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电脑故障检测相关的资讯

  • 高压局放难检测?FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障!
    众所周知,新产品——FLIR Si124声波成像仪可以有效地发现高压设备中的局部放电/电晕,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。具体是如何应用的呢?下面小菲就通过一则真实案例向大家详细解说下吧~SPI Inspections的创始人在公用设备系统领域(包括电力系统建设和变电站检查)拥有超过100年的全方位经验。凭借其深厚的检测经验和先进的检查技术,为客户提供公用设备系统和基础设施检查服务。该团队利用无人机、FLIR热像仪和其他高科技设备提供了高质量的检查服务,并能独立验证施工标准和监控电力系统。最近,SPI Inspections的团队测试了新产品——FLIR Si124声波成像仪。Si124内置124个麦克风,可产生精确的声像,并在数码图片上实时显示超声信息。这样用户就可以通过视觉直观地确定声音来源。FLIR Si124是一款轻巧的可单手操作的仪器,可快速发现问题,其速度比传统方法快10倍FLIR产品在电力行业中的应用在电力从发电厂到您的家中并点亮灯泡的过程中,如果基础设施维护不当,则会出现大量潜在故障。SPI凭借其丰富的经验,可在先进技术的帮助下查明系统元件何时需要维护。“我们为企业购入了许多技术工具,”SPI现场经理Elton Hunter说。他们的众多工具之一有FLIR GF77气体检测热像仪,有助于发现电气设备中六氟化硫(SF6)的泄漏并检测热点。FLIR GF77是一款多功能热像仪,仅需更换镜头即可检测多种气体。如配备HR镜头,该热像仪可以检测到六氟化硫,而LR镜头则可使热像仪观测到甲烷、乙烯、氨气和其他气体的排放。该热像仪还经过了温度标定,因此可以用作标准的热像仪,以识别各种电力问题。FLIR GF77不仅可以进行辐射温度测量,还可以通过更换镜头检测多种气体SPI团队以前依靠FLIR气体检测热像仪进行各项检测,FLIR Si124的推出让他们非常兴奋,因为它不仅可以定位压缩空气系统中的压缩空气泄漏,还可以检测高压系统局部放电/电晕的现象。Si124价格实惠,更受客户认可当故障点周围的空气被电离,从而产生一种被称为“电晕”的现象时,通过仪器可以检测到因电绝缘被击穿而产生的局部放电。声波成像技术可快速检测到电晕,其识别根据是图像声音中的“肉球”。“对于我们来说,这有着无可估量的价值”,Hunter表示。该团队以前一直是使用紫外线技术来检测电晕,现在他们惊喜地发现FLIR Si124能达到几乎相同的效果,而成本仅为五分之一。“ FLIR Si124基本上具有完全相同的功能,并且非常简便易用,” SPI Inspections公司经理Brett Fleming表示。FLIR Si124可以快速检测到几乎完全不可见的电力问题设计友好,直观易用由于大部分工作都是在现场完成,因此对于SPI Inspections团队来说,拥有得心应手的工具非常重要。“它的设计十分简洁,仅用了六个小时,我们就可以非常自如地使用这款产品了。”Hunter在谈到Si124时表示。“这款声波成像仪可以帮助我们在现场非常清晰地定位问题。” Hunter继续说道。他的团队对于FLIR Si124图像的质量、笔记本电脑或云端下载的便捷性以及用户界面的功能都大加称赞。“我们这些人在电力行业工作已有40多年,很多人都患有关节炎,手因为经常使用锤子和其他工具而变得肿大。Si124的用户界面,包括按键和触摸板,都对用户非常友好,我们发现这款产品非常容易操作”。提前发现故障,节约数千美金变电站和其他公用事业基础设施会给工人和检查人员带来许多危险。比如,当一个变电所的电容器组瘫痪,需要检测其内部特别危险的区域时,检查人员必须站在该区域四周的铁丝网栅栏外操作,但他们发现,FLIR Si124可以透过栅栏查看问题,评估状况。FLIR Si124可以检测到最远100 米(328 英尺)的故障,让检查人员可以在地面安全地检测,远离危险。利用Si124还可以在地面轻松发现高处故障,在对成像仪进行测试时,他们发现空中220英尺(约67米)高一条电源线出现故障,这是很难发现的问题。“我们可以用无人机检测到这类问题,但无法看清具体位置,” Hunter说。“凭借丰富的现场经验,我们发现异常并放大它,然后就知道那里存在一些问题。“这一故障很可能导致高达2500万美元的成本损失——而这条电源线仅仅才用了五年”。他说。利用FLIR Si124,他们能够在造成巨额损失前提早发现问题。在检测时,SPI的目标是在问题升级为严重故障之前及时发现问题。利用FLIR Si124之类的工具及早发现局部放电和电晕有助于他们预测故障,并使客户时刻洞悉系统状况。“它使我们能够提前预测电力线路上发生的问题,因此我们可以提前进行干预,这样就可以避免问题演变成灾难性的故障,不得不断电进行修复。” Hunter说。FLIR Si124声波成像仪在电力行业的应用已得到了市场的认可不仅价格优惠,而且检测准确
  • 高压局放难检测?FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障!
    众所周知,新产品——flir si124声波成像仪可以有效地发现高压设备中的局部放电/电晕,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。具体是如何应用的呢?下面小菲就通过一则真实案例向大家详细解说下吧~spi inspections的创始人在公用设备系统领域(包括电力系统建设和变电站检查)拥有超过100年的全方位经验。凭借其深厚的检测经验和先进的检查技术,为客户提供公用设备系统和基础设施检查服务。该团队利用无人机、flir热像仪和其他高科技设备提供了高质量的检查服务,并能独立验证施工标准和监控电力系统。最近,spi inspections的团队测试了新产品——flir si124声波成像仪。si124内置124个麦克风,可产生精确的声像,并在数码图片上实时显示超声信息。这样用户就可以通过视觉直观地确定声音来源。flir产品在电力行业中的应用在电力从发电厂到您的家中并点亮灯泡的过程中,如果基础设施维护不当,则会出现大量潜在故障。spi凭借其丰富的经验,可在先进技术的帮助下查明系统元件何时需要维护。“我们为企业购入了许多技术工具,”spi现场经理elton hunter说。他们的众多工具之一有flir gf77气体检测热像仪,有助于发现电气设备中六氟化硫(sf6)的泄漏并检测热点。flir gf77是一款多功能热像仪,仅需更换镜头即可检测多种气体。如配备hr镜头,该热像仪可以检测到六氟化硫,而lr镜头则可使热像仪观测到甲烷、乙烯、氨气和其他气体的排放。该热像仪还经过了温度标定,因此可以用作标准的热像仪,以识别各种电力问题。spi团队以前依靠flir气体检测热像仪进行各项检测,flir si124的推出让他们非常兴奋,因为它不仅可以定位压缩空气系统中的压缩空气泄漏,还可以检测高压系统局部放电/电晕的现象。si124价格实惠,更受客户认可当故障点周围的空气被电离,从而产生一种被称为“电晕”的现象时,通过仪器可以检测到因电绝缘被击穿而产生的局部放电。声波成像技术可快速检测到电晕,其识别根据是图像声音中的“肉球”。“对于我们来说,这有着无可估量的价值”,hunter表示。该团队以前一直是使用紫外线技术来检测电晕,现在他们惊喜地发现flir si124能达到几乎相同的效果,而成本仅为五分之一。“ flir si124基本上具有完全相同的功能,并且非常简便易用,” spi inspections公司经理brett fleming表示。设计友好,直观易用由于大部分工作都是在现场完成,因此对于spi inspections团队来说,拥有得心应手的工具非常重要。“它的设计十分简洁,仅用了六个小时,我们就可以非常自如地使用这款产品了。”hunter在谈到si124时表示。“这款声波成像仪可以帮助我们在现场非常清晰地定位问题。” hunter继续说道。他的团队对于flir si124图像的质量、笔记本电脑或云端下载的便捷性以及用户界面的功能都大加称赞。“我们这些人在电力行业工作已有40多年,很多人都患有关节炎,手因为经常使用锤子和其他工具而变得肿大。si124的用户界面,包括按键和触摸板,都对用户非常友好,我们发现这款产品非常容易操作”。提前发现故障,节约数千美金变电站和其他公用事业基础设施会给工人和检查人员带来许多危险。比如,当一个变电所的电容器组瘫痪,需要检测其内部特别危险的区域时,检查人员必须站在该区域四周的铁丝网栅栏外操作,但他们发现,flir si124可以透过栅栏查看问题,评估状况。利用si124还可以在地面轻松发现高处故障,在对成像仪进行测试时,他们发现空中220英尺(约67米)高一条电源线出现故障,这是很难发现的问题。“我们可以用无人机检测到这类问题,但无法看清具体位置,” hunter说。“凭借丰富的现场经验,我们发现异常并放大它,然后就知道那里存在一些问题。“这一故障很可能导致高达2500万美元的成本损失——而这条电源线仅仅才用了五年”。他说。利用flir si124,他们能够在造成巨额损失前提早发现问题。在检测时,spi的目标是在问题升级为严重故障之前及时发现问题。利用flir si124之类的工具及早发现局部放电和电晕有助于他们预测故障,并使客户时刻洞悉系统状况。“它使我们能够提前预测电力线路上发生的问题,因此我们可以提前进行干预,这样就可以避免问题演变成灾难性的故障,不得不断电进行修复。” hunter说。flir si124声波成像仪在电力行业的应用已得到了市场的认可
  • 如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理?
