智能流量&热量说明书

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智能手机流量控制

智能手机流量控制

智能手机流量控制1. 引言随着智能手机在我们日常生活中的普及,我们对于移动数据的需求也越来越大。

然而,随之而来的是流量费用的增加和网络速度的下降。

为了更好地控制智能手机的流量使用,我们需要一种智能手机流量控制的解决方案。

本文将介绍智能手机流量控制的概念、原因及如何有效地控制流量使用。

2. 智能手机流量控制的概念智能手机流量控制是指通过一系列的技术手段和控制策略来管理和控制智能手机使用的移动数据流量。

目的是在保证用户正常使用的前提下,合理地控制流量使用,减少不必要的流量消耗。

3. 智能手机流量控制的原因智能手机流量控制的原因有以下几点:3.1 流量费用的增加随着移动数据的需求增加,手机运营商逐渐提高了移动流量资费。

智能手机用户可能会面临高额的流量费用,尤其是在没有有效限制流量使用的情况下。

3.2 网络拥塞过量的流量使用可能会导致网络拥塞,影响网络的稳定和速度。

特别是在高峰时段,网络速度可能会明显下降,影响用户的使用体验。

4. 智能手机流量控制的方法4.1 设置流量警告智能手机的系统设置中通常有流量警告选项。

用户可以设置一个流量警告阈值,在达到流量警告值时,系统会自动发送提醒通知给用户。

用户可以根据警告通知来控制流量使用情况,避免超出预设的流量限制。

4.2 应用程序流量控制许多应用程序会在后台消耗大量的移动数据流量。

用户可以通过在系统设置中查看各个应用程序的流量使用情况,并根据需要禁用或限制某些应用程序的后台数据使用。

4.3 Wi-Fi优先用户可以设置智能手机优先使用Wi-Fi网络来连接到互联网。

当用户进入一个Wi-Fi覆盖范围内时,系统会自动切换到Wi-Fi网络,减少使用移动数据的机会。

4.4 流量监控应用程序用户可以使用流量监控应用程序来实时监测自己的流量使用情况。

这些应用程序可以提供流量使用的图表和统计数据,帮助用户更好地了解自己的流量使用情况,并做出相对应的控制措施。

5. 总结通过合理地控制智能手机的流量使用,我们可以减少流量费用的支出,提高网络速度和稳定性。

智能交通流量监测系统设计

智能交通流量监测系统设计

智能交通流量监测系统设计智能交通流量监测系统(Intelligent Traffic Flow Monitoring System)是一种基于现代信息技术和智能算法的交通监测系统。

