID检测器,检测器升温后显示 点火器短路/开路,以及 EPC/检测器错误。.昨天还用呢,今天就出现这个问题了,哪位朋友能帮忙解决一下

  • 【讨论】振动在线监测系统

    DIT-JC-203振动监测保护仪主要适用于水利、电力、钢铁、冶金、化工、石油、矿产等领域,对各类旋转机械的振动进行连续实时的监视和测量,便于用户实时了解设备的运行状态,并进行分析和维护。当设备振动超过正常值时,本装置会立即发出报警及危险信号,使您的设备能够及时得到保护,避免不必要的经济损失 。东深智能,电话:0755-86168514,86168524。DIT-JC-203振动监测保护仪是基于最新的DSP(数字信号处理器)控制器研制而成的,其工作频率最高可达150 MHz,足以保证实时快速地进行数据采集和数字信号分析算法的实现,具有很高的集成度和可靠性。监测仪在硬件设计和机箱设计上,充分考虑到旋转机械的应用特点和应用环境,采用了高性能的抗干扰设计技术,使得该仪器特别适用于水利水电、工矿等行业中振动的实时监视和测试。主要功能实时高速采集6个通道的传感器输入信号;实时对采集信号进行振动时域分析和频域分析;提供设置软件,通过RS232对仪器进行采集参数、输出参数、报警参数以及存储参数的设置;根据设备参数,仪器可自适应调整采集参数;根据设置的输出参数,实时输出每个通道的峰峰值、RMS值或某个频率分量幅度值(三者可选其一)所对应的的4-20mA电流;提供RS485接口,可根据设置的输出参数,实时将每个通道的特征值(峰峰值、RMS值或某个频率分量幅度值)或报警动作信息传送到上位机;根据设置的报警参数,分析相应的值(峰峰值、RMS、频率分量幅度值等)输出报警或动作开关量;在实时监测过程中可根据设置的存储参数随时存储当前的特征参数值或报警动作信息; 可根据需要修改校正实时时钟参数;根据时间可搜索查看以往的历史纪录,供用户决策参考。 以下显示功能可选:以棒图和文本的形式实时显示每个通道的峰峰值、有效值和主频值;实时显示报警动作信息。主要特点:采用性能优良的线性光隔技术实现全方位隔离,可以很好的隔离外界干扰信号,保证系统的稳定及数据的准确性; 采用150MHz主频,32位处理速度的DSP做主控芯片,增强了对数据的处理能力;97%置信度算法求取峰峰值,使分析更加准确,抗干扰能力更强;采用1024点的FFT算法,并基于设备转频自适应的调整采样参数,使频谱分析结果更加精确;特征值以4-20mA或485通信方式输出,使得装置与其它系统的接口方式灵活方便;每个通道都有隔离的两级报警的继电器输出端子。

  • 【求助】请问 测开路电位(稳态电位)的时间

    我正在做电化学腐蚀,测开路电位时,时间不是很确定,哪位大哥帮忙一下,我看了一些文献,有人测两个小时,十几个小时,甚至二十个小时,有人先把试件放在测试液中浸泡二十几个小时,然后再测开路电位,测试时间为400秒。有哪位精于此方面的专家,能给个建议,或者有没有好的资料,推荐推荐,我想用后一种方法,先泡再测400S,只是没有依据,小弟万分感谢,,

  • 【求助】阻抗 开路电压

    我在用CHI660C测阻抗 我看帖子说电压设成开路电压 但是开路电压怎么测呢 我就是将电极连接好 放到底液中 然后点OCP 可是这个电压不稳啊 又有高手说什么极化之类的 不太懂 而且在测阻抗的时候用搅拌吗 测OCP的时候 是先放在底液中一段时间吗 还是直接测呢 怎么加强OCP测定的准确性呢 谢谢

  • 【转帖】全国质检系统“检测技能大比武”活动正式启动

    2010年,国家质检总局在全系统开展“质量提升”活动,检测工作整顿活动是其中的重要组成部分。为促进技术人员检测水平的提高,提升质检系统检测工作整体水平,国家质检总局近日发布了《全国质检系统检测技能大比武活动工作方案》,对全国质检系统“检测技能大比武”活动进行部署。检测技能大比武活动是贯彻落实大质量工作机制和大质检文化建设要求,围绕服务“质量提升”活动,按照检测工作整顿总体部署开展的一项重要工作。国家质检总局强调,要通过大比武活动,在全国质检系统检测机构中掀起知识学习和技术练兵的热潮,促进技术人员之间的交流,全面提高技术人员的能力和素质。本次活动对于提高检测机构技术能力和检测执行力,确保检测工作安全和准确,提高检测管理工作的规范化、科学化和制度化水平,切实为质检工作提供可靠的执法基础和技术保障具有重要意义。检测技能大比武活动由国家质检总局科技司牵头,中国质量检验协会具体承办。为保证活动顺利开展和取得实效,国家质检总局成立检测技能大比武活动组委会,负责活动的综合协调和工作指导。国家质检总局党组成员、副局长孙大伟担任组委会主任,科技司司长武津生担任常务副主任,通关司司长刘德平、监督司司长刘卓慧、认监委副主任谢军、中国质量检验协会秘书长张军担任副主任。组委会下设知识竞赛技术组和技能比武技术组,负责知识竞赛的试题准备、阅卷,现场比武的项目设置、规则制定、技术评判等有关工作。