    硫化氢检测仪是一种专门用于检测环境中硫化氢气体浓度的仪器,它通常用于一些可能存在硫化氢气体的场所,比如工业领域、化工生产、石油开采、污水处理、下水道、沼泽地等。那么如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理呢?本文跟随逸云天小编一起了解下吧。  如果硫化氢检测仪出现故障,以下是一些常见的处理步骤:  1.查看说明书:首先,参考检测仪的用户手册或操作指南,查找有关故障排除的部分。手册可能提供特定故障的解决方法和步骤。  2.重新启动检测仪:有时,简单地重启检测仪可能解决一些临时故障。关闭并重新打开仪器,看看是否能够恢复正常工作。  3.检查电池和电源:确保检测仪的电池电量充足,或者检查电源连接是否正常。低电量或不稳定的电源可能导致故障。  4.清洁传感器:传感器的污染或堵塞可能影响检测准确性。按照厂家的指导,清洁或更换传感器。  5.校准检测仪:校准不正确可能导致错误的读数。尝试进行校准操作,根据手册中的说明进行校准。  6.联系厂家技术支持:如果以上步骤无法解决问题,及时联系检测仪的厂家或供应商的技术支持团队。他们可以提供更专业的故障诊断和修复建议。  7.不要自行修理:除非你有相关的技术知识和经验,否则不建议自行尝试拆卸或修理检测仪。不当的操作可能会进一步损坏设备或导致安全问题。  综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  应用场景:  1、密闭设备: 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、管道、烟道、锅炉等   地下有限空间: 如地下管道、地下室、地下仓库、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等   地上有限空间: 如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。  广泛应用于:石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用,并得到广大客户的一致**。
  • 故障排除技巧:解决使用内窥镜检测内燃机时遇到的问题
    工业视频内窥镜是进行质量维护和检测的重要远程内窥检测工具。我们的IPLEX工业视频内窥镜可助力您在不拆卸发动机或不造成损坏的情况下,探测到影响RICE正常运行的关键缺陷和问题,如重要部件的腐蚀、堵塞和开裂。但是,如果工业视频内窥镜的操作不符合制造商的规格要求,则会既浪费时间又浪费金钱。还会影响您进行彻底检查的能力,并有可能导致您的生产或检测流程停顿下来。选择适合检测工作的设备与拥有正确的技术同样重要。工业视频内窥镜检测故障排除指南尽管遵循实践指南通常能简化检测过程并获得良好的结果,但仍有可能出现问题。以下是常见问题的故障排除指南。油料阻挡了检测人员的视线大多数发动机检测是在有润滑剂的情况下进行的,这可能会降低图像质量。如果发生了这种情况,请执行以下操作:当图像变得模糊时,请打开清洁工具箱,拿出异丙醇和棉签来擦拭光学镜头。此外,每次使用工业视频内窥镜后,一定要清洁端部。开始检测之前,请确保O形环正确放置在硬末端上,以避免光学镜头的内测受到污染。使用可清除油污的密封式端部适配器,以在油污环境中看得更清楚。使用刚性套筒,以避免在插入过程中污染镜头。温度风险开始检测时,气缸可能仍然很热,气缸的温度取决于发动机关闭的时间。这可能会给您和设备带来风险。以下是我们RVI团队的建议:注意发动机的正确冷却时间。确保发动机温度低于80 °C。探头方向将工业视频内窥镜插入气缸后,辨别图像的方向可能很困难。以下是一些帮助提示:使用活塞或火焰平台特征来确定气缸内的12点钟方向,并将其用作检测参考。使用刚性套筒固定探头。整理图像文件管理检测图像并加以区分可能很难。请试试以下图像文件管理技术:为每个气缸创建一个文件夹,并将每个气缸的图像保存到相应的文件夹中。这样,处理文件以及在检测后生成报告就变得更加简单。显示器上没有图像如果您在工业视频内窥镜的显示屏上看不到图像,请检查以下情况:保护帽是否仍然固定在探头上。显示器的电池是否已充电。显示器是否已正确连接到插入管。关闭工业视频内窥镜,然后在重新打开之前检查与显示器的连接情况。选择合适的设备工业视频内窥镜用途广泛、图像优质、使用方便,是往复式内燃机内部检测的重要设备。我们推荐IPLEX G Lite和IPLEX GT视频内窥镜对往复式内燃机进行检测。这些机型具有一系列有助于发动机检测的功能:密封清油型端部插入管带防油涂层轻盈便携明亮的LED灯照明耐用的4层结构插入管光学镜头/插入管直径为4毫米和6毫米插入管长度范围为2米到10米TrueFeel动力辅助内窥镜端部导向弯曲功能即使忘记了按录制键,也能持续录制视频!借助我们的IPLEX G Lite和GT视频内窥镜,您可以进行更高效的检测,从而快速有效地发现和处理潜在的损坏。
  • 浊度在线检测仪的常见故障应该如何解决
    1、电源灯不亮   电源灯不亮可能是因为和电源的接触不良,这时要检查插头、插座,重新安装电源即可解决。如果是由于内部的保险丝熔断,这就需要更换保险丝。   2、测量重复性较低   一般浊度在线检测仪可以进行重复性的试验工作,如果测量结果重复性较低,可能是,所使用的样杯放置位置变化,或者是样杯中液体取量差异过大。浊度在线检测仪在具体的操作过程中,使用者可以通过准确放置样杯和保持样杯内液量水平来避免这一问题。   3、读数不稳定   如果仪器本身出现故障或者工作者操作不当都会使仪器的读数不稳定,要注意测量时水溶液样品中不要存在气泡。另外,测试样品在倒入样杯时出现了挂杯,这样光线的散射受到了干扰,也会造成结果的不稳定。   4、测量误差较大   浊度在线检测仪的误差大可能是因为之前所标定的曲线出现了较大的误差,这就要使用者进行重新校准和标定。另外,如果被测溶液温度较高,使杯上产生水雾也会造成测量结果的误差。
  • 小菲课堂|FLIR SI124巧用超声波找故障,深扒其检测原理
    超声波因其方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,因此被广泛应用到医学、军事、工业、农业等中。最近FLIR的新品FLIR SI124就是专门用于可视化显示空气压缩系统的加压泄漏和高压电气设备的局部放电问题的工业声波成像仪,那么它是如何做到的呢?何为超声波?• 超声波技术是使用高频声波来检测并找出机械、电气和流体系统中通常无法识别的潜在故障;• 接收由空气传播和固体结构传播的超声波探测仪器,可以探测由操作设备、局部放电和气体泄漏产生的高频声波;• 这些声波的频率范围一般从20kHz到100kHz,而这个频率段的声波是我们人耳听力所无法感知的; 超声波探测仪器通过一种称为外差法的处理过程,将超声波频率通过电子转换到可听到的范围,在这个范围内,通过耳机可以听到超声波,并在显示面板上观察超声波的强度和分贝水平。超声波及其设备的优势超声波和超声波设备的基本优点有:• 超声波的传播是有方向性的;• 超声波可以精确指向发声位置;• 超声波可对即将发生的机械故障提供早期预警;• 超声波设备可以用在嘈杂的环境中;• 超声波设备支持并且加强了其他的PDM技术(产品数据管理技术),或者它们本身就可以创建设置维护程序。使用超声波仪器检测可以尽早发现潜在故障,因此非常适合电气故障检测(局放测试和电晕测试等)和机械故障检测(旋转的机械设备和皮带、轴承和传送带等),以及气体泄漏的排查(压缩空气、蒸汽系统和天然气等)。FLIR SI124工业声波成像仪FLIR Si124是一款简单易用的智能成像系统,借助这款轻便的单手操作声波成像仪设备,公共事业、制造业和工程类专业从业人员可以轻松发现效能损失问题和潜在故障,其速度比传统方法快10倍。探测频率FLIR Si124接收频率范围是2kHz至31kHz,次频率段是泄漏最容易被探测的区间段,涵盖了可听声和超声波,可以过滤工业环境中常见的背景噪声,生成精确的声像。124个麦克风FLIR Si124内置124个麦克风,其通过使用多个麦克风来提高超声成像整体麦克风的信噪比,并且更多的麦克风意味着更远的探测距离。更多麦克风也意味着改进了设备能更精确找出声源的具体位置。超声波图像FLIR Si124可以生成精确的声像,并且可将声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源、区分问题。当大型机械、电气等设备出现细微故障时肉眼很难发现并且传统检测方法繁琐因此使用工业声波成像仪是个不错的选择FLIR SI124能让我们准确直观的看到故障点并且它还能发现气体泄漏真正做到了“一机多用”
  • 技术研究:在线溶解氧监测仪故障
