NHA-4(5)01A南华废气分析仪说明书

NHA-4(5)01A南华废气分析仪说明书
NHA-4(5)01A南华废气分析仪说明书

目录

1 概述 (1)

2 主要规格及技术参数 (1)

3 仪器的组成及主要按键、开关和元件的功能 (2)

4 使用 (4)

5 输出信号说明 (19)

6 保养与维修 (24)

7 关于过量空气系数(λ)和空燃比(A/F) (26)

1概述

NHA-501A/401A型废气分析仪采用不分光红外吸收法原理, 测量机动车排放废气中的一氧化碳CO、碳氢化合物HC和二氧化碳CO2的成分,用电化学电池原理测量排气中的氮氧化合物NO(NHA-401A无NO项)和氧气O2的成分,并可根据测得的CO、CO2、HC和O2的成分计算出过量空气系数λ。该仪器由本公司引进国外先进技术及关键零部件组装而成,并配备了微处理器,是采用液晶显示、中文界面的智能化仪器。本仪器另可配置感应式转速测量钳、温度传感器探头和外置微型打印机等选购件供用户选用,可在检测废气的同时监测发动机的转速、润滑油的温度和打印当前检测结果。

本仪器除具有实时测试功能外还按照国家标准GB18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法双怠速法》的规定,编排了怠速工况和双怠速工况下检测的专用程序,对检测过程进行自动控制。因此,用作双怠速排放测量非常方便。本仪器体积小、重量轻,能存储200台车以上的检测数据,尤其适于路边检查。本仪器符合国际法制计量组织(OIML)国际计量法规OIML R99/1998(E)和国家计量检定规程JJG 688最新修订版II级仪器的规定,适合于环境保护部门、机动车检测站、汽车制造厂、汽车修理厂等单位使用。

2主要规格及技术参数

2.1 使用环境条件

温度: -5~40℃湿度: 不大于95%

大气压力: 70.0~106 kPa 电源: AC 220V±10%; 50 H

Z ±1 H

Z

2.2 测量范围

HC: 0~10000 10-6 (ppm) vol CO: 0~10.0 10-2(%) vol

CO

2 : 0~ 18.0 10-2(%) vol O

2

: 0~23.0 10-2 (%) vol

NO: 0~5000 10-6 (ppm) vol (NHA-401A无此项) 。2.3 取样方式

直接取样。取样管长度5m,取样探头长度900 mm。

2.4 预热时间

30 min

2.5 分辨力

CO : 0.01 % vol ;

HC : 1 ppm vol ,正己烷当量;

CO2: 0.1 % vol;

O2: 0.02 % vol;

NO: 1 ppm vol(NHA-401A无此项)。

2.6 示值允许误差

CO :±0.06 % vol (绝对误差)或±5 %(相对误差);

HC :0——2000 ppm:±12 ppm vol(绝对误差)或±5 %(相对误差),正己烷当量;

2000——10000 ppm:±10 %(相对误差),正己烷当量;

CO2:±0.5 % vol (绝对误差)或±5 %(相对误差);

O2:±0.1 % vol (绝对误差)或±5 %(相对误差);

NO:±25 ppm vol(绝对误差)或±4 %(相对误差)(NHA-401A无此项)。

2.7 时间稳定性

经预热后,仪器4h的零位漂移和量距漂移应不超过其示值允许误差。

2.8 重复性

仪器的示值重复性应不大于其示值允许误差的绝对值的1/2 。

2.9 输出信号

数字量: RS232串行通讯。

3 仪器的组成及主要按键、开关和元件的功能

如图1所示,仪器主要由仪器本体、短导管、前置过滤器、取样管、取样探头等组成。

1—仪器本体;2—短导管;3—前置过滤器;4—取样管;5—取样探头

图1 仪器的组成

仪器前面板的布置及各部分的名称如图2所示。

前面板各部分的功用:

1.液晶显示屏:显示中文菜单和测量数据;

2.“选择”键:水平移动液晶显示屏上的光标(三角箭头),以选择所需的项目;

3.“确认”键:确认所选择的项目;输入车牌号码时用于切换输入法。

4.“调零”键:调零功能的快捷键;

5.“储存”键:储存功能的快捷键;

6.“测量/停止”键:启动测量或停止测量功能;

7.电源开关;分析仪的电源开关;

8.“打印”键:打印功能的快捷键(需安装选配的打印机);

9.“▼”键:下移液晶显示屏上的光标,选择所需的项目,调节显示屏上文字、图象的对比度;校准前用于修改校准气的设定值;

10.“▲”键:上移液晶显示屏上的光标,选择所需的项目;其余功能同“▼”键。

注意:在预热期间以及在主菜单下,按下“▲”键或“▼”键可以调节显示屏上文字、图形的对比度。用户可根据需要,调节到观察得最清晰为止。

1—液晶显示屏;2—“选择”键;3—“确认”键;4—“调零”键;5—“储存”键

6—“测量/停止”键;7—电源开关;8—“打印”键;9—“▼”键;10—“▲”键

图2 仪器前面板布置图

仪器后面板的布置及各部分的名称如图3所示。

后面板各部分的功用:

1-3. 排气口:样气测量后的排出口;

4. 二次过滤器:过滤从分水过滤器出水口流出的样气;

5. 输出信号插座:与外部计算机通讯的RS232接口及外接打印机的接口;

6. 打印信号插座:与外部微型打印机连接;

7. 转速信号插座:输入转速测量钳的信号;

8. 保险丝盒:内装1 A保险管

9. 电源插座:插座用于输入220V交流电源,开关用于接通或断开电源,内装电源噪声滤波器;

10. 冷却风扇:从废气仪内向外排风,以防仪器内部过热;

11. 油温信号插座:输入油温探头的信号;

12. 粉尘过滤器:滤纸式过滤器,滤去待测样气中残余的粉尘。

13. 标准气入口:校准时插标准气气瓶的入口;

14. 样气入口:通过短导管与前置过滤器出口相连,接入样气;

15. 分水过滤器:分离待测样气中的油、水,滤去粉尘;

1—主排气口;2—NO传感器排气口(NHA-401A无此项);3—O2传感器排气口;

4—二次过滤器;5—输出信号插座;6—打印信号插座;7—转速信号插座;8—保险盒;

9—电源插座;10—冷却风扇;11—油温信号插座;12—粉尘过滤器;13—标准气入口;

14—样气入口;15—分水过滤器;

图 3 仪器后面板布置图

4 使用

4.1 准备

4.1.1 安装

a) 如图1所示,首先将取样管一端与取样探头的末端连接, 另一端与附件中的前置过滤器的入口相连。然后将短导管一端与前置过滤器的出口相连,另一端与仪器的样气入口连接。检查各连接处,确认连接牢靠,无泄漏。

b) 确认前置过滤器、分水过滤器、粉尘过滤器及二次过滤器里已分别装入洁净的滤芯和滤纸。

c) 将电源线、外置打印机(选配)、油温测量探头(选配)和转速测量钳(选配)分别连接到仪器的电源插座、打印信号插座、油温信号插座和转速信号插座上。

4.1.2 仪器预热

将电源线插到220V交流电源的插座上, 接通仪器的电源开关,预热仪器。仪器液晶显示屏下部将出现提示:“正在预热,请等待…30:00”,以倒计时方式显示剩下

的预热时间,预热时间总共为30分钟。

4.1.3 泄漏检查

仪器预热完成后会自动进入“泄漏检查”子菜(与“”选项有关),检查气路系统是否有泄漏,这时液晶显示屏下部将出现提示:“用密封套堵住探头,然后按确认键”。用户应按此提示操作,按一下“确认”键。之后,会出现提示:“正在检漏,……××秒”,其中“××秒”表示剩下的检漏时间(倒计时,总共10秒)。

检漏完毕,如有泄漏,将出现提示:“有泄漏,请检查,按确认键再检……”。用户应仔细检查整个气路,予以排除。如无泄漏,会出现提示:“OK,按任意键退出。”按任何一个按键后,仪器将进入自动调零。

4.1.4 自动调零

仪器进入自动调零时,显示屏下部将出现提示:“正在调零,请等待……”。如果调零完成,显示屏右下角会显示“OK”。几秒钟后,下部的提示消失,显示屏进入主菜单。如果调零不正常,显示屏下部将显示:“调零错误”。几秒钟后,显示屏也将进入主菜单。

4.2 仪器的主菜单

仪器的主菜单如图4所示。上部是提示区,中部是HC、CO、CO2、O2、NO(NHA-401A 无此数据)、n(转速)、λ(过量空气系数)、系统时钟和T(润滑油温度)的实时测量值显示区,下部是“”、“”、“”、“”和“”五个子菜单的选项。