  • 固定污染源二氧化碳排放连续监测系统和便携监测仪器适用性检测工作正式启动

    [font=微软雅黑]为积极服务“双碳战略”,支撑碳监测试点管理需求,有效规范固定污染源二氧化碳排放连续监测系统和便携监测仪器的性能质量,中国环境监测总站仪器质检室按照生态环境部《“十四五”生态环境监测规划》《碳监测评估试点工作方案》等文件精神,在调研国内外固定污染源二氧化碳在线、便携监测仪器技术发展现状和市场应用情况的基础上,结合现场验证测试结果,编制了《固定污染源二氧化碳排放连续监测系统检测作业指导书》(HJC-ZY101-2022)和《固定污染源二氧化碳便携式测量仪检测作业指导书》(HJC-ZY102-2022)(以下简称作业指导书)。其中,《固定污染源二氧化碳排放连续监测系统检测作业指导书》同时经中国环境保护产业协会立项,以团体标准《固定污染源二氧化碳排放连续监测系统技术要求》(T/CAEPI 47-2022)发布实施。[/font][font=微软雅黑]5月17日,仪器质检室以线上视频会议的形式组织召开了上述两项作业指导书的专家评审会。来自生态环境部信息中心、中国环境保护产业协会等单位的国内污染源监测领域的资深专家和近30家国内外相关仪器生产企业的代表参加了会议。专家组经过质询和讨论,一致认为两项作业指导书可以作为开展相关仪器适用性检测的技术依据。[/font][font=微软雅黑][size=17px][color=#222222]总站定于2022年5月26日正式启动固定污染源二氧化碳排放连续监测系统和便携监测仪器适用性检测工作。拟申请检测的企业可登录中国环境监测总站官网“环境监测仪器适用性检测申报系统”,在“环境空气和废气监测仪器”栏目下选择相应仪器类别进行申报。具体检测要求、详细内容及有关注意事项可在“环境监测仪器适用性检测申报系统”通知公告栏查看。[/color][/size][/font]

  • 【原创】环境监测监控管理信息系统

    一、 概述 《环境监测监控管理信息系统》是厦门思拓科技有限公司针对城市环境监测站业务而开发的一套管理信息系统,它集大气,噪音,污水处理监测于一体、主要含盖了环境监测站所监测监控的城市污水处理厂、工业污染源和地表水三个方面的业务;该系统综合利用计算机、数据库、Internet、PLC、SCADA、GPRS无线数据通信、地理信息等技术实现监测信息从收集、处理、分析到发布的整个管理过程;实现了环境质量信息实时查询、站内业务管理、领导远程监测;在Internet上动态发布环境质量、环境监测和污染源监测信息;为环境监测站管理业务提供了科学的依据和手段。 系统特点:1、高效、监测周期的设置,它能够控制各个环境监测点仪器的工作状态。2、现场配置SCADA软件,使现场人员与的工艺过程之间建立了方便的HMI接口。3、GPRS无线数据传输和Internet数据传输相结合,实现了环境监测信息和污染源信息从数据采集、传输处理、分析、上报到发布的全过程管理。4、丰富的信息表征方式,将环境监测数据和污染源数据在地图上表征出来,通过地图可以直接访问监测数据,实现了监测点空间信息与监测结果的完美结合。5、功能强大的数据分析与决策支持。建立了大气自动监测数据、常规监测、城市污染源、污染源污染情况的数据仓库,实现了环境监测数据的多维分析。6、环境监测监控信息的WEB发布。 系统结构(图一): 系统分三层结构:底层是现场监测仪器、仪表等;根据其不同的输出,我们测得的工程量分模拟量和数字量两种形式; 模拟量信号又分为4-20mA和0-10V两种情况;数字量输出的仪器有各自不同的通讯协议。第二层为数据处理和传输层,根据现场所要求的监测设备和工艺过程不同其结构也有变化,如PLC完成工艺过程控制、配置SCADA软件的工控机为操作人员实现了HMI、数据处理和与上层的数据通讯功能。顶层是MIS层,主要由SQL2000数据库、监测监控管理信息子系统、地理信息子系统、WEB发布子系统和紧急情况应急子系统等诸多功能构成,其信息传输界面如图二 二、 环境监测监控管理信息系统功能简介1、现场监测数据的采集(以水质监测为例) 根据监测性质的不同主要分为三个方面,地表水站(河流、水库等饮用水)、城市污水处理厂和工业污染源;主要检测的物理量有:流速、流量、PH值、COD、氨氮、硝氮、亚硝氮、总磷等;由于所检测的物理量较多,所配置的仪器也比较繁杂,即有国内仪表,也有国外仪器,即有模拟量输出,也有数字量输出,各个仪器的通讯协议也不统一,为了完成信号采集、处理及传输任务,我们自行开发了基于GPRS网络数据传输的无线数据采集仪ST-2518,它不仅支持工业上通用的MODIBUS标准协议,同时也支持市场上主流监测仪器的传输协议,如WTW的IQ Sensor Net、TresCon、北京环科的流量计和COD、日本HORIBA-OPS-150 COD仪器等。也支持各种模拟量的传输4-20mA和0-10V等。2、监测数据接收子系统 监测数据接收子系统是整个系统中至关重要的一个子系统,它肩负着各种现场实时数据的监测及数据接收的作用,具有无人职守自动工作功能.其罗列如下:1.自动启动(在停电后/系统重启后自动启动,不用人为操作.2.数据过滤(本系统从安全考虑,仅接收经系统认证后的数据).3.使用于各种数据类型输出的现场检测仪表(开关量、模拟量、数值等).4.将接收到的监测数据保存到后台数据库.5.现场反控(通过修改监测采集方案来启动现场设备(包括对自动采样器的操作等).6.查看各监测站连接状态3、数据分析、统计子系统 数据分析统计子系统是监测系统中的核心部分.是用户直接操作和感受到的部分,采用 C/S模式在监测部门内部供工作人员直接操作使用。具有安全、快捷方便的特点、系统即具有综合性、集成性的特点(如:将水质、烟气、等污染源集成一个系统)、又有各模块独立操作的有点。其功能包括如下:A、现场实时监测原始数据的查询、偏离修正、监测数据有效性审核、预报数据录入(如空气预报)B、监测数据历史记录的维护。C、GIS电子地图实时显示环境污染变化趋势 D、结合历史数据生成环境污染指数曲线图 E、监测数据异常分析、软件报警、实时通过短信通知报警信息F、各种数据汇总报表、统计报表、上报表格,包括特殊格式报表:如空气日报格式 G、默认、自定义监测采集方案维护 H、现场自动采样器操作I、现场样本试验数据录入、与自动监测数据对比、偏离报告J、现场维护记录K、监测站点、监测项目等基础信息自由配置、兼容性好 L、人员权限分配 M、数据备份N、WEB用户认证、权限分配、及其web访问统计情况等4、报警短信子系统报警短信子系统是利用目前广泛使用的移动通讯技术进行开发的一个及其有用的功能系统。它可以及时发现某种监测项目异常而在第一时间发送报警信息到相关项目负责人、监督人的手机,也可以定时将某个统计汇总数据、分析结果发送到相关负责人,让相关项目负责人、监督人在出差、外出等情况下第一时间了解其负责的监测情况。5、WEB发布子系统Web数据发布子系统是环境自动监测系统中对外公布的网页查询系统,是提供普通市民了解居住城市环境质量的窗口,也是被监测企业、工厂对自己排放污染程度的要求。A、历史、当前环境污染报告、预告(如空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量)B、环境测试数据查询、曲线图C、监测站点明细监测分析报表等