它通过使用各类传感器、摄像头以及图像处理等技术,实时监测道路上的交通流量情况,并对交通拥堵、事故等情况进行自动检测和报警,以实现交通运输的高效和安全。

一、系统设计原理智能交通流量监测系统的设计基于以下原理:1. 传感器技术:利用地磁传感器、压力传感器等设备,实时获取道路上车辆的数量和速度等信息。

2. 图像处理技术:通过摄像头拍摄实时道路情况,并利用计算机视觉算法进行图像处理,提取车辆信息和交通状态。

3. 数据分析和挖掘:通过对采集到的交通数据进行统计分析和挖掘,可以了解交通流量的变化趋势,预测拥堵和事故发生的概率。

4. 报警和指挥系统:根据监测结果,系统可以自动发出报警并向相关部门提供实时信息,帮助指挥中心和交警部门更好地应对交通拥堵和事故。

二、系统设计要素智能交通流量监测系统的设计包括以下要素:1. 传感器布置与安装:根据道路的特点和交通流量的分布,合理布置传感器设备,确保能够准确采集到交通数据。

2. 数据采集与传输:传感器采集到的数据需要实时传输给中央服务器进行处理和分析,采用稳定可靠的数据传输方式,保证数据的及时性和完整性。

3. 图像处理与识别算法:利用计算机视觉技术开发图像处理和车辆识别算法,实现对道路上车辆信息的提取和交通状态的分析。

4. 数据管理和存储:对采集到的交通数据进行管理和存储,包括数据的整理、归档和备份,以满足后续的数据分析和挖掘需求。

5. 报警和指挥系统:根据交通数据的分析结果,及时发出报警信号,并通过指挥系统将情况通知相关部门,以便及时采取措施。

三、系统设计流程智能交通流量监测系统的设计流程包括以下几个步骤:1. 系统需求分析:根据实际需求和交通状况,明确系统的功能与性能要求,确定监测区域和监测指标等。

智能涡街流量计的技术参数

智能涡街流量计的技术参数

智能涡街流量计的技术参数一、简介智能涡街流量计是一种常用的流量检测设备,可用于液体、气体等介质的流量测量,适用于石化、化工、食品、制药、水泥等领域的流量测量。

本文将介绍该设备的主要技术参数。

二、基本技术参数1.流量范围:0.5m³/h-1.5×10³m³/h2.精度等级:0.5级、1级、1.5级、2级3.重复性:0.1%4.量程比:1:10、1:15、1:20、1:25、1:40、1:50、1:80、1:1005.公称通径:DN15-DN2000mm6.工作温度:-40℃-+200℃7.工作压力:0-6.4MPa8.输出信号:4-20mA、±10mA、±5V、HART通讯等9.电源电压:24VDC、220VAC等10.防护等级:IP65、IP67、IP68等三、进一步技术参数1.转子类型:普通转子、双积分转子、噪声低转子等2.应用介质:水、油、气体等3.材质:不锈钢、钛、合金等4.安装形式:法兰、法兰夹、插入式等5.补偿范围:温度补偿、压力补偿等6.线性度:±0.5%、±0.2%7.流体密度范围:0.5g/cm³~5.0g/cm³四、应用领域智能涡街流量计被广泛应用于石化、化工、食品、制药、水泥等行业的流量计量、调节、采集、控制等领域。

在液态介质的流量检测中,智能涡街流量计是一种可靠、准确、简便的流量检测仪器,因此,在工业自动化领域中应用越来越广泛。

五、结论本文介绍了智能涡街流量计的主要技术参数,包括流量范围、精度等级、工作温度、工作压力等。

在实际使用中,根据不同的应用环境和需求,选择适合的涡街流量计是非常重要的。

解读华为手机的智能省流量功能

解读华为手机的智能省流量功能

解读华为手机的智能省流量功能华为手机的智能省流量功能是一项非常实用的技术,它可以帮助用户在使用手机时减少数据流量的消耗。

在如今移动互联网高速发展的时代,流量费用已经成为许多用户的一大负担,因此,掌握并合理使用智能省流量功能对于用户来说是非常重要的。

首先,让我们来了解一下华为手机的智能省流量功能是如何工作的。

华为手机通过内置的智能省流量功能,可以对用户的应用程序进行流量管理。

这项功能可以根据用户的使用习惯和需求,对应用程序进行智能分析和调整,从而最大程度地减少数据流量的使用。

比如,当用户打开一个应用程序时,智能省流量功能会自动检测该应用程序的数据流量消耗情况,并根据用户的设置进行相应的优化。

这就意味着,用户可以在不影响正常使用的情况下,最大限度地减少数据流量的使用,从而降低流量费用。

其次,华为手机的智能省流量功能具有多种优势和特点。

首先,它可以根据用户的使用习惯进行智能调整,从而更好地适应用户的需求。

比如,当用户经常使用某个应用程序时,智能省流量功能会自动将其标记为常用应用,并对其进行优化,以减少数据流量的消耗。

其次,智能省流量功能还可以根据用户的网络环境进行智能调整。

当用户处于一个网络信号弱的区域时,智能省流量功能会自动降低应用程序的数据流量消耗,从而保证用户在网络不稳定的情况下仍然可以正常使用手机。

此外,华为手机的智能省流量功能还可以对用户的应用程序进行分类管理,帮助用户更好地了解和掌握自己的流量使用情况,从而更好地进行流量控制和管理。

那么,如何正确使用华为手机的智能省流量功能呢?首先,用户需要在手机的设置中找到智能省流量功能,并进行相应的设置。

在设置中,用户可以根据自己的需求,选择是否开启智能省流量功能,以及设置各个应用程序的流量控制策略。

比如,用户可以将一些不常用的应用程序标记为“低流量优化”,以减少它们的数据流量消耗。

其次,用户还可以通过查看手机的流量使用情况,了解自己的流量使用情况,并根据需要进行相应的调整。

智能一体化流量计使用管理要求

智能一体化流量计使用管理要求

智能一体化流量计使用管理要求第一条本规定适用于气矿贸易计量、生产计量(包含单井生产和气田集输)、分公司内部交接计量和能源计量的一体化智能流量计的使用和管理。

本规定所称一体化智能流量计,是指具有一体化结构(将传感器、数据采集器、流量积算器、显示器等在外观结构上有机集成一体)的智能流量计,主要包括旋进旋涡流量计、涡轮流量计、罗茨流量计等。