    在线溶解氧监测仪是应用嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体、结合当今流行的图形液晶显示器技术、精心研制而成的用于测量各种水中溶解氧浓度的一种高精度、智能化、高性能的测量仪表,尤其适合发电厂给水、凝结水、除氧器出口、发电机内冷水等水质中微量溶解氧的在线监测。它可以帮助了解不同位置的水体的自净作用。对于溶解氧分析仪,只要选择、设置和维护得当,一般都能满足工艺的测量要求。溶解氧仪的异常问题主要有:正确使用和维护、电极内漏引起的温度补偿异常、电极输入阻抗降低等。接下来,甘丹将介绍溶解氧仪传感器的故障排除方法。一、 灵敏度降低 ①表面现象:响应速度变慢,测量误差增大 原因:透气膜表面被污染 处理方法:清洁(更换)透气膜。 ② 表面现象:响应速度变慢,测量误差增大产生原因:阴极(金电极)表面被污染,阳极(银电极)表面严重氧化处理方法:用超细金相砂纸打磨阳极(阳极)表面;或用稀氨水清洗阳极表面③表面现象:响应速度变慢,测量误差增大原因:透气膜损坏;透气膜不靠近阴极(有气泡);电解液被稀释处理方法:更换透气膜;重新贴上透气膜;更换电解液二、指示值不稳定①表面现象:示值随样品流量大小波动原因:样品流速太小(在薄膜表面形成浓度梯度,使薄膜表面浓度小于样品的实际浓度)处理方法:增加样品流速(与校准时的流速一致)② 表面现象:示值随样品温度大小波动原因:温度补偿元件(负温度系数热敏电阻)损坏或接触不良处理方法:更换温度补偿元件;消除接触不良三、 指示值(背景氧)明显偏大表面现象:长时间洗涤测量,指示值(背景氧)明显偏大(有时高达200μg/L~300μg/L)原因:阴极(金电极)与层压膜之间有间隙(间隙填充了较厚的电解液)处理方法:清洁阴极表面,重新贴上透气膜
  • 孟非吐槽南京空气质量 原是监测仪器故障闹乌龙
    江苏卫视著名主持人孟非7日晚间发微博吐槽下了一天雨的南京空气质量列全国倒数第二。9日,南京环保部门相关人士表示,当天监测仪器出现故障,产生的异常值为无效数据。  7日晚间,江苏卫视著名主持人孟非上传了一张手机监测软件生成的全国城市空气质量指数排行榜,并吐槽&ldquo 南京怎么了?下了一整天的雨都能得亚军,你是怎么做到的?这意思天儿一晴就是要夺冠啊!&rdquo 图中可以看出,南京7日空气质量指数为272,在全国城市排名里列倒数第二。  而7日的南京,因受台风&ldquo 菲特&rdquo 影响,下了一整天的雨。更奇怪的是,南京环保局官方微博公布的当天监测结果显示,10月7日0-24时,南京空气质量指数(AQI)为33,优,PM2.5日均浓度为19微克/立方米,达标。  为什么环保部门的空气质量数据与手机第三方软件的数据不符?对此,南京环保部门相关人士表示,当天监测仪器的采样头出现了故障。南京环保局官方微博澄清,10月7日晚16时至20时,南京奥体中心测站PM2.5仪器出现故障,经抢修1小时后恢复正常监测,产生的异常值根据空气质量发布相关要求为无效数据。  随后,南京市委宣传部政务微博也作出了详细解释,称手机&ldquo 空气质量监测&rdquo 软件不太靠谱,原因是手机软件计算方式错误,强行使用小时甚至日均值的空气污染指数带入实时数据公式计算,而且很多软件来自于国外软件的汉化修改,采用的是美国EPA指数计算方法,并非我国规范使用的空气质量状况指数计算方法。该微博提醒,应以环保部门发布的信息为准。
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon),是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如GE的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。◆ ◆ ◆案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:1. 为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;2. 加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:a. 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;b. 在超滤后增加活性炭过滤器;c. 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;d. 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。◆ ◆ ◆为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部0682章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。◆ ◆ ◆如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。Sievers M9便携式、M9在线型、500RL在线型TOC分析仪均使用选择性膜电导检测技术CheckPoint在线/便携式TOC分析仪使用直接电导检测技术
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断案例
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon)是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如苏伊士Sievers分析仪的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:01为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;02加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:- 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;- 在超滤后增加活性炭过滤器;- 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;- 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部0682章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。Sievers M9便携式、M9在线型、500RL在线型TOC分析仪均使用选择性膜电导检测技术CheckPoint在线/便携式TOC分析仪使用直接电导检测技术◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 使用恒温油浴锅时的一些常见的故障及解决办法
    1、恒温油浴锅温度设定、测温都正常,但温度达到设定温度时会继续加热(对于首次使用的油浴锅因为采用的是微电脑PID控制方式,会有超温情况,但超温通常不会超过10℃,首次使用需要经过自整定后效果会比较好),这时可观察加热指示灯在到达设定温度后是否熄灭,若指示灯熄灭,表示温控仪正常,只要把更换继电器即可,若加热指示灯常亮,则说明温控仪损坏,需要更换温控仪。   2、恒温油浴锅加热正常,振荡速度变慢 解决方法:打开控制柜侧板,然后接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。   3、 温度设定、测温正常但不加热的故障:首先从屏显进行判定,先把电源接通,将温度设置调整到超过设定温度20℃以上,之后看加热指示灯是否亮,若亮则说明加热管损坏或者继电器触点由于在长期使用过程中触点烧蚀而引起无法接通的情况,需要进行相应更换,也能够利用万用表来检查,方法是先关掉电源,用万用表电阻档(10 欧姆)测量电阻是否过小,油浴锅加热管电阻通常小于100欧姆,若电阻过大,一定是由于加热管损坏了,若电阻正常,大多因为继电器损坏了。   4、恒温油浴锅不加热,振荡工作正常 解决方法:接通电源,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换加热管即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。   5、设定温度后,测温显示下降,但实际温度正处在加热状态:(K传感器适用,PT100传感器不会有这种情况),这种故障大部分是由于更换新的传感器,这时只需把传感器正负极调换即可。   6、恒温油浴锅加热正常,振荡无法工作 解决方法:用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之测量变压器有无12V电压输出,无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障,在排除以上情况,做相应更换即可解决。   7、恒温油浴锅在使用一段时期会出现温度无法加热的现象:原因多为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀引起接触电阻变大,前者需更换加热管,后者需把连接处线头剪掉,同时把加热管接头锈蚀部分处理干净,重新进行连接即可,通过目测就能判断出原因。   8、恒温油浴锅整机没有电源:先查看电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关是否存在故障,此故障多数是电源开关损坏所致。   9、恒温油浴锅屏显显示000或999等,说明传感器开路或短路故障,更换即可。   10、电源指示灯亮,但温控仪无屏显:此种情况先检查温控仪输出是否正常,一般出现这种故障大部分由于温控仪上的变压器损坏或是在使用过程中出现虚焊现象。   11、如果是超级恒温油浴锅具有循环功能,若发现循环泵不转,此种故障多数因为电容没有容量,更换新的即可,判断方法是:先开启电源开关,打开循环泵电源,用手转动电机轴,如果能够转动,说明电容损坏,不转则说明电机现出故障,需要更换电机。
  • 芯片集成度越来越高,故障后失效分析该如何“追凶”?