  • 关于CHI660B 开路电位

    先谢谢大家的建议,我买了CHI660B ,现在跟大家讨论一下使用中遇到的情况。我测式电容器的单电极的开路电位时,为什么那个开路电位的值一直在变化?电位时间曲线是一条斜线,很直的斜线。我把工作点极换成了一根铂 丝,还是出现这种情况,我是用6M KOH,参比电极为氧化汞。我听说当电位时间曲线的斜率为零的时候,工作电极才是稳定的才能用来进行循环伏安试验,是不是这样啊?盼望高手赐教,谢谢。

  • 【原创】我想检测烟气在线监测系统

    有合适的规程或地方规程,我在网上查了好久,看到福建省计量院去年写了一个地方规程,烟气排放连续监测系统规程,请各位老师,能上传上来嘛!我想看看

  • 【资料】不同通信平台在污染源在线监测系统中的应用

    [size=4]环境监测在人类防治环境污染, 解决现存的或潜在的环境问题, 改善生活环境和生态环境, 协调人类和环境的关系, 最终实现人类的可持续发展的活动中起着举足轻重的作用。 由于人力和物力的限制, 某些时候难以保证所测数据的准确性和实时性, 而且污染源和污染程度经常受气象、风向以及其他季节性变化的影响, 是随时变化的, 传统的人工监测方法已不再实用, 甚至某些时候是无能为力。为了精确地、全面地掌握污染现状, 尽早发现环境的异常变化, 迅速作出污染预报,及时追踪污染源等, 建立污染源在线监测系统是相当必要的。而在线监测系统通信平台的选择是必须考虑的一大问题。1 污染源在线监测系统数据通信的特点 污染源在线监测系统获得的数据是监测系统的核心, 准确、快速地获取数据是污染源在线监测系统的基础, 这就要求污染源在线监测系统数据通信应具有实时性和准确性的特点。数据通信平台所传输的数据, 必须具有自动保存和备份功能, 获得的数据可以以图标、表格及图形等丰富多样的形式实时展现各排污口仪器运行状况、 污染物的浓度、 流量以及设备的发展趋势与动态。 通过获得的监测数据, 可以从多种角度和层面来统计分析排污状况。 同时, 通过数据传输获取的数据续有安全性高的特点, 确保数据真实性和机密性, 可防止人为篡改。2 通信平台的种类 目前, 在线污染源自动监测系统中所采用的通信平台, 大概主要有有线公众电话网、 无线移动通信网、 有线专用网、 无线专用网、 有线电视网、 国际互联网以及卫星和微波中继站等。[/size]

  • 有了方差为什么需要标准差?