第二条智能一体化流量计的使用必须满足以下规范标准中的要求:1.GB/T21391《用气体涡轮流量计测量天然气流量》;2.SY/T6660《用旋转容积式气体流量计测量天然气流量》;3.SY/T6658《用旋进旋涡流量计测量天然气流量》。

第三条流量计的配置场所天然气累计流量小于5千立方米/天,且流量范围大于3:1的计量场所,才考虑使用智能一体化流量计。

第四条流量的选型流量计的生产商必须为分公司准入单位;旋进旋涡流量计的公称通径不得大于DN50,涡轮流量计和罗茨流量计的公称通径的公称通径以不超过DN100为宜;用于生产计量和集输计量的流量计的精度等级的不得低于 1.5级,用于贸易计量和内部交接计量的不得低于1.0级别。

压力测量和温度测量的准确度应符合表1规定:表1:压力测量和温度测量的准确度要求(四)在有强烈气流干扰、强机械振动、强电磁场的场所不得选用速度式智能一体化流量计;在气质存在液体、含有较大颗粒物或较长纤维杂物时,应在智能一体化流量计前加装过滤器。

(五)工况峰值流量不得超过流量计测量上限的80%。

在压力损失允许的情况下,宜选择小规格的流量计。

(六)选用智能一体化流量计的公称压力等级应和相应的工艺设备相同,介质工作压力宜在压力传感器满量程的1/3~2/3范围内。

(七)流经计量装置最大工况流量Qg 的确定(1)对新建计量装置:Qg=计P P K Q G n 024⨯⨯式中 :Qg ——流经计量装置最大工况流量,m3/h ;Qn ——日供气量,标准状态下的流量,m3/d ;KG ——供气高峰系数;P0——标准状态压力,0.101325MPa ,用于估算时可用0.1MPa ; P 计——智能旋进旋涡流量计实际工作压力,绝压,MPa 。

如何实现智能流量管理?

如何实现智能流量管理?

Communicatio ns World Weekly智能流量管理方案通过实时的网络监控和分析找出无线网络中的异常情况和各个无线小区的拥塞状况,并通过策略部署对这些异常情况进行降优先级、丢弃或阻止。

如何实现智能流量管理?无线网络需要智能化智能手机、上网卡的出现和不断渗透,使得用户越来越能接受无线上网的通信方式。

同时伴随着好的终端的出现,更多呈现在我们面前的是种类繁多的应用和服务。

运营商希望随着丰富应用和服务的出现会带动使用率,从而提升流量和收入,使得整个价值链上各个环节都获得利润。

这种好的趋势将推动更大的投资流入网络、设备应用,从而形成一个良性的闭环。

不过目前的事实却有些出入,好的终端、应用的出现,不断丰富着终端用户的体验,但由于应用行为的不可控,导致任何一个应用的不良设计(这里的不良设计指的是,软件设计者在开发时并未考虑无线网络的特性——无线资源有限且宝贵)都会导致某个网络节点的拥塞从而影响用户的体验,这直接导致用户投诉的上升。

而运营商却没有行之有效的方法来解决这一难题。

他们通过在线抓数据、扩容等方式试图缓解问题,但是效果并不尽如人意。

最后运营成本越来越高,但是问题却无法解决。

随着网络流量和应用的爆发性增长,运营商需要一个智能解决方案,能够涉及对网络、应用、用户的分析,并对发现的问题根据网络忙闲、应用和用户对网络的影响来动态地调整网络。