    随着科技进步,智能化产品与日俱增。从电脑、智能手机,再到汽车电子、人工智能,如今在我们的生产生活中已随处可见。它们之所以能够得以发展,驱动内部收发信号的半导体芯片是关键。 我们这里讲的半导体为IC(集成电路)或者LSI(大规模集成电路)。制造的芯片可以分为逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件。根据摩尔定律,每18-24个月,集成电路上可以容纳的器件数目就会增加一倍,这将让更多的科技应用逐步实现,并得以优化。应用场景和市场的扩大,半导体芯片的需求无疑也会随之增长,对其质量则有了更高的要求。 比如汽车行业,除了传统的汽车电子,目前也有许多目光投向了自动驾驶。像这样高度涉及人身安全的车用芯片,在高温、低温、受潮、老化、长期工作等因素下,性能都必须保持稳定。所以,无论从半导体芯片的研发设计,再到前道工序,后道工序,甚至最终投入使用,每一个流程都需要有必要的检测来护航。 芯片制作流程概括性示意 对于芯片制造商来说,单纯知道芯片是否达标,以此来淘汰坏品保证输出产品质量,是远不够的。还需要“知其所以然”,保证良率,追根溯源,节约成本的同时给企业创造更高的效益。所以围绕着这个主题,将进行一系列的检测,我们将此称为半导体失效分析。它的意义在于确定半导体芯片的失效模式和失效机理,以此进行追责,提出纠正措施,防止问题重复出现。失效分析检测简直就像一场“追凶”之旅。通过初步证据锁定嫌疑范围,再通过各种方法获得更多证据,步步锁定,拨开层层“疑云”去获得最终的真相。检测流程上,一般来说,制造商会首先对待测半导体晶圆(wafer)或裸片(die)实施传统的电性测量。一方面来确定芯片是否有故障的情况存在;一方面,若故障确切存在,也可以为后续失效分析提供必要的信息。 已经过诸多工艺处理后的晶圆(wafer),裸片(die)即从其切割而来 但想达到溯源的目的,仅凭传统的电性测试是远不够的。还需要进一步了解缺陷具体存在的位置,甚至还原出失效的场景、模式,用以了解失效机理。这也就是在半导体失效分析中重要而困难的一项,缺陷定位。失效分析工程师结合测试机测得的失效模式以及其他故障信息,可以初步判断需要采取的定位方法,然后不断结合获得的新数据,逐步推测出失效发生在芯片的哪层结构中,及其根本缘由。缺陷定位 而半导体工艺日新月异发展飞速,制程上,从70年代的微米级芯片早已经提升至纳米级芯片。芯片层数增加和晶体管数量的急剧增加,让失效点越来越难以发现。不断提升的集成度,对检测设备的性能提出了更多的挑战。1971年到2000年,英特尔芯片的发展 挑战 1:更高的弱光探测能力 首先,芯片集成化程度越来越高,芯片的层数也将逐渐增多,电路会变得越来越细,电压要求也随之降低。因此,在检测过程中,故障处可能发出的光信号就变得微弱,再加上层数的叠加,光信号将再次被削弱,这要求检测仪拥有更高的弱光探测能力。挑战 2:更多检测功能 不断提高的集成度在带来了日趋强大的芯片功能外,也让可能出现的故障风险变得更多。一旦出现失效,其故障原因亦可能更加复杂。因此,在失效定位时,需要发展出更多、更细化的测试方法和功能模块,去对应这样的变化。 挑战 3:无损检测技术的推进 对于出现问题返厂的成品芯片,一般会在完成一系列无损检测(如X射线检测),以及打开封装后的显微镜检查后,再进入到传统电性测试这一步。对于愈加高集成化、紧凑的芯片来说,打开封装时内部裸片受损的可能性会增大,而这一步亦是不可逆的。受损后,失效模式将难以还原,继而无法得出失效的真正原因。因此,需要时,可以尽量达到无损检测,也是给失效定位提出的又一挑战。 早在30余年前,滨松就开始了在半导体失效分析应用中的研究。1987年,推出了第一代微光显微镜,并在此后逐渐组建起了专门针对半导体缺陷位置定位的PHEMOS系列产品。针对应用中呈现出的诸多要求,滨松亦在技术上做出了进一步的开发。 滨松半导体失效分析系统PHEMOS系列 为了增强微光探测能力,滨松开发了C-CCD、Si-CCD、InGaAs等多类高端相机。用户可根据样品制程和结构,选择不同的相机加装在设备中。 IPHEMOS-MP的信号侦测示意 除了相机以外,滨松还不断为PHEMOS系列开发出了新的功能模块,实现更多元、更深入的检测,以应对越来越复杂的故障原因: 可通过Probing的方式给样品加电,广泛适用于从prober card到12英寸wafer的测试; 可搭载波长为1.3 μm的激光,实现OBIRCH(Optical beam induced resistance change 激光诱导电阻改变测试)。也可选配其他光源,将样品连接测试机进行DALS, EOP/EOFM测量,实现样品的动态缺陷检测分析。通过这些诱导侦测方法,能有效的截获因温度、频率、电压的改变而导致sample时好时坏的困扰; 可选配Laser marker功能,方便后续分析。Laser marker为脉冲激光,可自定义设置打点位置、次数、能量强度、打点形状等; 可选配Nano lens & Sil cap,从样品背面观察内部结构。Nano lens & Sil cap在工作时会与样品表面完全接触,增加了图像的清晰度,提升了分辨率便于观察更细的线路。搭配Nano lens的使用,用户还可以选配tilt stage,将样品调平,增强信号侦测强度 除了Emission功能外,PHEMOS系列还具备Thermal的功能模块。通过配备InSb材料的高灵敏度热成像相机,可探测发射热点源,方便用于package样品侦测,不需要给待测品去除封装,实现无损检测。设备可以同时满足给样品加多路电,有效降低噪声提升信号敏感度。(可提供单独拥有此功能的Thermal-F1)高灵敏度热成像相机 C9985-06 半导体制造涉及众多工序,过程复杂。除了失效分析以外,滨松还有众多产品都被应用在了其中,以保证生产制造的顺利进行以及产品的质量。以沉淀了60余年的光子技术,为半导体制造提供支持。
  • 维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生
    确保变压器的状态和运行正常十分重要,因为它们是电力传输和分配的基础。如果变压器出现故障,故障点的温度可能会急剧上升(具体取决于故障的类型),而这会导致变压器中开始出现故障气体。芬兰输电系统运营商 Fingrid Oyj 购买了维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100,用于监测变压器中的故障产生气体浓度。Fingrid Oyj 是一家输电系统运营商,其职责是确保芬兰的电力供应不受干扰。Fingrid 通过主电网(也称为高压电网或电力系统“公路”)将电力从生产设施输送给行业客户和电力公司,从而保障能源供应。我们开发了可测量变压器气体的维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 溶解气体分析仪。它可用于测量主要故障产生气体及含量。如果故障产生气体分析仪能够测量此类气体,这会成为优点。变压器中故障区域的温度以及与之接触的材料会影响所生成气体的类型和气体量。我们通常可以通过气体推断变压器的故障类型及故障的严重程度,并且将有机会由此解决故障问题。减少对变压器的查看次数Juha Mertanen2020 年,芬兰输电系统运营商 Fingrid 投资了用于变压器的新型故障产生气体分析仪。“我们的部分故障产生气体分析仪当时即将达到使用寿命,我们组织了一次招标来采购用于更换的分析仪。最终,我们选择了维萨拉 Optimus DGA 监测系统 OPT100 气体分析仪。它们符合我们的技术要求,而且我们早前就使用过该产品,并且使用体验良好。”Fingrid Oyj 相关事务专家 Juha Mertanen 说道。