    [align=center][b][size=16px]有了方差为什么需要标准差?[/size][/b][/align][size=12px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)][back=rgba(0, 0, 0, 0.05)]原创[/back][/color][/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]猴子[/color][/size] [size=15px]猴子数据分析[/size] 很多人在群里学到统计这块,会问:有了方差为什么需要标准差?[b] 先说结论:[/b]方差单位和数据的单位不一致,没法使用。标准和数据的单位一致,使用起来方便。具体说下吧。1.标准差有啥用? 在描述统计学历四分位数(猴子:四分位数的位置计算原理?)的优点是可以从整体上描述出数据的分布状态,却无法告诉我们数据的波动性多大。 我举个具体的例子,在NBA中,平均数据来衡量一个球员的战斗力,比如场均得分,盖帽,抢断,助攻等。 那么我们现在想一个问题。如果你是教练,你想知道哪位球员发挥最稳当。因为你需要一支值得信赖的球员队伍,他最不想要的就是表现时好时坏,水平反复无常,波动很大的队员。他需要得是分高,且发挥稳定的球员。 而标准差就是为了描述数据集的波动大小而发明的。2. 什么是数据的波动大小? 很多统计概率的书本上会用离散程度变异大小来表示数据集之间偏离平均值的程度。我一度被离散程度这四个字搞的摸不着头脑,因为大脑里根部无法直观的理解这四个字。想不通为何统计学家起名字的时候就不能通俗易懂嘛。 直到有一天,我想到“波动大小”可以直观的替代“离散程度”这个专业术语,我的内心是一阵狂喜。想想,我们日常生活中对一件事情的波动大小是有直观的理解的。 如果你像巴菲特样在做价值投资,面对两支股票历年股价的曲线图,你可以直观的感受到哪只股票的波动比较大。 在例如你日常看新闻,会看懂腾讯2017年一季度盈利145亿,比去年同期增长57%,也就是每天赚1.6亿,你会惊叹腾讯股价的波动性好大。想想王健林早上说定个小目标,马化腾班时就完成了。 所以,以后遇到“离散程度”,“变异性这些词理解不了的时候,你的大脑自动切换到“波动大小”这四个字,就理解了,因为他们说的是一个意思。[align=center][size=15px][img=,639,825]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251012335121_662_1626275_3.png!w639x825.jpg[/img][img=,634,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251012372386_2330_1626275_3.png!w634x278.jpg[/img][/size][/align]3. 标准差表示数据集的波动大小,那如何计算标准差呢?直接上图吧(我喜欢画图,能用图说明的就不用文字)。[align=center][size=14px][img=,690,637]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251014049705_8638_1626275_3.png!w690x637.jpg[/img][img=,690,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251014105551_7090_1626275_3.png!w690x421.jpg[/img][/size][/align] 解释下上面的图,假设数据集中有三个数,分别是x1,x2,x3。第1步,先计算方差,每个数值减去平均数μ(miu),的平方,相加,然后除以数据集总数n,这里有3个数,所以n=3。 这样就算出了各个数值与平均值的平均距离。第2步,方差开方就是标准差,标准差符号读西格玛。 别担心,当数据集中的数据很多时,会有专门的工具来计算出标准差。这里介绍公式是让你知道标准差是怎么计算出来的,对于后面的应用和理解会很有帮助。4. 回到你的问题,为啥有了标准差,还要方差?[back=url(&] 如果你理解了上面的公式,就会自动最终我们想要的是标准差,方差只不过是计算的中间过程。[/back] 你都衡量数据了,肯定要和你衡量的数据单位一致,不然比较个啥,标准差单位才是和数据一致。[align=center][size=14px][img=,690,711]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251016501646_6382_1626275_3.png!w690x711.jpg[/img][img=,690,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251016591243_1008_1626275_3.png!w690x337.jpg[/img][/size][/align]5. 标准差应用案例没有使用案例,懂的太多知识用不上就是耍流氓,下面案例不详细说了,来图吧。[size=15px][/size][align=center][img=,690,721]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251019168769_8737_1626275_3.png!w690x721.jpg[/img][img=,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404251019271113_1855_1626275_3.png!w690x411.jpg[/img][/align]

  • 【第三届原创参赛】污染源在线监测系统一些问题探讨(初稿)

    【第三届原创参赛】污染源在线监测系统一些问题探讨(初稿)