按下“选择”键,使光标移动到所需的选项上,再按一下“确认”键,就可以从主菜单进入该子菜单。反之,无论从那个项目(子菜单)退出,都会返回到主菜单。

图 4 显示屏主菜单

4.3 调零

仪器具有自动调零功能, 能对零位进行周期性地(每半小时一次)自动校准,一般情况下无需再调零。但是当用户认为有必要调零时, 可从当前子菜单返回到主菜单, 按

下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按下“确认”键,仪器立即进入调零程序,显示屏下部的子菜单选项将变换为提示:“正在调零,请等待……”。调零完毕,显示屏右下角显示“OK”,几秒钟后显示屏下部的提示消失,重新恢复成五个子菜单选项。

4.4 校准

仪器在使用过程中会产生漂移、传感器会老化,因此,仪器使用一段时间 (一般3个月至6个月) 后应进行量距校准。由于老化的原因,O2传感器和NO传感器使用一年左右就需要更换(注:NHA-401A无NO传感器)。若出现传感器老化,仪器会发出“O2传感器老化或接触不良”或“NO传感器老化,请更换”的提示。

4.4.1 选择标准气

量距校准使用两种标准气:一种是三组分的,一种是单组分的,其含量应分别为:

a) 三组分气体

CO:约3.5 % vol;

C3H8(丙烷):约2000 ppm(0.2 %)vol;

CO2:约14 % vol;

N2(氮气):剩余值。

b) 单组分气体(对于NHA-401A不需要)

NO:约1000 ppm(0.1 %)vol;

N2(氮气):剩余值。

校准时使用的实际校准值以校准气气瓶标签上的成分标称值为准,其不应超出以上值的15 %。由于NO校准气气瓶及有效期等原因,本仪器的附件中不包括NO校准气。如用户需要,请直接与本公司联系。

4.4.2 校准HC、CO和CO2通道的量距

校准步骤如下:

a) 调零:校准前,应先按4.3的方法进行零位校准。

b) 在主菜单下按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键,进入“校准”子菜单(图5)(注:NHA-401A无NO校准选项)。

c) 按下“▲”键或“▼”键,使光标位于项目“1. HC,CO,CO2校准”前,再按一下“确认”键,进入“标准气浓度”设定界面(图6)

d) 显示屏显示的校准气成分设定值是上次校准时使用的标准气成分值,如果与本次所用的三组分标准气的成分标称值不符,可先按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键,光标“▲”将移到HC栏。然后,按显示屏上部的提示操作,修改HC的设定值,HC的设定值=气瓶上的标称值×仪器铭牌标示的PEF 换算系数。改完后按下“选择”键,使光标右移到CO栏,可继续修改CO的设定值。CO栏改完后再按下“选择”键,光标将下移到CO2栏,可继续修改。三个通道改完后按下“选择”键,光标“▲”将回到“”选项上变成“▼”。

校准内容:(用▲▼键选择,按确认键)

提示区

1. HC、CO、CO2校准

2.NO校准项目选择区

3.温度校准

4.退出

图5 “校准”子菜单

图 6 “标准气浓度”设定界面

e) 如果HC、CO和CO2通道校准气的设定值已修改完毕,在光标位于“”选项上时按一下“确认”键,显示屏上部将出现提示:“通入标准气,数据稳定后按确认键”,显示屏下部则显示两个选项:“”和“”,光标会自动移在“”选项上。

f) 如果按提示操作,向仪器的标准气入口通入三组分标准气,待读数稳定后按一下“确认”键。显示屏下部会出现提示:“正在校准……”,几秒钟后提示变换为:“OK”,表示HC、CO和CO2通道的量距已完成校准。再按下任何一个键,显示屏将返回到主菜单。

如果未向仪器通入标准气就按下“确认”键,显示屏上部将出现提示:“无通入标准气,校准失败”,光标将自动移到“”选项上。再按下任何一个键,显示屏将返回主菜单。

g) 进入“校准”子菜单后如果不需要继续进行校准操作,可先按下“▼”键,使光标下移到“4. 退出”项目前,再按一下“确认”键,显示屏将返回到主菜单。

h) 校准完成后需取下校准气气瓶才能进行其它操作。

注意:仪器的校准气入口组件装有单向阀。向仪器通入校准气时,应将随仪器配备的校准气气瓶的喷咀对准仪器的校准气入口,并稍用力下压,阀门将会打开,校准气随即进入仪器里。

使用非本公司配套的校准气气瓶时,如果气瓶的喷咀与本仪器不配,无法打开单向阀,请使用仪器附件中配备的“适配器”。使用时先将其拧紧在校准气入口上,再压入校准气气瓶时,单向阀就会打开。

4.4.3 校准NO通道(NHA-401A无此项)

a) 调零:仪器进行量距校准前应先按4.3的方法,进行零位校正。

b) 在主菜单下按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键,进入“校准”子菜单(图5)。

c) 按下“▲”键或“▼”键,使光标移到“2.NO校准”项目前,再按一下“确认”键。显示屏将进入图7所示的“NO标准气浓度”设定界面。

图7 NO标准气浓度”设定界面

d) 如果标准气的设定值与本次所用的单组分标准气气瓶的标称值不符,先按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键,光标将移到NO栏。然后按显示屏上部的提示操作,将NO的设定值修改为单组分气瓶上的标称值。改完后按下“选择”键,使光标“▲”回到“”选项上变成“▼”。

e) 如果标准气的设定值与本次所用的单组分气瓶的标称值相符,或标准气的设定值已修改完毕,在光标位于“”选项上时,按一下“确认”键,显示屏上部将出现提示:“通入标准气,数据稳定后按确认键”,显示屏下部则显示两个选项:“”和“”,光标将自动移到“”选项上。

这时,按照提示操作,经仪器的取样通道入口通入单组分标准气,待读数稳定后按一下“确认”键。显示屏下部会出现提示:“正在校准……”,几秒钟后提示变换为:“OK”。再按下任何一个键,显示屏将返回到主菜单。

如果未向仪器通入标准气就按下“确认”键,显示屏上部将出现提示:“无通入标准气,校准失败”,再按下任何一个键,显示屏将返回主菜单。

注意:NO标准气必须从仪器的取样通道入口通入,并且其流量应在5~6L / min范围内。

4.4.4 校准润滑油温度测量装置(需安装选配的油温测量探头)

仪器在使用一段时间后,或认为有必要时,可对润滑油温度测量装置进行校准。

校准润滑油温度测量装置的步骤如下:

a) 在主菜单下按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键,使显示屏进入“校准”子菜单(图5)。

b) 按下“▼”键,使光标下移到“3. 温度校准”项目前,再按一下“确认”键。显示屏将进入“温度校准”界面(图8)。

c) 如果未将温度探头接在仪器上,“温度校准”界面(图8)中的探头测量值将显示“――――”。这时如果按下“确认”键,显示屏下部将出现提示:“未插入温度探头,校准失败。”。

d) 按照“温度校准”界面的提示操作,将温度探头插入水温在85℃以上的热水中。用一台示值允许误差不大于±0.5 %(相对误差)的温度计作为标准温度计,测量热水的温度。

e) 按下仪器的“▼”键或“▲”键,使显示屏上的“标准温度值”等于标准温度计的测得的水温值。然后按一下“确认”键,完成高温点的校准。校准完成后按下“选择”键,显示屏将返回到主菜单。

温度校准:

请将温度探头插入标准温度中,用

▲▼键修改标准温度值,温度稳定后,

按确认键校准,按选择键退出。

标准温度值:0 0 9 9 ℃

探头测量值:0 0 9 6 ℃

图8 “温度校准”界面

f) 如果水温不足80℃或探头未插入热水中时按下了“确认”键,显示屏下部将出现提示:“校准值超范围,校准失败,按“确认”键退出。”。这时,应按下“确认”键退出,更换85℃以上的热水或插好温度探头,按上述步骤重新校准。

4.5 泄漏检查

本仪器在预热完成后会自动进入泄漏检查(与“”选项有关),如有需要,用户可随时进行泄漏检查。

泄漏检查的步骤:

a) 在主菜单下按下“选择”键,使光标移到“”选项上。然后按一下“确认”键,显示屏将进入“泄漏检查”子菜单。

b) 按液晶显示屏下部的提示操作,先用密封帽将取样探头的入口堵住,再按一下

“确认”键,10秒后将完成检漏。如存在泄漏,将出现提示:“有泄漏,请检查,按确认键再检……”。如没有泄漏,会出现提示:“OK,按确认键退出”。

c) 如果存在泄漏,应仔细检查气路,予以排除。否则仪器将始终显示:“有泄漏,请检查,按确认键再检……”。如没有泄漏,按一下“确认”键后显示屏将返回到主菜单。

4.6 设置

为了便于用户设定测量方式、发动机的冲程和燃料的种类等,本仪器设立了“设置”子菜单(图9)。在主菜单下按下“选择”键,使光标移到“”选项上。然后按一下“确认”键,显示屏将进入“设置”子菜单。