智能流量控制方案随着越来越多的应用被开发出来并运行在无线网络上后,越来越多不正常的流量和异常的行为正在不断影响着用户的业务体验和网络的负载。

这些异常包括但不局限于生成类似病毒的流量或发生Do S 攻击的设备、应用和服务器。

这些不正常的流量将不仅仅消耗网络带宽,更严重的是它们将消耗信令和空口资源。

此外,这些不正常的流量并不能|钱城帮助运营商们提高收入,它们只是消耗着原本可以用来改进用户体验和网络性能的宝贵资源。

通过削减和控制这部分不正常的流量,O PE X 将因为网络投诉的减少而降低,同时这么做带来的网络容量的相对增加将有助于CAPEX 的降低。

人工智能技术在网络流量分析与优化中的应用研究

人工智能技术在网络流量分析与优化中的应用研究随着互联网的迅猛发展,网络流量分析与优化成为了网络管理和维护中的重要环节。

而传统的流量分析方法往往需要大量的人力和时间投入,难以应对复杂的网络环境。

然而,人工智能技术的快速发展为网络流量分析与优化带来了全新的解决方案。

本文将探讨人工智能技术在网络流量分析与优化中的应用研究。

一、智能流量分类与识别技术在网络流量分析中,对流量进行分类和识别是非常重要的一步。

传统的方法往往基于特征提取和规则定义,需要人工经验的参与,这种方法不但耗时,并且无法适应流量日益复杂的情况。

而人工智能技术中的机器学习算法可以通过对大量已有数据的学习和分析,实现对网络流量的自动分类和识别。

基于机器学习的智能流量分类与识别技术不仅能够提高分类的准确性,还能够不断地进行模型的优化和更新,以适应不断变化的网络环境。

二、智能漏洞检测与攻击防护网络中存在着各种各样的漏洞和网络攻击威胁,如DDoS攻击、SQL注入、XSS攻击等。

传统的安全监测方法对于这些攻击行为的监测和检测存在一定的局限性,对于未知的攻击行为更是无能为力。

而基于人工智能技术的智能漏洞检测与攻击防护可以通过分析网络流量中的异常行为,并基于模型对攻击进行识别和防护。

通过建立基于机器学习的安全监测模型,可以有效识别并阻止各类网络攻击,提升网络的安全性与稳定性。

三、智能流量优化与质量保障对于大型互联网企业来说,网络流量的优化和质量保障是至关重要的。

传统的流量优化方法通常需要人工制定策略,并进行手动的流量调整。

而基于人工智能技术的智能流量优化与质量保障可以通过数据的分析和学习,自动地进行流量的调整与优化。

例如,可以通过智能算法对网络传输路径进行优化,提高传输效率和响应速度;可以通过智能负载均衡算法对流量进行分流,提高服务器的负载能力。

通过引入人工智能技术,可以实现网络流量的智能调整,提升网络的性能与用户体验。

四、智能网络故障诊断与恢复网络故障的快速诊断和恢复对于网络的正常运行至关重要。

MFE600系列智能电磁流量计选型手册说明书

MFE600系列智能电磁流量计概述MFE600系列智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进的技术研制、开发的全智能型流量计,具有测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长等特点。

在设计产品结构、选材、制造工艺、生产装配和出厂测试等过程中,注重每一个环节。

我们拥有高达35m的水塔作为流量实流标定的稳压装置,以及专业的电磁流量计生产设备线,设计和开发了电磁流量计专用的规模化生产软件和硬件,切实保证产品长期的高质量,高品质。

产品设计了背光宽温的中英文液晶显示屏、功能齐全实用,显示直观、操作使用方便,可以减少现场安装使用维护的麻烦。

广泛的应用于石油、化工、冶金、给排水、钢铁、煤炭、造纸、食品、轻纺、环保等工业部门及市政管理,水利建设等领域。

工作原理电磁流量计传感器根据法拉第电磁感应原理工作,在测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势,此感应电势由测量管上两个检测电极检出,数值大小如下式所示:E=K×B×V×D式中:E:感应电势K:仪表常数B:磁感应强度V:测量管截面内的平均流速D:测量管的内直径由电磁流量计工作原理可知,为了获得较高的测量精度,必须满足以下条件:1、被测液体必须有导电性;2、液体必须充满管道;3、液体成分必须均匀;4、如果液体导磁,流量计磁场将改变,必须对流量计进行修正。

测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。

其感应电压信号通过两个电极检出。

并通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累积流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上。

仪表特点1、电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高。

智能电磁流量计的流量范围选用原则

智能电磁流量计的流量范围选用原则智能电磁流量计的流量范围选用中小口径智能电磁流量计可测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆。

小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。

选取智能电磁断路器口径不一定与管径相同,需为流量而的定。

流程工业运送水等粘度相同的液体,管道流速通常就是经济流速1.5~3m/s。

智能电磁断路器用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。

智能电磁流量计满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。

上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。

满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。

有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,智能电磁流量计的口径应改用小于管径,以异径管连接之。