    [font=宋体][size=3][font=Arial]维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任[/font][center][url=http://www.instrument.com.cn/activity/2010yc/voteCode.asp?ID=959][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009021731_241096_1611705_3.jpg[/img][/url][/center]污染源在线监测作为环保部门对重点污染企业进行实时监控的一个方式,在监督控制污染源的状态,对污染物排放浓度趋势的判别中,发挥了重要的作用[/size][/font][size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]我县污染源在线监测系统于二[/font][font=Times New Roman]00[/font][font=宋体]九年七月建成使用,属于对企业新的监管方式之一,目前全县有七家重点企业纳入管理系统。由于国家没有一个统一的运营资质规定,所以我县污染源在线监控暂时由监测站进行代管理。污染源在线监测系统投入运行以来,我站工作人员每天登陆视频中心和[/font][font=Times New Roman]COD[sub]CR[/sub][/font][font=宋体]自动监测平台进行数据查询和监管,在工作种发现如下问题,在这提出和大家探讨一下。[/font][/size][size=3][font=宋体]1.监测项目的局限性,加大了环保成本,阻碍了在线监测系统的应用。[/font][/size][size=3][font=宋体] 监测项目的局限性,导致了环保成本加大。就目前而言,废水在线监测技术相对成熟并且普及率高的有[/font][font=Times New Roman]COD[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]NH[sub]3[/sub][/font][font=宋体]—[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]TOC[/font][font=宋体]这三项,远不能满足环保管理的要求。而有的企业生产工艺复杂,以上三种项目指标并不具备唯一性。[sup]【[/sup][/font][sup][font=Times New Roman]1[/font][/sup][sup][font=宋体]】[/font][/sup][font=宋体]例如我县的电池企业,重金属和[/font][font=Times New Roman]PH[/font][font=宋体]也是衡量其污染的重要指标之一,而[/font][font=Times New Roman]COD[sub]CR[/sub][/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]PH[/font][font=宋体]、重金属之间在数据上并没有直接的关联体现,于是还得动用常规监测手段来获得相关项目。比如重金属、[/font][font=Times New Roman]PH[/font]的数据,以提供环境管理和主管部门决策所需要的技术支持。首先由于县级监测站本身人员分担事务比较多,这样会导致额外工作量的产生,降低了污染源在线监测系统在监管工作中的重要性。其次,增加了被监控企业的负担。从企业角度来说,安装了污染源在线监测系统后,原来的监测方式并没有改变。企业就会感觉到是在原来监测方式的基础上又增加了一种监测监管方式,难免会有抵触情绪,在污染源在线监测仪器的管理和维护方面难免会有不积极配合的现象,阻碍了在线监测系统的推广普及。[font=Times New Roman] [/font]尽快制定出一套合理的污染源在线监控管理方案,应当明确污染源在线系统的运行部门,人员资质的认定及定期业务培训。污染源在线监测系统在国家没有明确定位的前提下,暂时由我站站代为管理和运行。现在有不少地方都出现这么一种现象,污染源监测仪器由企业自己保管,监测站负责进行数据的接受,从仪器传输数据开始到监测站接受数据之间这部分是由电信、移动、网通等通讯部门进行建设维护。这种方式相比较委托第三方机构运营,优点是企业所承担的费用比较少,可以在企业内部指定人员对仪器进行维护和管理。缺点是出现问题企业和通讯部门互相推诿,无法做到一个监测监管的连续性。由监测站代运行管理的这段时间,个人觉得由监测站管理有以下几点优势:[font=Times New Roman]1.1[/font][font=宋体]环境监测站经过多年的建设,已经形成了较系统规范的管理体系,质量管理严格,对监测仪器的维护操作有较高的水平。[/font][font=Times New Roman]1.2[/font][font=宋体]监测站与被监测企业无直接经济关系,其承担的主要职责之一就是监督企业的污染排放状况,为排污收费提供监测依据。[/font][font=Times New Roman]1.3[/font][font=宋体]在线监测系统的数据采集和监控中心一般设置在监测站,有利于监测监控与维护运行的统一协调,提高管理能力。[/font][font=Times New Roman]2.[/font][font=宋体]尽量统一在线仪器的规格.[/font][font=Times New Roman]2.1[/font][font=宋体]仪器原理应当规范。例如[/font][font=Times New Roman]COD[/font][font=宋体]在线仪器有[/font][font=Times New Roman]UV[/font][font=宋体]法、重铬酸钾法等多种方法并存,这就导致了对污染企业的监控存在不同程度的疏忽。例如[/font][font=Times New Roman]UV[/font][font=宋体]法是可以设定间隔很短就可以分析得出数据,最短间隔可以低至[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]分钟一个数据。而重铬酸钾法平均间隔数据需要[/font][font=Times New Roman]45[/font][font=宋体]分钟左右,若当发现企业[/font][font=Times New Roman]COD[/font][font=宋体]超标,立即启动反控,让设备立即采样分析上传数据,而数据上传则是[/font][font=Times New Roman]45[/font][font=宋体]分钟以后,也就是说,这[/font][font=Times New Roman]45[/font][font=宋体]分钟内的污染源在线仪器是不能再继续分析的。间隔[/font][font=Times New Roman]45[/font][font=宋体]分钟的监测频次,正常情况下是可以接受。但是若出现污染事故,[/font][font=Times New Roman]45[/font][font=宋体]分钟的监测频次就不能满足对于污染物的污染趋势作出一个正确的评价,对于应急监测的开展,起不了决定性的作用。最终还是需要监测人员在现场蹲点,加大采样频次,使用常规监测方式进行监控。所以,数据间隔时间太长,监管部门不能获得实时数据,对企业现场的污染物排放程度不能做到了如指掌,也是在线仪器必须统一的原因之一。[/font][font=Times New Roman]2.2[/font][font=宋体]通讯协议应当规范。由于各地的污染源在线监测的建设方式不同,造成通讯协议的不一致。拿我站来说,七家企业用了四种品牌的在线分析仪器,也就是存在四种通讯协议。在污染源在线平台建设之初,我站需要添加反控指令。反控指令是在看到数据异常的情况下可以给在线监测仪器发送指令,让在线监测仪器立即采样分析,将数据发回我站。由于仪器配置鱼龙混杂,通讯协议也是一个牌子一个设置方法。在和电信多方沟通后,由电信委托平台建设方对通讯协议做了一个规范。七家企业按照这个规范和自己使用的在线仪器厂家进行联系,将通讯协议进行修改。在此期间,由于意思表述不清,在线仪器厂家分别和电信、监测站、平台建设方多次联系,耗费了大量的时间。若对通讯协议做出规范,在线仪器生产厂家在仪器出厂时按照规范设置通讯协议,可以节省不少时间和人力,并且有利于在线仪器的统一管理。[/font][font=Times New Roman]3.[/font][font=宋体]对企业的监管也是问题之一。不管是哪个部门对在线仪器进行管理维护,都会存在企业以各种理由对在线仪器进行监控中断,其中最大也最方便的方法就是停电。另外,仪器公司和企业联手篡改仪器的数据也是难以监管问题之一。在线监测仪器探头并不安装,只是安装空壳。厂家事先设定好数据,定时向环保部门发送。[/font][size=3]杜绝此类问题的发生只有加大监管力度,不定期对在线仪器进行比对、检查,以保证在线监测仪器的运转正常。[/size][/size][color=#f10b00][size=4]许愿啊~MP4哈~[/size][/color]