4.6.1 设置测量方式

本仪器有三种测量方式:通用测量、怠速测量和双怠速测量。

通用测量以不断显示即时测量数据的方式工作,适用于观察或监测机动车排放的实时值。

▲▼移动光标,选择键修改,确认键操作

测量方式:√通用怠速双怠速

冲程:√四冲程二冲程

点火方式:√单次二次

燃料种类:√汽油液化气

开机检漏:√有无

车牌汉字:粤

显示存储数据

清除存储数据

修改时钟:04.01.01/12:00:08

退出

图9 “设置”子菜单

双怠速测量方式是按照GB18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法双怠速法》中的规定编排的。

出厂时,仪器已将测量方式设置为“通用”。

三种测量方式的设置步骤如下:

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“测量方式”前,按“选择”键,“√”选中符号会在“通用”,“怠速”,“双怠速”前轮流出现。

4.6.2 设置发动机冲程

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,参照4.6.1的方法操作,选择所需

的发动机冲程。

出厂时,仪器已将发动机冲程设置为“四冲程”。

4.6.3 设置点火方式

点火方式表示发动机每个冲程的点火次数,有“单次”和“二次”两种。

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,参照4.6.1的方法操作,选择所需的点火方式。

出厂时,仪器已将点火方式设置为“单次”。

4.6.4 设置燃料种类

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,参照4.6.1的方法操作,选择所需的燃料项目。

出厂时,仪器已将燃料种类设置为“汽油”。

4.6.5 设置开机检漏

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,参照4.6.1的方法操作,选择所需的开机检漏方式。“有”表示每次开机都进行自动检漏,“无”表示开机不进行自动检漏。

出厂时,仪器已将开机检漏方式设置为“有”。

4.6.6 设置车牌汉字

当用户需要对车辆测量后的数据进行储存并记录车牌号码时,必定先要输入车牌的所属省、直辖市或自治区的代表汉字,本设置可以设定输入该汉字的首选值,避免对大部分同一地区车辆检测数据储存时重复输入该汉字,提高输入效率。

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“车牌汉字”前,按“选择”键,则“粤”“琼”“鄂”……向前翻显示被选中的车牌汉字,按“确认”键,则“粤”“闽”“赣”……向后翻显示被选中的车牌汉字。

4.6.7 显示存储数据

本设置可对仪器内已储存的记录进行查询和浏览。

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“显示存储数据”前,按“确认”键,进入“显示存储数据”子菜单(图10)。

在子菜单顶部,有一项“已存储数量”的提示,其后面的数值表示仪器当前已经存储的记录总数,方便用户了解仪器当前的存储状况。

为方便用户对存储数据的查询,本仪器提供了两种查询方式:按车牌号码查询和按存储顺序查询。

按车牌号码查询的方式,用户只需要输入所要查询的车牌号码,就可以浏览到该车辆的检测结果。

按存储顺序查询的方式,为用户提供一个可以按仪器存储记录的顺序或倒序浏览

所有记录的方式。

(用▲▼键选择项目,确认键操作)

已存储数量:033

按车号查询………………

按顺序查询………………

退出…………………………

图10 “显示存储数据”子菜单

4.6.7.1 按车号查询

在“显示存储数据”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“按车号查询……”前,按“确认”键,进入按车牌号码查询状态,显示屏底部出现车牌号码输入栏(图11)。

选择键移位,▲▼修改,确认键切换输入

已存储数量:033

按车号查询…………

按顺序查询…………

退出……………………

▼A

车牌:粤

图11“按车号查询”界面

按提示输入车牌号码(车牌号码的详细输入方法请参照后面4.7.1.1的介绍),按“选择”键使光标“▼”移动至“”,按“确认”键进入查询状态。

如果存储记录中有用户输入的车牌号码的数据,则进入“按车号查询结果显示界面”(图12)。

在显示数据的顶部分别列出当前显示数据的记录号、车牌号码及存储日期时间。下面就分别列出该车牌号码的高怠速和低怠速的测量数据。浏览完之后,用户可以选择退出或再查。按“选择”键,可以返回“显示存储数据”子菜单;如果同一个车牌号码有多条记录,则可以按“确认”键,继续查询并显示出下一条记录。当查询并显示到最后一条记录,用户再按“确认”键的时候,仪器提示“查询完成!”,此时用户按提示可以选择按“选择”键返回“显示存储数据”界面,或按“确认”键再重新查询该车牌号码。

001 粤A12345 03.01.01/12:00

高怠速:

HC: 0000 ppm CO: 00.00 %

CO2: 00.00 % O2: 00.00 %

NO: 0000 ppm

低怠速:

HC: 0000 ppm CO: 00.00 %

CO2: 00.00 % O2: 00.00 %

NO: 0000 ppm

按选择键退出,确认键再查……

图12 按车号查询结果显示界面

如果存储记录中没有用户输入的车牌号码的数据,仪器提示“查询完成!”,此时用户按提示,按“选择”键返回“显示存储数据”界面。

4.6.7.2 按顺序查询

在“显示存储数据”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“按顺序查询……”前,按“确认”键,进入按存储顺序查询界面(图13)。

(用▲▼键选择,选择键退出)

001 粤A12345 03.01.01/12:00

高怠速:

HC: 0000 ppm CO: 00.00 %

CO2: 00.00 % O2: 00.00 %

NO: 0000 ppm

低怠速:

HC: 0000 ppm CO: 00.00 %

CO2: 00.00 % O2: 00.00 %

NO: 0000 ppm

图13 按存储顺序查询界面

在显示数据的顶部分别列出当前显示数据的记录号、车牌号码及存储日期时间。下面就分别列出该车牌号码的高怠速和低怠速的测量数据。进入该“按存储顺序查询界面”,首先显示的是001号记录。此时,用户按“▲”键就可以按记录号的升序翻屏浏览,而按“▼”键则可以按记录号的降序翻屏浏览。为提高浏览效率,按“确认”键,则可以立刻翻到当前记录号加10的记录,如当前记录号是001,按“确认”键后,则立刻翻到记录号为011的车牌并显示。在浏览的任何时候,按下“选择”键,则退出查询返回“显示存储数据”子菜单。

4.6.7.3 退出“显示存储数据”子菜单

在“显示存储数据”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“退出”前,按“确认”键,显示屏返回“设置”子菜单。

4.6.8 清除存储数据

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“清除存储数据”前,按“确认”键,则在其右侧显示“数据已清除”,表示全部数据清除成功。

注意:清除存储数据前,应将存储的数据备份到计算机上,或确认该数据已无价值,否则

数据将无法恢复。

4.6.9 修改时钟

在“设置”子菜单下,按照显示屏上部的提示,用“▲”键或“▼”键使光标移到“修改时钟”前,按“确认”键,右侧显示的当前日期及时间(格式为:年.月.日/时:分:秒,如03.01.01/12:00:00)下方出现一个“▲”的光标。要进行修改,首先按“选择”键,“▲”光标会在年、月、日、时、分下方轮流出现,表示选中要修改的部分,然后按“▲”键或“▼”键向上或向下修改选中部分的当前数值。重复上面的操作,直到时钟的各部分都符合要设定的数值为止。修改完毕后,按“确认”键确认,“▲”光标消失,退出修改时钟状态,系统开始按照新设定的时钟值运行。

4.6.10 退出“设置”子菜单

如果要终止设置,退出该子菜单,参照4.6.1的方法操作,在光标位于“退出”前,按下“确认”键,显示屏将返回主菜单。仪器在退出“设置”菜单时,将保存各设置项的值。

4.7 测量

在主菜单下按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键。仪器将根据先前所设置的测量方式,进入相应的子菜单——“通用测量”、“怠速标准测量”或“双怠速标准测量”,并开始进行相应的测量工作(4.7.1、4.7.2或4.7.3)。怠速测量或双怠速测量需要配合转速测量钳和油温测量探头使用,用户应自行选配。

4.7.1 通用测量

“通用测量”子菜单(图14)的上部是子菜单的名称和操作提示区,中部是HC、CO、CO2、O2、NO、n(转速)、λ(过量空气系数)、系统时钟和T(润滑油温度)的即时测量值(对NHA-401A则无NO项),下部是提示区和三个选项。右下角有一个指示当前流量的标尺,3格到5格表示流量正常。1格或无格则表示流量不足,发生气路阻塞,这时流量标尺下方“流量”二个字将出现闪烁(如果出现这种现象,用户应按照下面6.2的方法,及时消除阻塞)。

进入“通用测量”方式后,仪器的气泵将启动。这时应把取样探头插入被测车辆的排气管中,插入深度为400mm。显示屏将实时显示出排气中HC、CO、CO2、O2、NO(NHA-401A无此项)的即时值以及λ值和系统时间。如果已按下面4.7.2.1的步骤,安装好转速测量钳(选配)和油温测量探头(选配),显示屏上还将实时显示出发动

机转速(n)和润滑油温度(T)的即时值。

图14“通用测量”子菜单

4.7.1.1 打印

如果要打印测量结果,可按下“选择”键,使光标移到“”项上,再按一下“确认”键,则显示屏下部将出现车牌号码输入区(与图11显示屏下部的车牌号码输入区相同),“▼”光标停留在车牌号码的第二位的顶部,等待用户输入当前数据的车牌号码。