用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。

用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。

在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。

智能电磁断路器的范围度就是比较小的,通常不高于20,具有量程自动转换功能的仪表,可以少于50~100。

国内可以提供更多的定型产品智能电磁流量计应用领域广泛,例如大口径的智能电磁流量计较应用在排水工程中,中小口径的多应用于固液双相等难测流体或高要求场所。

为工农业生产做出了巨大的贡献。

交通运输智能交通流量监测

交通运输智能交通流量监测近年来,交通运输智能化已成为一个热门话题,而智能交通流量监测作为其中的一项重要技术,也备受关注。

智能交通流量监测通过使用先进的技术手段,有效地监测和管理交通流量,提高交通运输系统的效率和安全性。

本文将探讨交通运输智能交通流量监测的意义、技术和实践应用。

首先,交通运输智能交通流量监测具有重要的实际意义。

随着城市化的快速发展,车辆数量剧增,导致交通拥堵问题日益严重,给人们的出行带来了很大的不便。

而传统的交通监测手段已经无法满足现代交通管理的需要。

因此,利用智能交通流量监测技术来监测道路上的交通流量情况,对于解决交通拥堵问题具有重要的促进作用。

其次,智能交通流量监测技术采用了许多先进的技术手段。

其中,最常见的是通过安装在道路上的传感器来实时监测车辆的流量和速度。

这些传感器包括电磁感应线圈、车内摄像头和红外线传感器等。

这些传感器可以通过自动识别技术对车辆进行准确快速地计数和分类。

同时,利用GPS定位技术和无线通信技术,可以实时获取交通信息,并进行数据分析和处理。

此外,智能交通流量监测技术的应用已经取得了一定的成果。

一方面,它可以提供实时的交通信息,帮助交通管理部门合理调配交通资源,减少交通拥堵。

另一方面,它还可以为交通出行者提供准确的交通信息,帮助他们选择最佳的出行路线,提高出行效率。

在某些城市,智能交通流量监测技术已经被广泛应用,取得了显著的效果。

例如,交通信号灯的智能控制和调度系统可以根据实时道路交通情况,自动调节绿灯时间,使交通流更加顺畅。

笔者认为,交通运输智能交通流量监测还有一些潜在的挑战和问题需要解决。

首先,技术的成本较高,需要投入大量的人力和物力。

其次,数据的处理和分析也很复杂,需要建立强大的数据库和分析模型。

此外,隐私和安全问题也需要引起重视,保护个人信息的安全是必须要考虑的因素。

因此,政府和相关部门需要制定合理的政策和监管措施,以推动智能交通流量监测技术的发展和应用。

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ZLJ2000智能流量&热量仪(执行标准:Q/02S D Y002-2000)(执行标准:J J G225-2001)使用说明书鲁制02000016号-2青岛鑫三达智能仪表有限公司目 录一. 概述 2二. 主要技术指标 2三. 仪表功能概述 3四. 仪表显示面板说明 3五. 编程方法 4六. 累计值查询 6七. 编程举例 7八. 安装、接线及故障处理 9九. 配置打印机及其他说明 10 十. 计算公式 11附录A: 表(一)工作方式 13 表(二)工况参数显示格式 14表(三)编程参数显示格式 151地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@一、 概述ZLJ系列智能流量&热量显示仪是以先进FLASH单片机为核心构成的智能化仪表。

仪表可接收具有模拟电流信号(或脉冲信号)输出的流量传感信号,配上压力和温度变送器(或铂电阻),组成高精度流量&热量测量系统。

在仪表软件的支持下,可测量饱和蒸汽、过热蒸汽的质量流量或标准状况下的体积流量与热量和热水热量。

仪表除了可以显示被测流量、热量瞬时值、累计值、供回水温度、压力、频率等参数外,还可配打印机将被测参数实时打印。

同时仪表还具有串行通讯接口,以便实现与微机组网通讯,实现资源共享,提高管理的自动化水平。

二、 主要技术指标1.仪表精度:累积准确度:±0.2%瞬时准确度:±0.5%2.最大累积量:99999999Kg(Nm3)或GJ3.输入信号:脉冲信号:1~5KHz Vpp=4~12V模拟电流信号及差压变送器:0~10mA或4~20mAO)(60000mmH2温度变送器:0~10mA或4~20mA(450℃)Pt100铂电阻:三线制0~350℃压力变送器:0~10mA或4~20mA(4.0MPa)4.输出信号:选择显示瞬时流量、瞬时热量、累积流量、累计热量、供水温度、回水温度、温差、焓差、压力、频率、差压、介质密度等,0~10 mADC,负载电阻≤820Ω,4~20mADC,负载电阻≤400Ω。