Fingrid 的长期合作伙伴 Omexom 为发电、输电和配电提供建设、安装和维护服务。事实证明,维萨拉、Omexom 和 Fingrid 之间的合作可以促进实现有效运营,因为每家公司都为该项目贡献了自己的专业知识。Omexom 于 2020 年 10 月采购了溶解气体分析仪,并将其安装到了变压器中。Otso TakalaOmexom 的项目经理 Otso Takala, OmexomOtso Takala 表示,他们在项目的不同阶段都得到了维萨拉专业人员的鼎力支持。“我们迅速地从维萨拉的专业人员处获得了所需的产品信息。我们的团队参加了有关溶解气体分析仪安装的在线培训,在安装过程中,与维萨拉团队进行了讨论。整个过程很顺利。”Takala 解释道。OPT100 溶解气体分析仪在 Fingrid 的变压器状态监测中发挥着重要作用。它们能够不断提供变压器中故障产生气体浓度的新信息。因此,在较为早期的阶段就能检测出变压器的变化,甚至可以实现实时检测。“这种故障产生气体不会导致变压器的运行变得复杂。但是,它们是某些变化的征兆。我们需要确定气体量的增加不会给变压器的运行带来危险。”Mertanen 解释道。每个变压器都是独立的装置他指出,变压器是独立的装置,每个变压器产生气体的方式略有不同。因此,变压器没有通用的绝对临界值可用于评估变化的重要程度。“了解变压器在不同情况下的表现并识别变化至关重要。故障产生气体分析仪可以帮助我们找到转折点,我们可以借此评估导致变化产生的原因。例如,与正常运行负载情况相关的外部事件可能会改变变压器的运行状况。”过去,我们通过每年从变压器中抽取几次油样并分析样品中的故障产生气体来进行监测。而新型 OPT100 溶解气体分析仪会定期提供有关变压器的准确数据。“对我们而言,能够每天获得数据当然要比分析不经常抽取的油样要好得多。尽管我们仍然需要同时采用这两种方法,但是气体分析仪可以帮助我们快速发现问题。我们大幅减少了查看变压器的次数,而且节约了成本。”Mertanen 总结道。升级版 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 还可帮助检测空气泄漏2020 年,维萨拉推出了升级版 Optimus ™ OPT100 DGA 溶解气体分析仪,它如今还可以用于测量溶解在变压器绝缘油中的气体的总压力。利用该功能,客户可以及早发现空气泄露现象,并迅速修复故障,从而节省大量成本。我们一直在寻找能够满足客户不同需求的测量方法解决方案。这种以气体总压力测量为基础的方法准确且可持续,可解决变压器客户所面临的难题。—— 维萨拉产品经理 Teemu Hanninen Optimus ™ OPT100 DGA 溶解气体分析仪会在出厂时配备气体总压力测量解决方案,已购买该仪器的客户则可以通过软件升级获得新的测量解决方案。Omexom 简介 OMEXOM 主营能源业务,隶属于 VINCI Energies Group,该集团在 50 多个国家/地区拥有 82,500 名兢兢业业的员工。OMEXOM 提供一系列广泛的服务,涉足配电、铁路系统光纤网络、照明、电气安全和电动汽车充电站服务等领域。OMEXOM 建设、维护和保护关键基础设施,从而确保我们的现代社会能尽可能平稳地运转。VINCI Energies Group 在 2019 年的净销售额达到了 137.5 亿欧元。OMEXOM 公司在芬兰约有 300 名专业人员,在北欧共有 1600 名专业人员。 Fingrid Oyj 简介 Fingrid 是芬兰的输电系统运营商。Fingrid Oyj 致力于为客户和社会保障经济高效的可靠电力供应,并打造市场导向型未来清洁电力系统。成立于 1996 年。营收 7.89 亿欧元(2019 年)员工 380 人(2019 年)❖ Optimus™ DGA 监测系统 OPT100升级版 DGA免维护多气体 DGA 监测系统采用了可靠的方法 —— 气体总压力,用以检测密封式电力变压器中的环境空气泄漏。该方法以维萨拉科技提供支持的可靠技术为依托,诞生了 Optimus™ OPT100 这一系统。无需耗材:无需监测和更换载气或校准用气无需更换内接管或测量组件无需维修或更换固定过滤器、滤光轮、薄膜或毛细管
  • 药品稳定性试验箱的故障如何判断?
    药品稳定性试验箱的故障判断需要从外到内药品稳定性试验箱是一种针对性很强的环境试验设备,主要适用于制药企业对药品及新药的加速试验、高温试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验选择方案。药品稳定性试验箱在试验运行过程中突然出现故时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示,操作人员可以对照设备的操作使用中的故排除一章中快速检查出属于哪一类故,即可请专业人员快速排除故,以确保试验的正常进行 其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象 具体分析和排除.环境试验设备还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是不可少的.药品稳定性试验镇低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度峰的很慢,还是温度到一定值后温有回升的超势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故煌了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。一般来说分析判断的过程可以先”外”后”里”,即首先排除外部因素后,根据故障现象对设备进行先系统分解,后对系统综合的分析与判断,或可以采用倒推的方法查找障原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题,最后查找是否制冷系统的问题,在没弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。药品稳定性试验箱是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 仪器特点◆ 配备进口带刹万向脚轮,外形精巧,承重性好,双轮设计转动顺畅,移动安全便捷。◆ 门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,保证测试数据的精度和稳定性。◆ 以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面.易于清洁和保持完美的清洁度。◆ 独特的风道结构,进口风扇马达搭配耐高低温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空气的强制对流垂直扩散循环效果。◆ 大容量外部水箱对整个水路进行自动补水,省却频繁人工手动加水的繁琐作业。同时水位控制采用机械式浮球水阀感应水位,杜绝了电子式误操作。◆ 采用模糊PID智能控制方式,具有可编程的程序运行模式,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。◆ 配备外部RS485通讯接口及USB输出存储端口,方便用户连接外部PC机对试验数据进行监控显示和数据导出存储。加强了人机对话功能,有效确保了试验的直观性。◆ 具备超大可视观察窗,能在外门不被开启的情况下,全方位、立体式观察设备内部各个区域的实验情况。◆ 标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、水路缺水及防溢流保护、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能确保用户使用的绝对安全性。◆ 配置进口品牌压缩机和德国EBM散热风机,选用瑞士ROTRONIC原装进口湿度传感器,霍尼韦尔PT1000三芯高精度温度传感器。◆ 控制系统具有自动除霜和手动除霜两项除霜功能供用户选择(做长期试验时建议选择自动除霜功能),可有效避免设备运行中因蒸发器结霜严重而造成设备箱体内温湿度产生漂移等现象。◆ 可拆卸温.湿度传感器防护罩能有效避免意外碰触而导致温.湿度传感器故障的可能。