本仪器可储存的车牌号码的格式为七位(包括首位的车牌汉字),如粤A00001。按“选择”键,“▼”光标会轮流出现在车牌号码的第一至七位和“”选项的顶部。在进行车牌号码输入时,本系统提供三种格式字符的输入法。在输入时,按“确认”键切换输入法,“▼”右侧会轮流呈现“中”、“A”和“0”字样。其中,“▼中”表示待输入的是各个省、直辖市和自治区的中文字简称即车牌汉字;“▼A”表示待输入的是26个大写英文字母;“▼0”表示待输入的是0-9十个数字、横线“-”或空格符号。

具体输入方法:例如要输入车牌号码为:粤A12345。

输入第一位:(第一位为设置的默认车牌汉字,第一位输入跳过,“▼”光标自动移至第二位;若车牌号码的第一位车牌汉字与“设置”里的“车牌汉字”不相同则可以执行此位的输入)首先按“选择”键将“▼”光标移至车牌号码的第一位,再按K 键切换输入法为“▼中”,按“▲”键或“▼”键向上或向下切换汉字直到出现“粤”字为止;

输入第二位:按“选择”键将“▼”光标移至车牌号码的第二位,再按“确认”键切换输入法为“▼A”,按“▲”键或“▼”键向上或向下切换字母直到出现“A”字为止;

输入第三位:按“选择”键将“▼”光标移至车牌号码的第三位,再按“确认”键切换输入法为“▼0”,按“▲”键或“▼”键向上或向下切换数字直到出现“1”字为止;

后面几位的输入方法同理。

全部输入完毕后,按“选择”键将“▼”光标移至“”选项,按“确认”键确认,打印机将打印该车牌号码记录的的数据,同时光标将自动回到“”项上。

4.7.1.2 储存

如果要储存测量结果,可按下“选择”键,使光标移到“”项上,再按一下“确认”键,即可储存原打印时输入的车牌数据,若无打印过数据,则进入车牌号码输入界面。输入方法与4.7.1.1车牌号码输入方法相同。输入完毕后,将储存该车辆数据。

注意:本仪器车牌储存的容量为200个,当存满200个数据再按“确认”键储存时,

仪器提示:“数据存储已满,按确认键退出”。此时用户应参照4.6.8进行清除。

4.7.1.3 停止

如果要终止通用测量方式,退出该子菜单,可按下“选择”键,使光标移到“”项上,再按一下“确认”键,显示屏将返回到主菜单。

4.7.2 怠速排放测量

“怠速标准测量”子菜单的上部是子菜单的名称,中部是HC、CO、CO2、O2、NO、n、λ、系统时钟和T的即时测量值(对NHA-401A则无NO项),下部是提示区,右下角也有流量标尺和“流量”二字。

4.7.2.1 准备

进入“怠速标准测量”子菜单后,仪器下部提示:“将测速钳夹在点火线上,然后按确认键”,按提示将转速测量钳夹在发动机第1缸的火花塞高压线外,注意测量钳口背面的箭头,使其指向火花塞,如果箭头的方向反了,会得不到正确的转速信号。完成后按“确认”键。若选配了油温测量探头,将其插入发动机的润滑油标尺孔中,一直插到探头接触到润滑油为止。

4.7.2.2 HC残留物检查及发动机预热

a) 进入“怠速标准测量”子菜单后,仪器首先开始HC残留物检查。显示屏下部将出现提示:“正在进行HC残留检查…××秒”,“××秒”表示剩下的残留检查时间(倒计时,总共30秒)。检查结束后,如合格,则显示:“HC残留检查OK”;如不合格,则显示:“HC残留检查超范围,请清洗管道……”。见此提示,用户可按

6.2中的方法及时予以消除。

b) HC残留物检查结束时,显示屏上部子菜单的名称将变换为提示:“额定转速:5000 ▲▼修改,K确认。”。用户应按下“▲”键或“▼”键,将该提示中的额定转速值设定为被测车辆的发动机额定转速标称值(精确到100 r/ min),然后按一下K 键确认。

c) 按下K键后,显示屏上部提示:“额定转速:5000 (用▲▼修改)”。用户应按下“▲”键或“▼”键,将该提示中的额定转速值设定为被测车辆的发动机额定转速标称值(精确到100 r/ min),然后按一下“确认”键确认。

d) 按下“确认”键后,进入发动机预热阶段,如果这时发动机润滑油温度达不到80℃,显示屏上部的提示将变换为:“油温低,请加速到3500 r/min”。见此提示后驾驶员应使发动机加速,并注视显示屏上不断变化的转速值,直到3500 r/min左右为

止。

注意:只有额定转速值为默认值——5000 r/min 时,提示才显示为:“请加速到3500 r/min”。如果额定转速值设定为其它值,提示将显示为:“请加速到××××r/min”,××

××等于0.7倍的额定转速值设定值。下面4.9.3中2500 r/min的情况同此。

c) 当转速达到3500 r/min时,显示屏上部将出现提示:“请保持3500 r/min ”,下部则以倒计时方式显示:“××秒”(总共30秒)。完成后,将进入排放测量阶段。

4.7.2.3 测量怠速下的排放

a) 预热结束时,显示屏上部将出现提示:“请减速至怠速……”这时,驾驶员应松开油门踏板,使车辆减速。当转速下降到1100 r/min以下时,显示屏上部的提示会改变为:“请保持怠速……”,下部则显示:“请插入取样探头……”。

b)“请插入取样探头……”的提示出现后,应将仪器的取样探头插入车辆的排气管中,插入深度为400mm,同时使发动机继续保持怠速。

c) 插好取样探头后,仪器开始对排气取样,提示区出现提示:“正在取样……××秒”。“××秒”表示剩下的取样时间(倒计时,总共45秒,前15秒是预备阶段,后30秒为实际取样阶段)。取样倒计时结束时,怠速工况下的排放测量完毕。

4.7.2.4 读取测量数据及结束本次测量

a) 怠速下的排放测量结束后,显示屏将转换为“测量完成”界面,上部显示HC、CO、CO2、O2、NO(NHA-401A无此项)和n的最大值、最小值、平均值及λ、油温和系统时钟,下部为“”、“”和“”三个选项。

b) 如果要打印测量结果,可按下“选择”键,使光标移到“”项上,再按一下“确认”键,将进入车牌号码输入界面,操作方法与4.7.1.1相同。

c) 如果要储存测量结果,可按下“选择”键,使光标移到“”选项上,再按一下“确认”键即可。操作方法与4.7.1.2相同。

d) 测量完一辆车后, 请将取样探头从排气管中拔出,从发动机上取下转速测量钳并拔出油温测量探头。

e) 光标位于“”项上时,按一下“确认”键,显示屏将返回到主菜单,而光标将自动回到“测量”选项上。如需继续进行怠速排放测量,可按一下“确认”键,然后重复4.7.2.2到4.7.2.4的操作。

注意:如果显示屏右下角的流量标尺低于2格,流量标尺下方“流量”二个字将出现闪烁,表示发生气路阻塞。这时仪器的测量功能会被锁定,只能同时按下“选择”与“确认”键才能退出。出现这种情况,用户应按下面6.2的方法及时消除气路阻塞。

4.7.3 双怠速排放测量

“双怠速标准测量”子菜单的上部是子菜单的名称,中部是HC、CO、CO2、O2、NO(NHA-401A无此项)、n、λ和T的即时测量值,下部是提示区,右下角也有流量标尺和“流量”二字。

4.7.3.1 准备

按照4.7.2.1的步骤进行。

4.7.3.2 发动机预热

其过程与4.7.2.2相同,可按照该方法操作。

4.7.3.3 测量高怠速下的排放

a) 发动机预热结束时,将进入高怠速下的排放测量阶段,显示屏上部将出现提示:“请减速到 2500 r/min”。见此提示,驾驶员应将发动机减速,同时注视显示屏中部不断变化的转速值,直到转速降到2500 r/min左右为止。这时,上部的提示将改变为:“请保持2500 r/min。”,下部将显示:“请插入取样探头……”。见此提示,驾驶员应将转速保持在2500 r/min±100 r/min的范围内。与此同时,操作人员要将取样探头插入排气管中,插入深度为400 mm。

b) 插入取样探头后显示屏上部将继续显示:“请保持2500 r/min。”,而下部的提示则改变为:“正在取样……××秒”(倒计时,总共45秒,前15秒为预备阶段,后30秒为实际取样阶段)。