具有并行打印机接口和通讯接口。

5.仪表供电:AC220V ± 10% 50Hz6.整机功耗:≤8W7.工作环境:0~40℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性气体,振动≤25Hz/mm,无强电磁场。

2地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@三、 仪表功能概述仪表由硬件和软件组成,通过涡街流量计产生脉冲信号,再由放大板将脉冲信号滤波、放大、整形变成方波,并将其送入单片机,根据所设置的工作方式,仪表对输入信号进行综合处理,完成被测流量、热量的积算。

并实时显示或打印,或通过RS-485接口与上位机通讯。

仪表的工作方式见附录A:表(一);通讯协议见附录B。

四、 仪表显示面板说明地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@31. 由八位数码管组成参数显示窗口,显示编程参数和运行参数。

2. 五个发光二极管指示工作状态,发光二极管被点亮时,表明工作在该种状态。

3. 五个按键,分别说明如下:⑴ 工况键:在编程时,是+1键;在运行时连续按动此键,仪表依次按表(二)的顺序循环显示参数。

⑵ 参数键:在编程时,是参数写入键,连续按四次即退出编程状态同时仪表参数写入EEPROM 中;在运行时,依次按动此键,仪表将按表(三)格式循环显示仪表编程参数。

⑶ 右移键:在编程时,每按一次闪烁位右移1位;在运行时,可以查阅流量的时累计、日累计和月累计。

⑷ 编程键:在显示工况参数时连续按四次即进入编程状态,在编程时是时间设置确认键,也是清除累计流量和热量确认键。

⑸ 进入键:在编程时,是单个设置参数确认键;在运行时当窗口显示时、分、秒时按动此键仪表打印当前工况参数,在显示压力参数下按此键进入参数循环显示,在显示断电次数和时间下连续按此键五次可清除。

五、 编程方法1.仪表投入运行前,用户应根据被测介质以及所配制的变送器选择合适的工作方式,见表(一),然后,进行参数设置编程。

可设置的参数种类及表示符号见表(三)。

2.设置参数范围:1)仪表系数K:根据传感器给出的数值设定,上限为999999.9。

2)上限流量HF:0~999999Kg/h。

(Nm3/k或 m3/h)。

3)下限流量LF:0~999999Kg/h。

(Nm3/k或 m3/h)。

4)输出电流AO:0~10mA或4~20mA,正比瞬时流量。

5)控制方式CF:设定CF=1。

6)控制方式dL:不用。

7)小流量切除频率FL:可不设定。

0~99Hz,以传感器下限流量定。

8)打印时间PP:起始时间(24小时制)和间隔时间(小时)。

9)通讯地址与波特率CC:2位地址码和2位波特率码(06、12、24、48)X 100。

10)工作方式PC:参见附录A(表一)。

11)压力量程(表压)P:0~4.0Mpa。

12)压变输出电流PAO:10(0~10 mA);20(4~20mA)。

13)温度变送器下限CL:±2位数。

4地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@14)温度变送器上限CH:3位整数;上限450℃。

15)温变输出电流CAO:10(0~10mA);20(4~20mA)。

16)恒压设定Pn:17)恒温设定Cn:18)密度设定dn:×××.×××Kg/m3。

19)模拟流量量程FA: ×××××.×m3/h。

20)模拟流量电流FAO:10(0~10mA);20(4~20mA)。

O。

21)差压变送器量程H:0~60000mmH222)差压变送器输出电流HAO: 10(0~10mA);20(4~20mA)。

23)孔板综合系数U: ×××.×××。

24)铂电阻测温范围固定为:0~350℃,不需要编程设置。

3.电路板开关设置1)K1:瞬时流量输出标准电流状态短路块处在OFF状态为0~10mA输出。

短路块处在ON状态为4~20mA输出。

2)K2K3:两线制或三线制脉冲流量信号输入状态短路块处在OFF状态为三线制输入。

短路块处在ON状态为两线制脉输入。

3)S1:压变输入电流状态短路块处在OFF状态为0~10mA输入。

短路块处在ON 状态为4~20mA输入。

4)S2:温变输入电流状态短路块处在OFF状态为0~10mA输入。

短路块处在ON 状态为4~20mA输入。

5)S3:流量模拟输出传感器或差压电流状态短路块处在OFF状态为0~10mA输入。

短路块处在ON 状态为4~20mA输入。

4.编程顺序:1)进入编程的方法:5地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@在运行灯亮时,连续按四次编程键,仪表显示----0000。