  • 气相色谱常见故障及解决方法
    气相色谱仪常见故障分析与解决方法气相色谱仪由六大单元组成,任一单元出现问题都会反映到色谱图上。这里介绍前三个单元。现代的气相色谱仪很多都具备故障诊断功能,不同程度地给出仪器故障的判断。尽管如此,许多的问题像是操作失误的问题仍须靠工作人员的努力。故障和失误可以采用逐个单元检查排法,这里从分析人员的角度来讨论仪器故障的排和分析人员操作失误或操作不当引起问题的排。气相色谱仪是利用色谱分离和检测,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。一、气路气路的检查在故障的排中往往是有果,主要是检查:(1)气源是否足(一般要求气瓶压力须≥3MPa,以瓶底残留物对气路的污染);(2)阀件是否有堵塞、气路是否有泄漏(采用分段憋压试漏或用皂液试漏);(3)净化器是否失效(看净化剂的颜色及色谱基流稳定情况);(4)阀件是否失效或堵塞(看压力表及阀出口流量);(5)气化室内衬管是否有样品残留物及隔垫和密封圈的颗粒物(看色谱基流稳定情况);(6)喷口是否堵塞(看点火是否正常);(7)对化合物的分析,气化室的衬管和石英玻璃毛还须经过失活处理。二、色谱柱系统色谱柱是分析的心脏部分,往往色谱图上的许多问题都与色谱柱系统密切相关,为此按以下步骤检查柱系统:1.色谱柱的连接检查柱后是否有载气;柱子连接是否有问题;毛细管柱的柱头是否堵塞;切割是否平整;是否有聚酰亚胺涂层伸过柱端;毛细管柱两头插入气化室和检测器的位置是否正确;柱子是否过温运行或未老化好;密封圈选择是否合理。毛细管柱在选用密封圈时须考虑;石墨垫易变形,有好的再密封性,其上限温度是450℃;Vespe TM很坚硬,再密封性受影响,其上限温度为350℃,VG1和VG2是由石墨和 VeseyTM组成,再密封性好,可重复使用,上限温度为400℃。不锈钢填充柱在高于200℃时,可选用石墨、不锈钢或紫铜作密封圈:在低于200℃时,可选用硅橡胶或聚四氟乙烯作密封圈。玻璃填充柱可根据使用温度分别选用石墨、硅橡胶或聚四氟乙烯做密封圈。2.色谱柱的柱容量柱容量在柱分析中是很重要的影响因素。柱容量的定义:在色谱峰不发生畸变的条件下,允许注入色谱柱的单个组分的大量(以ng计)。当注入色谱柱的单个组分的量出柱容量,则出现前伸峰。柱容量与单位柱长内所存在的固定相数量有关典型的例子是采用0.25mm内径、液膜厚度为0.25m的毛细管柱,分析组分浓度为1~2,进样1L时,其分流比就须控制在1/100,这时被分析组分的量为125~175n,若分析组分浓度高于1~2,就须减少进样量或增加分流比,否则就会出现前沿峰,其他类推。3.载气的线速载气在气相色谱分析中的影响表现在载气速度影响溶质分子沿柱的移动速度,而且溶质扩散会通过载气影响色谱峰的扩,通常表现在对理论塔板高的影响上。在维持柱效低不大于20的情况下,氢气、氦气、氮气的线速分别可采用35~120cm/s、20~60cm/s、10~30cm/s,从而可以看出采用不同的载气,可适用的线速范围有很大的不同。相同载气在不同管径的气相色谱毛细管柱上的佳线速和流量也略有不同,如He可参考表15-1进行调节以获取佳分离果。内径/mm 0.10 0.25 0.32 0.53线速/(cm/s) 40~50 25-35 20-35 18-27流量/(mL/min) 0.2~0.3 0.7~1 1-1.7 2.4~3.5表1毛细管柱佳线速和流量(He)4.色谱柱的流失柱流失一直是色谱工作者关心的课题,当系统泄漏进入氧气或有样品污染,都会导致色谱柱内固定相分解,后表现在基线上,其现象与处理分别如下:①基线急上升,形成峰后呈下降趋势,这可能是因为系统曾泄漏进入氧气,这时色谱柱需老化至基线正常。②基线急上升,伴有假峰持续出现,基线到达高处后成持续下降趋势,这可能是有非挥发性样品污染色谱柱,导致过量柱流失,解决的方法是先截取色谱柱柱头0.5m,而后在高温下老化色谱柱至基线正常。③基线急上升,一直维持在某一水平,这可能是一个未知因素未被排,须想法排。5.溶剂样晶的分析许多样品分析时会出现异常现象,常见的是溶剂样品的分析,其特例为水样的分析。从气相色谱的角度来看,众所周知水不是一种理想的溶剂,主要由于以下几方面原因:①它有很大的蒸发膨胀体积;②在许多固定相中水的润湿性和溶解性较差;③水会影响某些检测器的正常检测和会对色谱柱的固定相造成化学损。在常用的色谱溶剂中,水具有大的气化膨胀体积。通常色谱仪的进样器的衬管体积200~900μL,当进1μL水样时,其气化后的蒸汽体积(大约1010μL)会膨胀溢出衬管,称为倒灌。其将导致气化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气和吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰。解决方法可采用加衬管体积、减小进样体积、降进样器温度、提进样器压力或增加载气流速以减少倒灌现象。水进入色谱柱,水的形态对色谱柱的固定相具有破坏性。因为水的表面能很高,而大部分毛细管柱固定相的表面能都较低,这导致水对固定相的湿润性很差,不能在色谱柱壁上形成光滑的溶剂膜均匀地流过色谱柱,而形成液滴,导致色谱柱性能变差。由于水的这种很差的润湿性和相对其他溶剂较高的沸点,通常在较低柱温的情况下,一部分水以液体状态流过色谱柱,使在水中具有良好溶解性的溶质也会表现出谱带展宽,在特的情况,表现色谱峰分裂。在柱上进样时,不挥发的化合物,如水溶性的盐类,也会被液态水带入色谱柱,污染色谱柱和分析系统。水也会引起检测器出问题:例如水会使FID和FPD灭火;当进较大水样时,为了避检测器灭火,可以加氢气流量以损失敏度为代价助于稳定火焰;水也会降ECD的敏度,为避水的影响,可采用厚液膜柱,使被分析组分保留够长时间,以保出峰时,ECD的性能可以在水流过检测器后得以恢复。严重的问题是水会引起许多固定相的降解,直接破坏色谱柱的性能。在色谱分析时,反映色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以进水样分析及含水量较大的样品时小心。这在溶剂分析的情况也会出现。典型的是微量有机萃取物的分析,无论用二氯甲烷还是二硫化碳做溶剂,进样1μL时,体积膨胀大约为300L,当进样插管体积小于300μL时,就很容易形成倒灌。所以无论什么样品,其进样量的大小都须与进样器内插管的体积相适应,这方面多种型号的仪器都配有多种不同形式的进样插管以供选用;同时大量溶剂也会对固定相形成洗涤作用,直接破坏色谱柱的性能,在色谱分析时,反映出保留时间提前、色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以在分析稀溶液样品时须注意溶剂和进样量的选择。三、各系统的加热控制各系统加热控制的检查多的是属于仪器上的问题,检查各系统的加热控制是否正常,一般可先用手感,后用测温计测量温度,看是否与显示。有问题先看加热元件和测温元件是否正常,然后检查温控板。常见的是加热元件和测温元件出问题,可以换相应元件。检查温控板是否有问题,可以采用换温控板后重新测试的办法,温控板有问题一般采用换板。
  • 监测机器微小振动的图像动态,保障机器的正常运行!