如果在后30秒期间,转速值超过2500±100 r/min范围,显示屏上部将出现提示:“转速超范围,请保持2500 r/min”。这时仪器将停止取样,直到转速回到2500±100 r/min范围内仪器才重新取样。

c) 取样倒计时结束时高怠速下的排放测量完毕,将进入怠速下的排放测量阶段。这时显示屏下部的提示消失,上部将显示:“请减速至怠速……”。

4.7.3.4 测量怠速下的排放

a) 显示屏上部出现“请减速至怠速……”的提示时,驾驶员应将车辆减速。当转速下降到1100 r/min以下时,显示屏上部的提示会改变为:“请保持怠速……”,下部将显示:“正在取样……××秒”(倒计时,总共45秒,与4.7.2.3相同)。

b) 取样倒计时结束时,怠速下的排放测量完毕。这时显示屏将显示如下测量结果(如图15所示):

图15 双怠速测量结果

4.7.3.5 打印及储存测量数据

按下“选择”键,将光标移到“”选项上,然后按一下“确认”键,进入车牌号码输入界面,操作与4.7.1.1相同,仪器将打印出高怠速工况下和怠速工况下的排

放的测量结果,同时光标将自动移到“”选项上再按“确认”键即可储存测量结果。

4.7.3.6 结束本次测量

a) 测量完一辆车后, 请将取样探头从排气管中拔出,从发动机上取下转速测量钳并拔出油温测量探头。

b) 光标位于“”项上时按一下“确认”键,显示屏将返回到主菜单,而光标将自动位于“”选项上。如需继续进行双怠速排放测量,可按一下“确认”键,然后重复从4.7.3.1到4.7.3.5的步骤。

注意:检测工作全部结束,关断电源前, 应将仪器处于测量状态下(这时气泵处于工作状态下)10分钟左右。同时,将取样探头放置在洁净的空气中,让洁净的空气通入仪器,吹净管道内残留的排放气体。

4.8 快捷键的使用

为了方便用户使用,本仪器特别设置了几个快捷按键(见图2)。

4.8.1“调零”快捷按键

当仪器处于主菜单界面(图4)时,按下“调零”快捷按键,启动调零功能,仪器提示与4.3相同。

4.8.2“打印”快捷按键

当仪器处于“通用测量”子菜单(图14)、“怠速测量完成”界面(参照4.7.2.4)或“双怠速测量完成”界面(参照4.7.3.4)时,按下“打印”快捷按键,启动打印功能,操作方法和仪器提示与4.7.1.1相同。

4.8.3“储存”快捷按键

当仪器处于“通用测量”子菜单(图14)、“怠速测量完成”界面(参照4.7.2.4)或“双怠速测量完成”界面(参照4.7.3.4)时,按下“储存”快捷按键,启动储存功能,操作方法和仪器提示与4.7.1.1相同。

4.8.4“测量/停止”快捷按键

当仪器处于主菜单界面(图4)时,按下“测量/停止”快捷按键,启动测量功能,根据4.6.1的设置进入相应的通用测量、怠速测量或双怠速测量界面。

当仪器处于“通用测量”子菜单(图14)时,按下“测量/停止”快捷按键,则退出通用测量方式(与4.7.1.3相同)。

当仪器处于“怠速测量完成”界面(参照4.7.2.4)时,按下“测量/停止”快捷按键,则退出通用怠速测量方式(与4.7.2.4.e相同)。

当仪器处于“双怠速测量完成”界面(参照4.7.3.4)时,按下“测量/停止”快捷按键,则退出通用怠速测量方式(与4.7.3.6.b相同)。

5 输出信号说明

本仪器后面板上的输出信号插座(快接式9针插座)是与外部计算机连接的RS232串行通讯口,用于传送仪器的测量数据。

5.1 连接方式及串行通讯参数

气体分析仪使用说明书

HZX-FX-Y020 气体分析仪使用说明书 汇众翔环保科技河北有限公司

目录 一、用户需知 (1) 二、简介及应用领域 (1) 简介 (1) 基本形式 (1) 仪器特点: (1) 仪器结构 (2) 仪器内部气路图 (2) 仪器面板按键 (3) 仪器后面板图 (3) 仪器外形尺寸 (4) 仪器信号输出插头接点说明 (4) 应用领域 (5) 三、工作原理 (6) 红外测量原理 (6) 氧测量原理 (6) 主要技术参数 (7) 技术参数 (7) 氧气测量技术参数 (7) 仪表参数 (8) 四、仪器的安装 (8) 开箱检查 (8) 仪器的安装 (8) 五、仪器启动 (8) 启动运行步骤 (8) 操作面板及说明 (9) 显示画面的概要 (9) 基本操作 (10) 六、设定及校正 (10) 量程切换 (10) 量程切换方法的设定 (10) 手动量程的切换 (11) 校正设定 (11) 报警设定 (11) 报警值的设定 (11) 滞后的设定 (12) 自动校正的设定 (12) 自动校正 (12) 自动校正的强制执行及中止 (12) 简易零点校正的设定 (13) 简易零点校正 (13) 简易零点校正的强制执行及中止 (13)

参数的设定 (13) 设定项目的说明: (13) 设定范围 (14) 保持动作 (14) 设定值的意义 (14) 设定项目的说明 (15) 响应速度 (15) 平均时间设定 (15) 平均值复位 (15) 显示灯熄灭 (15) 对比度 (16) 维护模式 (16) 维护模式 (16) 校正 (19) 零点校正 (19) 量程校正 (19) 七、维护 (20) 日常检查 (20) 日常检查维护要领 (21) 关于长期维护品 (21) 试样气室的清洁 (22) 分析部的保险丝更换方法 (23) 八.故障信息 (23) 发生故障时的处理方法 (24) 发生故障时的画面显示及操作 (25) 故障记录文件 (26)

元素分析仪使用问题

元素分析使用问题整理 1、元素分析的型号 德国 Elementar Vario Micro Cube 2、哪些物质会对仪器有损坏 强酸,强碱卤素元素都对仪器有损害,金属元素会对仪器寿命有影响 氟,磷酸盐或含重金属的样品可能会对分析结果或仪器零件的寿命产生影响。 含磷的化合物测定会影响仪器的使用寿命。含磷的化合物高温燃烧+O2?生成五氧 化二磷。五氧化二磷和样品燃烧后水分生成酸性的化合物。 3、能测定含金属元素的物质吗 元素分析仪CHNS能够测定金属络合物,但有些金属微粒会随载气流动后进入吸附柱,从而影响吸附柱的使用寿命。请取下还原铜管上的塞子,往塞子内填充银丝,用此方法阻挡金属微粒。注意:填充的银丝不能塞的太紧,以免形成气阻。 其二:O的模式不能测定含金属的样品。含金属的样品会使催化剂失效。还原管内的银丝是吸收卤素的,这是说的在还原管堵头内添加银丝,如果不小心测了一个含金属的样品,则最好只能更换C粉后对以后样品的测定才有比较满意的结果。测氧不容易,有好多对样品的限制,如果平行性不好,唯一的办法是更换C粉(催化剂)4、能测定含有碱金属的物质吗

含大量碱金属(Al,Ka?Li)的样品(土壤,沉淀物)需要添加至少样品重量三倍的粉末状的氧化钨。 防止土壤中的碱不和石英玻璃反应而损坏试管。关键是防止生成难燃烧的碱性硫酸盐,影响土壤样品氧化分解 5、能测定含F的物质吗 含氟样品是添加氧化镁,共享文件内有介绍 测定完含氟样品之后需更换坩埚。不要连续使用坩埚去测定其他普通样品。 另外也可以在测定标准样品时加入等量的氧化镁,这样标样也加入氧化镁的空白。随后通过校正因子去校正被测样品,这样也消除了空白影响。由于氧化镁的空白值比较稳定,通过减空白也能去除空白对被测样品的影响。 6、能测定含Si的物质吗 O模式不能测定含硅的物质,首先无机硅中的SiO2分解温度时1600度,因此这里面的氧是测不出来的,有机硅虽然可以分解,但是里面的硅可能和氧结合生成一氧化硅,结果偏低,另外,燃烧生成的硅的颗粒会使催化剂失效。 CHNS模式没有影响,注意,还原管口上的银丝填充,假如银丝已经收缩变小了,请重新填充一下,避免硅的微漏吹到SO2柱。 有机硅的氧不只是影响仪器而且测不准的 7、CHNS模式测定土壤

ZVB网络分析仪的使用操作手册

文件编号: 文件版本: A ZVB矢量网络分析仪操作指导书 V 1.0 拟制 _____________ 日期_______________ 审核 _____________ 日期_______________ 会审 _____________ 日期_______________ 批准 _____________ 日期______________ 生效日期:2006.10

操作规范: 使用者要爱护仪器,确保文明使用。 1、开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接。 2、使用中要求必须佩戴防静电手镯。 3、使用中不得接触仪器接头内芯(含连接电缆) 4、使用时不允许工作台有较大振动。 5、使用中不能随意切断电源,造成不正常关机。不能频繁开关机。 6、使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖。 7、旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转。 8、尽量协调、少用校准件。校准件用毕必须加盖放回器件盒。 9、转接件用毕应加盖后放回盒中。 10、停用时必须关机,关闭稳压电源。方可打扫卫生。 11、无源器件调试必须佩戴干净的手套。 ______________________________________________________________________________