  • 变电站微气象智能监测系统

    变电站微气象智能监测系统

    变电站微气象智能监测系统变电站微气象智能监测系统概述变电站微气象智能监测系统通过气象传感器实时采集输电线路现场的风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等微气象参数,并绘制曲线和进行数据累计,可准确掌握现场的微气象条件和环境状况,为设计部门进行合理规划提供直接数据资料,为运行部门进行故障预警和判断、保护线路安全、提高线路输送容量提供科学依据。变电站微气象智能监测系统组成主要由一体化数字传感器、输电线路状态监测代理、主站系统、电源等终端设备组成。一体化数字传感器实时采集输电线路现场的风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等微气象参数;输电线路状态监测代理可部署在杆塔上或者变电站中,负责汇集微气象传感器监测装置的数据,并替代监测装置与主站系统进行安全的双向数据通信;[img=变电站微气象智能监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210110859546638_5854_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]主站系统负责接入各类输电设备状态监测信息,并进行集中存储、统一处理,实现对微气象环境、微风振动、舞动、覆冰等各个线路运行状态参数的在线分析、评估,完成多参数预警、趋势分析、统计报表等功能。变电站微气象智能监测系统功能主要用于构建区域气象监测及灾害预警系统,便于掌握区域气候特点和规律,以及线路微气象区域,指导生产运行工作及事故应急处置工作;实时监测输电线路局部地区的气象环境(风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等气象参数);将采集到的气象数据及变化情况以报表、统计图、曲线等方式向用户展示,为灾害预测、线路检修提供气象信息。[img=变电站微气象智能监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210110900233431_1674_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • Acrel-5000能耗监测系统在上海浦东图书馆的应用

    摘 要:介绍了一种新型能耗监测系统的设计,系统构成以及系统的功能,Acrel-5000组态软件可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对大型公共建筑的分类、分项能耗计量功能。并以实例验证了该系统的功能与实用性。关键词:能耗监测 Acrel-5000 系统集成Abstract: A new Energy-consuming Supervising System is introduced, its design, system structure and function. Acrel-5000 configuration software can realize system integration of field devices, data collection, transmission and save, sequentially realize sorted and subentry Energy-consuming measure function to large public buildings. And the system function and practicability are demonstrated by practical case.Keyword: Energy-consuming Supervising, Acrel-5000, system integration0  引言  北京市建委和市发改委2008年01月公布了去年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2) ,人均年耗电量为3072.5度(年平均3072.5kWh/人)。国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑能耗巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为决策的指定提供基础和参考。住房和城乡建设部建科114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施,对于能耗监测系统作了具体规范。因此,必须建立大型公共建筑能耗监测平台,对全国重点城市重点建筑能耗进行实时监测,并通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,为政府政策的制定和决策提供参考。1  能耗监测系统构成  能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。其中,分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,例如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。1.1 数据采集系统  能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。1.2 数据传输技术  建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动并实时上传给数据中心,以保证数据得到有效的管理和支持高效率的查询服务,同时数据传输采取一定的编码规则,实现数据组织、存储及交换的一致性。1.3 数据中心  数据中心也就是数据库,接收并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据,并对其进行处理、分析、展示和发布。数据中心具备设置数据更新的时间间隔,访问历史数据,报警,打印报表,实时与历史曲线,图表的绘制,并预留相应扩展功能。1.4 系统结构  Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/23/1332267v.jpg图1 系统结构图  1)站控管理层  站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。  监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。  打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表等。  模拟屏:系统通过通讯方式与智能模拟屏进行数据交换,形象显示整个系统运行状况。  UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。  2)网络通讯层  通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。  通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。以太网设备:包括工业级以太网交换机。  通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。  3)现场设备层  现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。2  软件实现与系统功能  上位机软件为Acrel-5000能耗监测系统组态软件,该软件是对现场能耗数据进行采集与监测的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态形式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成对现场数据的采集与监测功能。Acrel-5000能耗监测系统具有友好的人机交互界面,可实时和定时采集现场设备各参量及开关量状态,并将采集到的数据上传给数据中心存储。系统还提供了实时曲线和历史趋势曲线分析,符合用户设计需要的报表、事件记录和故障报警等功能。整个系统可以实现所有回路能耗的采集和统计,实现了远程自动抄表、能耗监测功能。  (1) 运行状态监测:通讯异常报警提示。  (2) 用户管理:不同用户权限具备不同操作功能,各级权限的口令修改操作功能,具有权限防误功能。  (3) 能耗报表、棒图:实现了所有能耗报表的按时间查询,分为日、月、年报表等,任意分类、分项实时能耗棒图显示。  (4) 打印及导出:所有报表及界面可打印,或以EXCEL、WORD格式进行导出。3  应用案例  上海浦东图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,消耗的能源主要为电、水,还有少量的燃气、柴油等,柴油发电机是作为应急电源之用。该项目能耗监测系统采用三层网络结构,各楼层对用电进行分类、分项计量,各楼层及总供水管道、燃气、柴油管道都安装有测量仪表,以实现对能耗的实时采集与监控。所有的智能测量仪表均通过现场总线进行组网,在监控室对现场各回路能耗状况实现集中监控与管理。  该项目中采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。数据采集终端采用高可靠性、带有现场总线连接的智能测量仪表。对于图书馆供配电系统,低压进线回路和重要回路安装ACR系列多功能电力仪表,普通馈线回路及照明配电箱中安装ADL系列导轨式电能表,仪表外形如图2所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/23/13341484.jpg图2 智能电力网络仪表  ACR系列多功能电力仪表具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、2~31次谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出及网络通讯功能,主要用于对电网供电质量的综合监控及电能管理,广泛应用于低压联络柜、出线柜、动力柜等场合。而ADL系列导轨式安装电能表除能采集基本电能参量外还具有体积小巧、安装方便等优点,ADL100单相电能表结构尺寸为4模数,与微型断路器一起安装于照明配电箱中,如图3所示,ADL300三相电能表为7模数结构,主要应用于动力柜中,安装方式如图