    众所周知,任何机器的运转都会产生振动,有些振动代表运行正常,而有些振动则表示故障的初始信号。在预测维护领域,检测振动特征是诊断过程的关键因素,通过振动检测可以确定并缓解问题,以免发生更严重的事件。今天,小菲就给大家介绍下通过感应、放大和测量细微运动,使用户可以看到工厂资产(例如机器)上的振动特征,保障机器的正常运行。传统检测费时费力,停机成本高昂传统检测机器震动的方法是在机器上部署有线传感器(例如接触式加速计)监视出现的振动。在从传感器获取数据后,对该数据进行工作振型分析,以呈现机器运动的动画模型,从而使振动模式可视化。但是据RDI Technologies(美国田纳西州诺克斯维尔)的创始人和CEOJeff Hay博士称,该技术不仅需要花时间从多个点处采集测量数据,而且还需要能接触机器。在机器不便接触或根本接触不到时(机器前方有重重障碍或玻璃),该技术往往没有使用的可能性。另外,传统的接触式测量在安装加速计时经常需要机器停止运行,致使产生因停工而带来的高昂成本。为此,RDI Technologies的工程师开发出了一款名为Iris M的非接触式视频处理系统,该系统使用FLIR机器视觉相机感应、放大和测量机器引起的细微振动,消除了使用早期技术本身固有的缺陷。Iris M系统使用装在Vanguard三脚架上的FLIR 2.3Mpixel Grasshoppper3相机,此相机以默认分辨率为1920x1050、速度为120帧/秒的规格获取单色图像数据。从相机获取的数据将通过USB 3.0接口传输到平板电脑上,在此使用公司专用软件进行分析,使用户可以看到工厂资产(例如机器)上的振动特征。选择FLIR机器视觉相机的原因在Iris M系统中,FLIR机器视觉相机相当于数据获取的设备,它收集视频图像,然后从中提取和分析运动。FLIR 2.3Mpixel Grasshoppper3 GS3-U3-23S6M-C相机装在Vanguard三脚架上,以默认分辨率为1920x1050、速度为120 帧/秒的规格获取单色图像数据。 获取后的数据会通过防脱落电缆经USB 3.0接口从相机传输到Getac F110或Microsoft Surface Book的平板电脑上。“然后电脑软件Motion Amplification的专用视频处理算法会使机器振动可视化。它将逐帧分析每幅图像的像素,确定场景中哪些部分在移动。接下来,它将场景中所有运动振幅的幅度更改放大至肉眼可见的程度,从而加强对引起任何振动的组件之间的理解,”Hay 博士说道。通过使用电脑上运行的图形用户界面,用户可以选择图像的某一部分进行下一步分析。该系统软件将显示与这些区域关联或与时间相关的强度数据。然后可以使用各种数学函数(例如快速傅里叶变换,又称 FFT),将与时间相关的强度数据集转换为与频率相关的强度数据。随后将向用户呈现场景所选部分不同频率的未放大振幅和振动阶段。Iris M系统灵敏度高,可推广更多行业自从2016年第3季度发布以来,Iris M系统已经改变了行业内人士使用机器监控观察振动的方式。该系统不仅易于使用,还可反馈给用户可见的、简单明了的视频图像,以便用户更好地了解设备运行状况。据Hay博士称,选择FLIR Grasshopper相机已成为该系统大获成功的一个关键性原因。该相机具有12 位动态范围,可以捕获图像中亮光照射和黑暗区域之间像素强度的细微差别,使该系统软件相比于其他软件能够提取更详细的变化情况。Grasshopper相机系列将CCD和CMOS技术与Point Grey的专门技术相结合,实现了高性能、高质量的成像。但同样重要的是Motion Amplification算法本身, “得益于这套独特的算法,Iris 在测量位移方面比传统基于图像的测量工具要大约灵敏100倍。另外,在必要时,Iris M能够直接从图像点测量,可用于量化运动的位移,而不必通过解释该点测量来确定运动种类和呈现的错误,”他说。 这种技术的另一大好处就是数据反馈的速度和数据的详细程度。与传统的接触式测量系统不同,它还可以扩展,因为可以同时测量相机视野内的所有资产振动。另外,它还使自己成为技术人员和非技术人员用户之间良好的沟通工具,因为任何资产的任何问题根源都可直接在视频中看到。新系统已在各种实用应用中部署,除执行对工业资产(例如机器)的状态监控外,Iris M系统也可用于分析桥梁、建筑和相似结构的结构完整性。此外,它还可以用于生物医学监控应用,以评估个体呼吸作用。
  • 禾工新品发布(高档平板电脑等你拿)
    AKF系列全自动卡尔费休水份测定仪简介 AKF系列全自动卡尔费休水分测定仪是上海禾工科学仪器有限公司设计开发的具有自主知识产权的全自动容量法卡尔费休水分测定仪。仪器采用卡尔-费休试剂为标准液的容量滴定法为分析原理,结合最新的机械电子设计技术和人性化的界面设计,密闭性好、漂移值和检测限低、测量范围广、自动化程度高,精度高,可用于准确分析固体、液体、气体样品中的结晶水、吸附水、游离水。AKF系列卡尔费休水分测定仪具有多项创新技术,获得2010年国家科委项目支持,上海市科技项目资金支持,并获得多项国家专利,性能指标达到同类产品先进水平,可广泛满足于石油、化工、制药、日用化工、食品、农业、实验室等诸多行业的水份测定需求。改进型仪器在国内外原有仪器上采学技术,对十多个关键及重要部位进行了全新设计,在合理化结构的同时提高了指标和测量精度,采用了多个创新设计(具有多个国家专利),杜绝了同类产品常见的多种故障现象。经过长时间的测试证明,新型仪器在正常使用情况下故障率极低,同时仪器设计了多种保护措施,防止仪器的重大损伤,保护仪器因操作者误操作或者维护不良导致损坏。仪器无论的装配结构,部件材料以及包装设计等方面都极尽可能做到最好,确保仪器安装、维护方便简单,同时避免运输途中对仪器造成伤害。 新型仪器具有如下特点:1、安装操作简单易学,降低了仪器操作人员的要求;2、全封闭滴定池,系统漂移极低,自动更换溶剂和排出废液,避免有毒试剂外逸,避免环境水分的渗入;专用的螺母及密封件和瓶盖,适应多种试剂瓶。3、全自动测定,智能终点算法,;测定简便、迅速、准确;4、使用高精度机械部件,检测精度更胜一筹;智能故障识别,硬件故障自动停止运行,保护重要部件;5、专利技术的悬挂式传动组件安装,使仪器运行噪声极低,维护更加方便;6、有专利技术的活塞设计,确保计量更精确,系统测定结果更准确;7、 自动扣除飘移水分,环境水分漂移自动跟踪,确保分析结果准确;8、仪器状态,计量泵进样量,当前时间,漂移量等参数即时显示;多种结果同时显示(水分含量、百分含量、卡氏试剂消耗量),滴定动态显示,测量结果自动记忆;9、价格低于同等质量产品三分之一以上,具备超高性价比。 产品实图赏析: AKF-2010型实图 AKF-1型实图各项品质专利证书 活动一:原价买新品送高档平板电脑/苹果(Apple)iPod 活动二:以旧换新(一)活动时间及对象活动时间:2012年5月4日&mdash 2012年10月31日止活动对象:需要检测10ppm-100%样品水份含量的水份测定仪产品客户。联系方式:021-39121088 联系人:吕经理(二)卡尔费休水份测定仪&ldquo 以旧换新&rdquo 活动规则1)、以旧换新活动对象包含各种国内外品牌卡尔费休水份测定仪;2)、本次以旧换新活动目的,只为推广AKF系列水分测定仪,回收产品不作任何获利使用;3)、禾工品牌的旧型水分测定仪另有优惠,详情请联系公司销售部;4)、公司&ldquo 以旧换新&rdquo 客户享受新购买仪器所有就有的保修服务;(三)AKF系列全自动容量法卡尔费休水分测定仪&ldquo 以旧换新&rdquo 活动费用: 请联系本公司详尽了解! (四)参与活动产品及质量保证:产品:AKF-1全自动卡尔费休水分测定仪; AKF-2010型智能卡尔费休水分测定仪;质量保证:国家科技项目成果转化产品公开市场价低于同档产品30%全新技术改进保证最低故障率购买后一个月内,用户不满意,可原款退货!以旧换新活动同期开展,请详见链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100759/news_77667.htm 体验更优质的服务就在禾工,相信禾工相信自己 上海禾工科学仪器有限公司 联系电话:021-39121088 联系人:吕先生 活动最终解释权归本公司所有