概述:1、本说明书主要为无源器件调试而做,涵盖了无源器件调试所需的矢量网络分析仪基本能,关于矢量网络分析仪的其它更进一步的使用,请参照仪器所附的使用说明书。 2、本说明书仅以ZVB4矢量网络分析仪为例,对其它型号矢量网络分析仪,操作步骤基本相 同,只是按键和菜单稍有差别。 3、仪器使用的一般要求仪器操作使用规范。 4、方框内带单引号的键为软菜单(soft menu), 5、本仪器几乎所有操作都可以通过鼠标进行。

QF2气体分析仪使用说明书要点

QF-2气体分析装置说明书 专利号:ZL 00251841.4 ZL 01223678.0 ZL 02238231.3 唐山奥特机电设备有限公司 2010.2

目录 QF-2气体采样柜 (1) QF-2气体分析仪柜 (2)

感谢使用我公司的QF系列气体分析装置。 请在使用前认真阅读使用说明书。 QF-2型气体分析装置,由QF-2型气体采样柜和QF-2型分析仪柜组成。 一、QF-2型气体采样柜。 (一)工作原理: QF-2型气体采样柜采用我公司:“ZL00251841.4”和“ZL02235231.3” 专利技术。它由高温采样头和采样柜两部分组成,见附图。 工作时,采样头前端的喷头,将采样柜提供的洗涤水以伞状喷出,形成水帘遮盖住样气取气口。试样气体在采样柜内射流取气泵的抽取下,进入采样头样气取气口时,得到充分的洗涤,(除去约99%的粉尘)变成纯净的样气,进入采样柜的气水分离器,除去水分和剩余的粉尘。采样头利用采样柜提供的的冷却水进行冷却,同时也使进入采样柜的样气得到冷却。由气水分离器分离出的样气,经过除湿和过滤后送到气体分析仪柜,完成了气体采集和预处理的全部过程。 (二)特点: 1、与传统的干式采样方法不同的是:干式采样方法是将粉尘连同试样气体 一起抽进采样系统,再由过滤器滤去其中的粉尘。我们采用的湿式采样 方法是将粉尘完全阻挡在采样头之外,使采样头,采样柜组成的气体采 集和预处理系统完全工作在无粉尘状态。 2、使用射流泵采集样气。 3、完全采用不锈钢结构。 4、对水质无特殊要求,无需进行水处理。 (三)技术指标: 5、采样头工作条件: 粉尘含量≤2000g/Nm3 温度600~1400℃(max1500℃) 长度;标准长度为2000mm,也可根据用户要求选做。 6、输出试样气体 流量≥3L/min 压力约4kpa 温度≤35℃ 7、采样柜工作温度-10~60℃(室内安装) 8、系统抽气压力:≥-12kpa 9、供水压力:0.6~1.0Mpa 10、供水流量:约40L/min,max60L/min。 11、外形尺寸:1000*800*1900(mm) 12、重量:约280Kg。 (四)、操作方法:(参看采样系统图)

元素分析仪(EA)操作规程

元素分析仪(EA)操作规程 德国Elementar公司vario MAX cube型元素分析仪,配有90位自动进样器,最大进样量可达5g,从而提高分析精度,降低检出限。通过更换部分管路和反应管,仪器可于C/N模式和C/N/S模式之间切换。目前主要用于植物、土壤、沉积物等样品中的C、N、S元素分析。 操作步骤: 1、开机 1)检查反应管外观、载气剩余量,做好记录。 2)开启计算机,进入vario max cube软件,查看当前模式,确定是否需要切换模式。 3)options—maintenance—intervals,检查各反应管使用情况,判断是否需要重填反应管,若重新填装,将计数清零。 4)options—settings—parameters,将前三项反应管温度均设为“0”,其余参数不动,退出软件。 5)开启主机电源,带仪器自检完毕后,重新开启软件。 6)将He气分压调至0.15MPa,O2暂不开。等待仪器进入standby状态,若联机不成功需重启软件。 7)options—diagnostics-leak check, 点击“start”开始检漏。 8)检漏通过后,将He气分压调至0.38MPa,O2分压调至0.25MPa 9)options—settings—parameters,根据当前模式,设置反应管温度。 C/N模式:Comb. tube: 900℃ Post Comb. tube: 900℃ Reduct Comb. tube: 830℃C/N/S模式:Comb. tube: 1140℃ Post Comb. tube: 800℃ Reduct Comb. tube: 850℃ 2、样品测试 1)等待反应管升温结束,TCD检测器本底稳定,状态栏无闪烁项时,可准备测样。 2)建立新样品表并命名(不要用中文),先编辑一个blank[O2],两个blank,两个sulfadiazine样品激活仪器,三个sulfadiazine标样用于计算校正因子,下面可编辑样品。可用“复制粘贴”、“enter”等功能添加新样品行。 3)称取标样和样品,可直接将样品质量传输至样品表。 4)样品称量结束后(约30-50个),再次称量三个sulfadiazine标样,确认仪器状态,状态正常可继续添加样品。 5)保存样品表并运行。 6)样品运行结束后,仪器自动进入休眠模式,切断载气,反应管自动降温。 3、数据计算与保存 1)math—factor,计算日常校正因子,如果三个标样结果不平行,选取其中两个接近的数值进行计算,factor通常在0.9-1.1之间,如果偏差过大,需要重新做标准曲线。

glen网络分析仪测试方法完整版

g l e n网络分析仪测试方 法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

Agilent E5071C网络分析仪测试方法-李S 买卖仪器没找到联系方式?请搜索《欧诺谊-李海凤》进入查看联系方式,谢谢! E5071C网络分析仪测试方法 一.面板上常使用按键功能大概介绍如下: Meas 打开后显示有:S11 S21 S12 S22 (S11 S22为反射,S21 S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22里面测试。 Format 打开后显示有:Log Mag———SWR———-里面有很多测试功能,如上这两种是我们常用到的,Log Mag为回波损耗测试,SWR 为驻波比测试。 Display打开后显示有:Num of Traces (此功能可以打开多条测试线进行同时测试多项指标,每一条测试线可以跟据自己的需求选择相对应的指标,也就是说一个产品我们可以同时测试驻波比和插入损耗或者更多的指标) Allocate Traces (打开此功能里面有窗口显示选择,我们可以跟据自己的需求选择两个窗口以上的显示方式) Cal 此功能为仪器校准功能:我们常用到的是打开后在显示选择:Calibrate(校准端口选择,我们可以选择单端口校准,也可以选择双端口校准) Trace Prev 此功能为测试线的更换设置 Scale 此功能为测试放大的功能,打开后常用到的有:Scale/Div 10DB/Div 为每格测试10DB,我们可以跟据自己的产品更改每格测量的大小,方便我们看测试结果 Reference Value 这项功能可以改变测试线的高低,也是方便我们测试时能清楚的看到产品测试出来的波型。 Save/Recall 此功能为保存功能,我们可以把产品设置好的测试结果保存在这个里面进去以后按下此菜单Save State 我们可以保存到自己想保存的地方,如:保存在仪器里面请按 Recall State 里面会有相对应的01到08,我们也可以按SaveTrace Data 保存在外接的U盘里面,方便的把我们产品的测试结果给客户看。 二.仪器测试的设置方法 1.频率设置:在仪器面板按键打开 Start 为开始频率,Stop 为终止频率。如我们要测量到,我们先按 Start 设置为,再按 Stop 设置为 2.传输与反射测试功能设置:在仪器面板按键打开Meas 打开后显示菜单里面会有S11 S21 S12 S22 (S11 S22为反射,S21 S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22 里面测试,S11和S21为第一个测试端口测试,S22和S12为第二个端口测试。 3.驻波比和插入损耗测试设置:面板选择按键 Format 打开后显示屏菜单里面有好多个测试产品的指标,我们可以跟据自己产品所需要的测试指标选择,如比较常用的SWR(驻波比),Log mag(插入损耗)