  • CZJ-B2振动监测保护仪

    CZJ-B2振动监测保护仪配接型SZ-6磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报CZJ-B2振动监测保护仪主要功能: 汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、 平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和 保护。CZJ-B2振动监测保护仪功能说明: 测量值、报警设定值,可分别在LED数码管上显示。 当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备,报警设置延时调整,范围1-60秒,以防止现场干扰引起误报警。。 设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。 具有上、掉电检测功能,传感器掉线检测功能,同时切断报警、停机输出回路,有效抑制仪表误报警。 振动烈度(振动强度)和振动幅度(振动位移)自由切换。CZJ-B2振动监测保护仪 电气指标: 传感器输入:磁电式速度传感器或振动加速度传感器 测量范围:0~500μm pk-pk0~50.0mm/s rms 测量精度:线性误差≤±1% (满度值) 显示方式:数码管显示 频 响:1.0-300Hz 电流输出:4~20mA;驱动500Ω的负载 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A 工作电源:220VAC±10% 50Hz 功耗≤10WCZJ-B2振动监测保护仪 物理指标: 整机尺寸: 盘装表:160(宽)×80(高)×160(深)mm开孔尺寸: 152(宽)×74(高)mm挂壁表:宽190×高290×厚92(mm);安装尺寸:底170×高272(mm)CZJ-B2振动监测保护仪 环境指标: 温 度: -10℃到+80℃,相对湿度 ≤90%CZJ-B2振动监测保护仪订货指南: 盘装表:CZJ-B2-AXX挂壁表:CZJ-B2G-AXX 量程选择AXX: 01-0~100μm pk-pk 02-0~200μm pk-pk 03-0~500μm pk-pk 04-0~10.0mm/s rms 05-0~20.0mm/s rms 06-0~50.0mm/s rms

  • 2013年日本冷冻协会盲样检测

    2013年日本进口冷冻蔬菜品质安全协议会(冻菜协)组织的农残检测技术相互比较又开始了,各位大侠的实验室有参加吗?都来讨论一下吧。检测项目12项,分别为:敌敌畏,甲胺磷,三唑磷,毒死蜱,γ-666,op‘-DDT,氯氰菊酯,苯醚甲环唑,嘧霉胺,乙草胺,莠灭净,氟硅唑。

  • 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。

  • 环境噪声自动监测系统 江阴项目简介

    AWA6218J户外监测系统(江苏江阴)项目,共17个固定噪声监测点,5个移动噪声监测点,覆盖了城市的主要功能区及城市的主要交通干道。作为江阴市2012年度十大为民工程,我公司于2012年中旬中标,9月开始施工,年底完成设备的安装调试。2013年8月完成整体验收,设备运行正常,在长期测量时能够保持仪器的1级精度,经验收符合要求。 AWA6218J户外监测系统是一种24小时全天候实时监测城市区域和主要交通干道的噪声,快速准确分析噪声超标情况,可以完全代替人工做噪声监测,实现功能区、噪声污染源等的不间断噪声监测。 该系统为了能快速准确的分析噪声情况,包含了车流量微波检测仪、气象仪(风速雨量、温湿度、大气压等)、视频监控、录音,全方位分析数据超标的可能性及数据的准确性,专门为环保系统开发人机操作性极强的客户端软件。实时上传各个噪声监测点的数据,配合AWA6218J的数据分析软件对数据进行分析、处理、打印,生成满足环境监测要求的报告。我公司还有一流的设计、维护团队,定期对设备检查校验,客户足不出户就可以了解整个城市的噪声情况。 十二五期间,国家大力发展民生,提倡节能减排,提高居民的环保意识的特殊时期,我公司竭诚为城市噪声监测做出应有的贡献,成为整个环保噪声监测领域的标杆企业。

  • 排冷凝水蠕动泵--雷弗蠕动泵在CEMS烟气连续排放监测系统中的应用

    ContinuousEmissions Monitoring Systems(CEMS)污染物连续排放监测系统,主要针对热电厂、垃圾焚烧、采暖行业、其它工业锅炉或窑炉等大气污染物排放量大的场合,根据环保部门的监测需求,在线监测污染源的排放浓度和排放总量,以监测并提高污染物治理设施的工作效率;大气污染物主要包括SO2、NOX、颗粒物以及HCL等。 CEMS根据采样技术的分类[b][i]:[/i][/b](1)IN-SITU直接测量法 -- 所有分析部件均安装在烟囱上,直接测量。(2)EXTRACTIVE抽取法(干法) -- 从烟囱上取样,将样气伴热后,送至地面便于操作的控制系统柜。(3)DILUTION稀释法 -- 从烟囱上取样,用高纯度的稀释气将样气按一定比例稀释 后,送至地面便于操作的控制系统柜。 目前根据国情和可实施性,主要采用抽取法。抽取法在样气预处理阶段需要使用蠕动泵。[align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LNO4ibrdDzC47IY5b8ibMIposLmZ0iakyTXwH4zAsVxhHVUIltAceYhAnhTZQs0YUcIHmgPs58R1UwGudk3rJTaSg/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img][/align] 样气从采样探头输送至冷凝器前,温度控制在 150 ± 1°C,进入除湿系统(由冷凝器、采样泵、蠕动泵和相关的报警和控制部件构成),通过二级冷凝器快速分离样气中的水气并把冷凝水通过蠕动泵排出,冷凝器除水效率为99.9% ,尽最大可能地降低样气中的含水量,使进入分析仪组件的样气为干燥气体从而满足分析器的进样要求。若分析气体的湿度没有降低,气体分析仪及其它部件容易被腐蚀,且测定结果会产生偏差。 一台选型合理的蠕动泵具有长期良好的气密性,无需借助阀门和密封件,在运转或停机状态,均可保障泵的两端隔离良好。有效防止外界空气通过排水系统进入冷凝器而影响气体分析结果。而且传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择适合的耐腐蚀性软管,可长时间,高可靠的传输具有一定腐蚀性的冷凝水。 推荐采用雷弗KT15泵头或者TY15泵头+交流减速电机+进口长寿命泵管作为排放冷凝水用泵的最佳配置[align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LNO4ibrdDzC47IY5b8ibMIposLmZ0iakyTXcOZ3byQGjaSHwbdKd8VRbkXSNGQa9NIA4QAKjmCGcdFpyu1EUz7KBw/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img][/align][align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LNO4ibrdDzC47IY5b8ibMIposLmZ0iakyTXDno5NN4tPx2R4ia0q6rIOOAbMaIHfLwiaib7sBZQRgcOpSW9T46qIL14g/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img][/align]雷弗冷凝水蠕动泵产品优势:(1)合理的弹簧力设计,保障良好的气密性;(2)长寿命轴承及特殊材料弹簧设计,保障出色的使用寿命;(3)批量型式检验,包括电机,弹簧,整机一年等效寿命测试,验证产品的强度和性能的可靠性;(4)严格检验和生产工艺管控,保证产品品质的一致性稳定性。www.leadfluid.com.cn