表明仪表进入编程状态同时运行灯闪烁,等待用户输入密码,本仪表为“0 5 3 2”。

按工况键可使闪烁位加1,按右移键可使闪烁位右移,当仪表显示“0 5 3 2 ”时,按进入键,则进入编程。

2)时钟设定方法:进入编程状态后,仪表显示原来设定的日期XX年XX月XX日,通过工况键和右移键修改日期,按一下编程键,这样就完成了新日期的设定;若不需要修改,直接按进入键进行下一参数的设定;XX时XX分XX秒的设定同日期设定方法。

3)参数设置:在完成时间设定后,用户可以根据选定的工作方式(表一),按表(三)所列的显示顺序,用工况键和右移键完成参数设置。

4)退出编程方式:在编程状态下,连续按四次参数键就退出编程状态,进入运行状态。

5)累计值清除方法:在编程状态下,当显示“CLEA”时,按四次编程键,所有累计值被清除。

6)在编程或查询状态下,连续2分钟不操作按键,仪表将自动返回运行状态。

六、 累计值查询1.在仪表运行过程中,可以随时查询时、日、月流量累计。

方法如下:按右移键,仪表显示:CH-1为时累计查询状态,CH-2为日累计查询状态,CH-3为月累计查询状态。

2.在CH-X状态下,按参数键,选择时(日、月),按右移键显示该时间下的累计值。

3.退出查询:按下工况键,退出查询状态。

6地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@七、 编程举例1.被测介质: 过热蒸汽配套仪表: 脉冲输出涡街传感器φ100仪表系数 K=1188.8压力变送器量程0~1.6MPa输出电流4~20mAPt100铂电阻补偿方式: 压力温度在线补偿,质量累计。

二次表模拟输出:4~20mA对应上限流量8000Kg/h。

根据上述要求,选择工作方式PC=5,编程参数如下:仪表系数 工作方式K 1 1 8 8.8P C0 5上限流量 输出电流H F 8 0 00A O 2 0压变量程 压变输出电流P 0 1.6P A O 2 0其他未用参数可不设置。

2.被测介质: 压缩空气配套仪表: 脉冲输出涡街传感器φ150仪表系数 K=341.8下限切除频率 6Hz压力变送器量程0~1.0MPa输出电流0~10mA温度变送器量程0~100℃输出电流4~20mA补偿方式: 压力温度在线补偿,标准体积累计。

二次表模拟输出: 0~10mA对应上限标准体积流量8000Nm3/h。

7地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@根据上述要求,选择工作方式PC=10,编程参数如下: 仪表系数 工作方式K 3 4 1.8P C 1 0上限流量 压变量程H F 8 0 00P 1. 0输出电流 压变输出电流A O 10P A O 1 0切除频率 温变量程下限F L 6C L00 0温变输出电流 温变量程上限C A O 20C H10 0其他未用编程参数可不设置。

3.被测介质: 热水配套仪表: 脉冲输出涡街传感器φ100仪表系数 K=1188.8PT100铂电阻两只补偿方式: 温度在线补偿,质量累计。

多机通讯:采用RS485,本机地址:20号,波特率2400定时打印:上午8:00开始,间隔12小时根据上述要求,选择工作方式PC=15,编程参数如下: 仪表系数 工作方式K 1 1 8 8.8P C 1 5通讯设置 打印时间C C 20 - 24P P08- 1 2其他未用编程参数可不设置。

4.被测介质: 饱和气配套仪表: 模拟输出传感器输出电流:4~20mA8地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@最大流量:1800m3/h压力变送器量程:0~2.0MPa输出电流:0~10mA补偿方式: 压力补偿,质量累计。

多机通讯:采用RS485,本机地址:21号,波特率1200 根据上述要求,选择工作方式PC=16,编程参数如下: 工作方式 压变输出电流P C 16P A O 1 0压变量程 传感器最大流量P 2.0F A180 0传感器输出电流 通讯设置F A O 2 0C C21- 12其他未用编程参数可不设置。

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