重庆川仪气体分析仪使用说明书

ST-(2)3D系列使用说明书 一、概述 ST-(2)3D型三相调节控制板,是我公司推出的新一代数字式单、三相控制板。本产品可接收来自DCS系统中PLC控制器的4~20mA比例电流信号或无源开关量信号,控制电动执行器对阀门打开或关闭,可实施对全行程任意点的控制。该产品集相序自动调整、隔离放大、逻辑控制、功率驱动等诸多功能于一体,具有缺相保护、过力矩保护、电子互锁保护、禁动延时保护、等完善的保护功能。该产品具有抗干扰能力强、性能可靠、抗震、防潮、体积小、接线简单,调试方便等优点。 二、主要功能特点及性能参数 1、电源电压:380V±10%,220V±10%,50Hz±5%(其它特殊电源电压可在订货时提出)。 电源接线方式:单相、三相三线制、三相四线制。 2、可设定工作参数:开关限位、反馈电流高低信微调、丢信动作、精度(死区)、控制电流正反作用等。 3、具有自动识别、调整三相电源的相序、丢信保护、缺相保护、瞬时过力矩保护、电子互锁保护、反向禁动延 时保护、堵转等完善的保护。 4、输出信号通道采用光电隔离(可承受2000V浪涌电压)。 5、输入控制信号: 开关量控制:无源开关量(接点) 线性控制(带定位器):电流:4~20mA、0~20mA、4~12mA、12~20mA、0~10mA、 电压:0~10V、1~5V、0~5V 当4~20mA输入信号丢失时,执行器可以保持不变或转到关闭或开启(可设置)。 6、输出信号:4~20mA比例位置反馈信号,电流负载电阻:≦750Ω。 故障报警继电器K1。当发生下列故障之一时继电器动作:断电、缺相、过力矩、丢信、开关量信号同在。 7、精度(死区)可设置为0.3%~10.0%。 8、适配阀位电位器阻值:1KΩ~5KΩ(若配其它阻值的电位器请与我公司联系)。 9、独特的反馈电流调节技术只需阀门开、关一次,即可准确调准DC4~20mA电流,无需传统方式反复调节。 10、通过模块上的拨码开关可设置正作用和反作用:正作用时控制电流4mA对应阀门全关,20mA对应阀门全开; 反作用时控制电流20mA对应阀门全关,4mA对应阀门全开。 11、通过模块上的拨码开关可设置控制电流信号丢失时的三种工作状态:保持原位、全开、全关。(注:当控制 电流低于2mA时,视为信号丢失)。 12、只要阀位电位器的中心线接对,电位器高低端可以随意接线。 13、可加配:阀位液晶显示屏显示阀位开度百分比和到限位、故障报警信息。 14、工作温度:-30℃~+70℃;环境湿度:≦95%(25℃)。如需更宽温度范围要求,请在订货时提出。 三、调试 1、接线与拨码选择 (1)按图4-1所示完成模块与执行器的接线。位置电位器的阻值应≥1KΩ(特殊要求:如330Ω,470Ω,560Ω等需订制)。

EA3000元素分析仪操作说明书

Callidus 软件操作说明书 4.1 版本 Callidus SW Interface v 4.1# 110 - 03/04

目录 1Callidus软件入门 (6) 2软件操作界面 (8) 2.1仪器监控---------------------------------------------------------------------------------- 9 2.2仪器状态---------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3主菜单 ------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.4Callidus 程序的关闭 --------------------------------------------------------------------- 10 3主菜单 (11) 3.1仪器菜单-------------------------------------------------------------------------------- 11 3.2分析菜单-------------------------------------------------------------------------------- 11 3.3再处理菜单 ------------------------------------------------------------------------------ 12 3.4密码菜单-------------------------------------------------------------------------------- 12 4仪器菜单 (13) 4.1总揽------------------------------------------------------------------------------------ 13 4.2方法------------------------------------------------------------------------------------ 14 4.2.1调用查看当前方法---------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2不同分析方法的调用------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.3方法文件中参数的修改调整---------------------------------------------------------------- 15 4.2.4新建文件的保存------------------------------------------------------------------------------- 16 4.2.5方法参数的允许范围------------------------------------------------------------------------- 16 4.2.6仪器新设参数的变更------------------------------------------------------------------------- 18 4.2.7方法文件的删除------------------------------------------------------------------------------- 18 4.2.8方法文件的打印------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3自动进样器和 TCD检测器--------------------------------------------------------------- 20 4.4待机和自动启动 ------------------------------------------------------------------------- 21 4.4.1待机和自动启动模式的设定---------------------------------------------------------------- 21 4.4.2待机模式的开启和关闭---------------------------------------------------------------------- 21 4.4.3自动待机模式的设定------------------------------------------------------------------------- 22 4.4.4自动启动的设定------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5图型观察------------------------------------------------------------------------------- 24 4.5.1图象的获得 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 4.5.2作图界面图标的描述------------------------------------------------------------------------- 25 4.5.3图形功能的附加说明------------------------------------------------------------------------- 26 4.6 泄漏测试---------------------------------------------------------------------------------- 27 2 Callidus SW Interface v 4.1# 110 - 03/04

KY-2N型氮气分析仪使用说明书

KY-2N型氮气分析仪使用说明书 一概述 本仪器是通过采用测量氧气浓度的方法,来倒算出氮气浓度.方法是氧电极将气体中氧浓度转化成电信号,经减法器换算,直接显示被测气体中的氮气浓度.本仪器采用空气定标79.0方法,操作方便,并设量程自动转换电路,仪器测量范围为99.99,本仪器还设有下限可调设定电路,设定范围91.0-99.9,当氮气浓度低于下限设定值时,报警指示灯亮,本机输出220V5A触点信号,并带有4-20mA信号输出可与记录仪连接. 二安装注意事项 1 氧电极夹在仪器后背夹子上,取气头位置在下方,氧电极一头接被测气体,气样流量控制在3-5升为宜,另一头排空,排空一头可接上5-10cm皮管. 2 仪器后板标有220V2A的仪器有220V电压输出可直接与电磁阀连接. 3 氧电极应垂直安装,通气一头在下,导线插头在上方. 4 出气口不能用手堵,以防氧电极内部压力增加,压破薄膜. 三使用方法 打开电源开关,开机稳定三分钟后,(氧电极通干燥空气后)调校准电位器,使数字显79.0,再将下限设定开关调到所需的设定值,调校完毕后,通被检气体,流量控制在3-5升/小时,另一头排空,既可连续检测. 四仪器维修 1 仪器如发现反映迟钝,定标后又明显漂移,原因是电极头部被污染,可用药棉沾少许酒精轻轻将电极头部擦一下,沾去水珠及灰尘即可排除. 2 电极头部的外表有层透气膜,注意请不要用硬物碰及用手摸,如膜破裂电极内电液漏出,电极很快会失效,故应小心对待,不要随便折开电极. 3 氧电极通空气后,仪器读数调不上79﹪,或调不下79﹪(读数一直很高或者很低),既氧电极失效,应更换氧电极.

蒲工,你好! 就你现在设备情况,应该是氧电极失效,要更换氧电极,氧电极以就换新170.00元/只,买新的要300.00元/只. 政

Elementary元素分析仪操作流程及注意事项

Elementary操作流程及注意事项 一、Elementary操作流程 1.打开电脑,拔掉主机尾气的堵头 2.启动元素分析仪,待进样盘和球阀初始化 3.打开氦气和氧气,调节氦气的压力为0.13Mpa,氧气的压力为0.20Mpa,若(Flow He:230ml/min, Press:1200 mbar),且流量稳定,可进入下步,否则应该捡漏;若Flow He<210ml/min,则可能管路堵塞,需检查; 4.启动软件,在弹出的对话框中将进样盘调节至初始位置,然后选择Options>>paramenters,将燃烧温度改为1150℃,还原管温度改为850℃,等待升温; 5.待各参数指示字母不再跳动时,才可以进行实验; TCD:59.7℃Comb.tube:1150℃Reduct.tube:850℃MFC TCD:600ml/min MFC O2: 0 ml/min Flow He:200~230ml/min Press:1100~1250 mbar 6. PS:在做完空白(Blnk)实验后,H含量需<1000, C,N,S 的含量均要<600时才可以进行下面的活化实验。 7.关机程序: 当所有样品均测试完毕后,仪器会自动进入休眠状态,选择Options>>paramenters,将燃烧温度改为20℃,还原管温度改为20℃,等待仪器降温至100℃以下,关闭软件,关机,最后关闭载气,插入主机尾气堵头。关机的温度是100℃,主要关机后,加热炉后的排风扇无法工作,加热炉室温度过高关机会影响一些管线和密封垫圈包括电路板的使用寿命。由于测定结束后已进入睡眠状态,气体消耗不多,所以尽快使温度降低后关机。假如需要尽快关机,对于cube型的仪器可以在温度降低到300℃关机,关机后仪器的正面的门打开散热。对于varioEL型号可以略微高些。 二.注意事项 1.若测试样品为植物(秸秆等)的提取物,或者是一般的有机合成物质,则称取样品17~18mg(20mg以内)即可,方法选用Sulf 1 2.若已知测试样品中S含量较高,则称取10mg样品即可,方法选用Sulf 1 3.每次实验结束后,实验人员须在《大型仪器使用登记簿》上签字;清理实验台面;将分析天平的电源取下,收起;拔下元素分析仪及电脑电源 4.不得使用U盘。若需实验结果,可自行誊抄