  • 【求助】样品的开路电位一直不稳定

    工作站是上海辰华的CHI600C一般用来测量金属的开路电位等腐蚀相关参数现在发现连接好电路后开路电位波动非常大,从-10V到+8V的不停波动,正常应该是在-1.5到-1.8V波动,换过参比电极、工作电极、对电极,并用工作站的工作电极和参比电极夹头测过电池的电位,+1.5V没有异常,但是换到我自己的样品就不行了不知道为什么会出现这种情况?

  • 443万!开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目

    [b][font=inherit]一、项目基本情况[/font][/b]项目编号:KLXZC-G-H-240009项目名称:开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目采购方式:公开招标预算金额:4,433,200.00元采购需求:合同包1(开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目):合同包预算金额:4,433,200.00元[table=100%][tr][td]品目号[/td][td]品目名称[/td][td]采购标的[/td][td]数量(单位)[/td][td]技术规格、参数及要求[/td][td]品目预算(元)[/td][td]最高限价(元)[/td][/tr][tr][td]1-1[/td][td]兽用疫苗[/td][td]免疫疫苗及抗体 监测试剂盒[/td][td]1(批)[/td][td]详见采购文件[/td][td]4,433,200.00[/td][td]-[/td][/tr][/table]本合同包不接受联合体投标合同履行期限:春季疫苗合同签订后15个工作日内交付秋季苗2024年9月交付[b][font=inherit]二、申请人的资格要求:[/font][/b]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造3.本项目的特定资格要求:合同包1(开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目)特定资格要求如下:(1)投标供应商为生产厂家的须具有兽药GMP证书、生产许可证(含猪瘟活疫苗(兔源)、诊断制品生产线),投标供应商非所投产品生产厂家的须提供所投产品生产厂家兽药GMP证书、生产许可证(含猪瘟活疫苗(兔源)、诊断制品生产线)。[b][font=inherit]三、获取招标文件[/font][/b]时间: 2024年03月02日 至 2024年03月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:内蒙古自治区政府采购网方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。售价: 免费获取[b][font=inherit]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点[/font][/b]2024年03月26日 08时30分00秒 (北京时间)地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)[b][font=inherit]五、公告期限[/font][/b]自本公告发布之日起5个工作日。[b][font=inherit]六、其他补充事宜[/font][/b]本项目开标地点:内蒙古自治区通辽市开鲁县通辽市公共资源交易中心开鲁分中心开鲁县分中心开标室一[font=inherit]本项目采用“不见面开标”模式进行开标(投标人无需到达开标现场,开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标)。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件,并按照相关要求参加开标。[/font][b][font=inherit]七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。[/font]1.采购人信息[/b]名称:开鲁县动物疫病预防控制中心地址:开鲁镇胜利街农牧局院内联系方式:13848958528[b]2.采购代理机构信息[/b]名称:通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心地址:内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇南部新区政务服务中心办公楼联系方式:0475-2362696[b]3.项目联系方式[/b]项目联系人:孙世利电话:0475-2362696

  • 【讨论】2010年日本冷冻协会盲样检测

    2010年9月15日,我公司接收到日本冷冻协会盲样样品,混合果蔬汁,检测项目12项,分别为:敌敌畏,甲胺磷,乙酰甲胺磷,毒死蜱,γ-666,op‘-DDT,苯醚甲环唑,噻嗪酮,甲氰菊酯,氯氰菊酯,嘧霉胺,狄氏剂。没有空白样,我用的是农夫果园100%混合果蔬汁。有没有参加此次能力验证的?实验过程中遇到的问题,检测方法等,欢迎大家跟帖交流。

  • 自动化气象监测系统全天候数据采集

    自动化气象监测系统全天候数据采集

    自动化气象监测系统全天候数据采集自动化气象监测系统的功能有实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、太阳辐射、环境气体、土壤温度、土壤湿度、水位、噪声、能见度等多种气象参数,气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置,根据配置不同可以组合成不同使用用途的气象观测站,如移动气象站、墒情气象站、森林防火气象站、农林小气候观测站、抢险气象站、应急保障气象站等多种不同使用用途的自动化气象监测系统。[img=自动化气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210140859366706_1103_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]自动化气象监测系统采用微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、设备故障诊断、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能。数据采集器采用新一代处理器集成高精度GPS数字芯片, 1微秒卫星同步支持 NMEA0183 通讯协议,主动型陶瓷天线让定位更为,自动化气象监测系统通过气象监测软件可以准确收集查看所在监测区域的气象环境数据,方便于移动观测气象数据。工业控制标准化设计,便携式防振结构,汉字液晶键盘人机交互界面,便于现场实时查看气象分析数据,无需外接电脑终端设备。[img=自动化气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210140900085862_1834_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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