S11-HP8753D-网络分析仪简单用法

第一:接线方式像您现在用的谐振器一样 预测测试结果类似此图 S[1,1]|S |(d B ) 43.spv Freq(MHZ) -17.31 -15.56 -13.82 -12.07 -10.33 -8.58 -6.84 -5.09 -3.35 -1.60 0.13 422.00425.00428.00431.00434.00437.00440.00443.00446.00449.00452.00 第二、测试方法 测试S11(或者S22) (单端对器件,只需要存盘接数据的那一边) 具体测试用HP8753D 如下 1、首先明确待测器件的工作中心频率(central frequency)和带宽(bandwidth),以及扫描的点数(例如输入1601)。按激励类键CENTER ,数据录入类键输入中心频率数值和单位(例如433MHz ),SPAN 通过类似的方法输入测试带宽(例如30MHz )。因为基片不同,这个器件频率可能不在433,请查询 2、在这些参数设定完后,开始开路校验校准。(单端对只用开路校准) 开路:断开刚才连接的电缆,通道选取CH1(如果用1通道测试的话,即S11),FORMAT 键查看SMITH 图,软键查看S11,在键盘上按CAL(Calibration),用屏幕右侧软键选择RESPONSE ,然后软键选择OPEN ,等待一会儿软键按DONE 完成开路校验。如果有管座且不带匹配器件,请带管座一起开路校准。 第三、保存数据:---请最好是存盘数据 A 存数据:开路校准S11,存盘S11。或者开路校准S22,存盘S22。 (1)功能类SA VE/RECALL 如果想保存在网络分析仪里面,软键选择Internal Disk (软盘);

可燃气体检测仪操作说明及注意事项

XP-3140(单一气体CH4高量程)使用: 一、使用程序:装入电池-打开电源-预热运转(显示预热画面ADJ)-检测(显示检测画面)-关闭电源 二、注意事项 1、必须在洁净空气中接通电源,如气体浓度显示不为零(浓度显示闪烁或上升),则需按AIR键(约按3秒)进行零位调整,显示浓度为零后方可进行检测。 2 切断电源时,返回到洁净空气中,待气体浓度下降后再关闭电源。 3、不得堵塞进气口和排气口 4、夜间使用时可按LIGHT键 在混合气体 5、此款可燃气体报警器为高量程,可检测可燃气体浓度为0-100%vol(CH 4 中的体积比)。 GASALERTMICROCLIP(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:充电-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm(危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、夜间使用时,可按控制键,背景灯亮。

3、只有显示TEST OK 后方可进行检测。 4、自校零。在清洁空气环境下,按住○直至屏幕出现OFF倒计时,屏幕暂时关闭时继续按住○。检测仪此时显示CAL倒计时,按住○直至倒计时完成并进入校准状态。此时屏幕闪烁,检测仪开始将所有传感器归零,并对氧气传感器进行校准。 5、严禁超量程使用。 6、GASALERTMICROCLIP(单一气体CH 微量)使用方法同上。 4 GASALERTMICRO(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:安装电池-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm(危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、只有显示TEST 后方可进行检测。 3、禁止进入系统设置菜单 4、自校零。在清洁空气环境下,同时按住○和向下键并持续5秒钟,检测仪将响起四声。检测仪再响一声,表示已开始校准。此后,检测仪将 H2S、CO 和可燃气体传感器自动归零。自动归零结束后,检测仪将响两声。 5、严禁超量程使用。

C600红外线气体分析仪器使用说明

一、分析仪器简介 1,应用领域 C600红外线气体分析仪可以用于连续测量CO、CO2、CH4、SO2、NO等气体浓度,可同时测量其中的一个或多个气体成分。C600红外线气体分析仪是一种多通道、多组份分析仪。 仪器采用了世界先进的红外气体检测技术。具有优良的稳定性、选择性和高灵敏度,可以广泛用于锅炉、电厂烟道气、化工流程、石化工业、冶金工业等领域,也可以用于实验室分析。 2,仪器的特点 (1)可连续测量SO2、、、、、、C2H4、C3H8等气体浓度。 (2)可同时分析多个组份。 (3)多路4-20mA模拟输出及继电器接点输出。输出接线见附图3 (4)自动标定、故障自诊断、数字通讯功能 (5)精度高、稳定性好 (6)菜单式操作,全中文液晶显示 (7)ppm和mg/m3 (8) 极短的预热时间—5分钟 (9)仪器操作简单、快速设定和运行方便 (10)使用空气自动仪器标定零点(<5﹪CO2必须用N2标定零点>) (11)仪器量程标定的时间间隔时间:根据环境条件每6-12个月作一次校准。 (12)仪器控阵性能好,可车载使用。 3 工作原理 C600 分析仪使用了两种不同的测量原理。 (1)红外线气体分析仪测量原理 这种原理基于不分光红外线吸收原理。利用一定的波长的红外光吸收。 人们一直都知道:很多材料能吸收红外辐射(由于分子内振动)对任何一种材料,它的吸收能力随波长(它的吸收光谱)变化而变化,不同材料有不同的吸收光谱,红外气体传感器运作的基本原理是依靠对以上事实的发现。表1中显示了典型的红外光谱,包括一氧化碳、丙烷、己烷和二氧化碳。

表1:吸收光谱 设计原理 所有红外气体传感器都有基本的组成部分:一个红外源(即白炽灯),探头(如热电池,烟火探头),选择适当波长的方法(如光带通过干扰过滤器)和样本元件。辐射从辐射源通过样本元件和波长选择器。波长选择对传感器的相对选择性有相当大的影响。未被样本吸收的辐射被探头测出,对样本中目标气体的浓度值提供测量的结果。样本中的另一个探头(或渠道)被设置成另一种波长,不会被样本中任何可能出现的波长稀释,这通常被用来提供参考测量值。 另一个增强红外传感器表现的元件是温度传感器。所有这些元件必须有温度附件来进行补偿,以提供准确的气体浓度值。温度传感器(通常是热敏电阻)应放在探头内或非常接近探头的地方。 红外传感器能在红外源和探头之间,为目标气体分子的测量提供有效的测量值。因而,输出信号不仅随气体浓度变化,而且受气压影响也会变化,即他们是部份压力设备。为保证测量的高精确性,必需提供气压补偿。这就说明了具有更长的光学路径的传感器(辐射距离从辐射源到探头)有更高的灵敏性,需要更低的力学范围但增加的决议。 如果目标气体是一种气体,固定光路设备又处于在恒定气压下,则输出信号(及信号/声音比率)会随着气体浓度增加成类似于指数衰变的趋势,即红外传感器是固定地非线性传感器。测量的准确性随着气体浓度的增加降低。 上述对个组件的说明是非常典型的红外传感器,但在任何一个实用系统中都需要有支持电子。更常用的探测技术是使用放大设备来放大探头输出的极小的模拟信号,被放大的输出信号在被模拟过滤后能提高测量的准确性。 红外源还需要有一条电路,它通常通过波动来调节红外源的输出(可能以前的设计是使用固定照明和机械锤)。这使得射线散发强度呈周期性变化,并使得同步监测技术的使用成为可能。 为进行温度和气压补偿,通常会在一台微处理器里使用计算机系统。这首先要求将模拟信号转换成数字信号,然后补偿的数据会以某种形式传送给用户。 图2是一个典型的双渠道红外传感器概要图,及其独立的支持电子系统。

烟气分析仪中文手册

德国 rbr 益康多功能烟气分析仪 ecom ? J2KN
中文操作手册
使用前请仔细阅读本操作手册!
通过德国 TUV 质量认证 通过中国计量器具型式批准 PA 认证 美国国家环保总局 EPA 认证
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注意事项 ....................................................................................................................... 3 1. 仪器设计 .................................................................................................................. 4 1.1 基础模块 ..........................................................................................................4 1.2 控制模块 ..........................................................................................................6 1.3 附件 ..................................................................................................................7 2. 帕尔贴气体冷却器 .................................................................................................. 8 3. 仪器供电 .................................................................................................................. 8 4. 无线电通讯 基础/控制模块 ................................................................................... 9 5.数据记录 ............................................................................................................... 10 6. 仪器开机 ................................................................................................................ 11 7. 输入或选择数据 .................................................................................................... 12 8. 烟气分析 ................................................................................................................ 15 8.1 气体分析 ........................................................................................................15 8.2 CO 测量(气路检查) .................................................................................17 8.3 O2 检查 ..........................................................................................................18 8.4 流量测量(选件) ........................................................................................18 8.5 压力测量 .......................................................................................................19 8.6 燃油烟黑测量 ................................................................................................20 8.7 测量值记录和打印输出 ................................................................................21 8.8 ecom-J2KN 打印输出 ...................................................................................22 9. 均值计算(工业版本 B) ................................................................................... 23 10. 仪器调整 .............................................................................................................. 24 11. 仪器控制 ............................................................................................................... 27 12. 数据处理 .............................................................................................................. 28 12.1 通讯 .............................................................................................................28 12.2 自动测量 .....................................................................................................29 12.3 数据采集 .....................................................................................................30 13. 诊断 ...................................................................................................................... 30 13.1 故障诊断...................................................................................................... 30 13.2 温差测量...................................................................................................... 32 13.3 热检查(选件) ......................................................................................... 32 14. 维护服务 .............................................................................................................. 35 15. 技术参数 .............................................................................................................. 37 16. 附录 ...................................................................................................................... 39
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