  • 分段排查法:液相色谱故障排查必备技能
    液相色谱是我们实验室十分常见且应用范围非常广泛的仪器之一,提到使用或方法开发可能各位看官都非常得心应手了,但是每当仪器出现问题时,小伙伴们想必是很头痛的吧。莫怕,今天小编就跟大家分享一个特别实用的故障排查方法——分段排查法。什么是分段排查法?分段排查法是通过分段试验,逐次缩小故障范围,直到找到故障点,该方法广泛应用于网络、交通、电路等众多领域,可以快速,便捷的诊断出故障来源,在液相色谱系统问题排查中起着十分重要的作用。接下来就跟老赵头一起来看看如何进行分段排查法进行液相色谱故障排查吧。HPLC分段排查实施步骤图一 液相色谱系统排查位置作为国产色谱柱的第一品牌,我们色谱柱的工程师经常会接到用户的反馈说柱压高了。仪器监控的压力升高,就一定是柱压高了吗?我们不能轻易做出结论,不能发现泵显示面板或工作站监控的系统压力升高就觉得是柱子堵了。系统压力监测由压力传感器完成,大多数液相色谱仪的压力传感器安装于泵头位置,系统压力通常由柱前压力、色谱柱反压、柱后压力组成。色谱实验过程中,养成良好的实验习惯,记录每天色谱柱及系统背压,当系统压力异常时可快速排查。当实验过程中压力升高时,想判断是不是色谱柱堵了还是很方便的,只需断开色谱柱连接,如图一中3和4的位置,断开3排查色谱柱,断开4排查保护柱或在线过滤器。若确定不是色谱柱及保护柱或在线过滤器堵了,可以用直通连接系统,分段排查液相色谱各模块。 01 检测器排查整个系统最末端的就是我们的检测器连接的废液管了,如图一中1位置所示。他除了排废液的作用之外,还给我们的流通池提供一定背压,防止流通池内产生气泡,长度是有要求的,请勿随意裁剪,一般装机时废液管是在实验台前端,有时关抽屉会不注意挤压到废液管或有弯折或堵塞的情况,这些情况都会造成系统压力升高,我们可以观察废液管排除此类情况。图二 背压管若废液管没有上述问题,我们进一步往前排查,断开检测器入口处接头,如图一2的位置,若压力降低,那么我们可以判断有可能是流通池堵了,进行相应的冲洗,若无法自行处理,可联系售后工程师。若断开位置2压力没有显著降低,则堵塞部位应该在其前端,我们继续往前排查。 02 柱温箱排查由于柱温箱内管路结构简单,排查比较方便,我们只需先检查下直通两端管路接头有无变形,有时peek管路使用时间久了会变形,当与色谱柱接触拧紧后会造成压力升高,此种情况,我们可以裁剪掉变形的管线即可。另外如管路堵塞,需冲洗或更换管路。 03 自动进样器排查由于市面上各品牌的自动进样器流路设计各不相同,按照样品进入样品环的方式分为两大类推注型和拉注型,拉注型自动进样器进样针在Inject状态下与进样口及其他管路组成闭合流路的,代表类型如安捷伦1260 、岛津Sil-20、赛默飞U3000等型号,这些仪器当进样针或针座堵塞时会导致压力升高,需要反冲或更换配件;而推注型的自动进样器,由于进样针将样品注入进样环后不参与进样流路切换,故进样针及针座即使堵塞也不会导致系统压力升高,代表如Wisys5000自动进样器,赛默飞AS-AP离子色谱自动进样器等。 04 泵的排查若自动进样也没有堵塞,那么堵塞的部位就是泵压力传感器之后,进样器之前的部位,此间断容易堵的部位是泵混合器、U型管等,可拆解超声清洗,必要时更换。有小伙伴可能会说单向阀、溶剂吸滤头也容易堵,是的!这些部位也是也容易堵,但他们导致的是压力低。接下来我们看看其他压力问题吧。 05 其他压力问题在液相色谱故障中涉及到压力跟泵有关系的案例还是很多的,压力升高,无压力,压力低,压力波动等。我们接下来具体看看。1. 无压力这种情况多数为不过液造成的,如管路中溶剂跑空,或单向阀处有气泡,无法正常吸液,或密封圈磨损,或是压力传感器故障或连接问题造成。防跑空小妙招:对于溶剂跑空的问题,我们有个小妙招可以解决此问题,设置泵的最小压力限值,设置数值如0.01等,另外在工作站中关注“瓶填充”中流动相瓶的容积,使设定值与溶剂实际量一致,当溶剂跑空时都会自动停泵。2. 压力低泵可以过液,但流量低于设置流量,此时多半是因为溶剂吸滤头、单向阀或泵内过滤组件堵塞造成,亦有接口位置漏液造成。3. 压力波动在流动相充分脱气后,有可能是气泡憋在单向阀位置,适当排气即可解决,或是其他位置有气泡造成,大流速purge观察效果。4.purge时高压有的小伙伴可能遇到过purge时超压报警停泵的情况,根据实际情况排查purge阀阀芯或主动阀过滤白头等位置。总结最后我们再来回顾一下当我们遇到液相系统压力高时应该如何排查,为了方便小伙伴们记忆,小编已将思维导图贴在下方。说明:本文仅针对大多数液相色谱仪的通常状况进行排查,不同品牌不同型号的液相色谱仪工作站功能及硬件结构有所不同,请参见自己使用的液相色谱仪手册或官方指导使用维护。
  • 航空数据总线故障注入系统
    成果名称航空数据总线故障注入系统单位名称北京旋极信息技术股份有限公司联系人王宁联系邮箱wangning@watertek.com成果成熟度□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产合作方式□技术转让 □技术入股 □合作开发 &radic 其他成果简介:本项目的需求比较复杂,指标较高,技术实现难度较大,因此采用了多项关键技术,主要如下所示:(1)大规模FPGA 的电路设计及逻辑实现为了实现本项目的各项功能需求和技术指标,尤其是对高速数据的处理,采用大规模FPGA 势在必行。本项目的FPGA选用XILINX公司高端大容量Virtex-6系列的器件。Virtex-6系列的器件是XILINX公司的新一代高端FPGA产品,具有大容量和高速的优点,并且内部的硬核还能实现PCI-E 接口功能。板卡通过FPGA 的PCI-E 接口实现同加固便携计算机的数据通信。(2)200MHz 采样速率的AD 采集和DA 输出的实现鉴于AD采集和DA输出都需要达到200MHz的较高速率,因此系统采用FPGA来实现对ADC 和DAC 进行控制。为了实现高速接口速率,ADC和DAC都选用LVDS接口器件,FPGA的LVDS接口的收发速率都超过500MHz,能够轻松实现200MHz 的速率要求。(3)高速布线技术由于本系统具有高速数字接口(如:PCI-E 接口、DDR3 接口等)和高速模拟量接口(如:ADC、DAC 等),需要较高的PCB 布线技术。为了保证PCB布线的质量,PCB设计采用外包的方式进行。由具有丰富PCB设计经验的专业公司和专业设计人员进行PCB设计,既能保证PCB设计的质量,又能保证开发进度。(4)PCI-E 技术PCI-E 接口是本系统中FPGA 和处理器之间的主要数据传输通道,在实现时需要同时保证高速大容量数据传输和实时地命令传输。在硬件上,在便携计算机上带有PCI-E 接口插槽;功能板设计成PCI-E 板卡结构,功能板上的PCI-E 接口由功能板上的FPGA 自带的硬核模块实现。在软件上,需要考虑PCI-E 接口传输消息的优先级,优先传输具有实时要求的控制命令,从而保证控制命令的快速响应。对于高速大容量数据的传输,需要采用DMA的方式进行处理,尽量降低数据传输过程对处理器的占用,使处理器能够有更多的时间进行其他方面的工作。(5)大容量高速数据存储技术。本项目对数据存储的要求主要有2 个方面:1)高速数据的连续存储;2)大容量数据的存储。针对这2项要求分别进行设计。(1)高速数据的连续存储。在最高采样速率200MHz,12bits 分辨率存储时,每秒钟产生的数据约为300MB。对采样数据进行实时压缩,经过验证,对于1553B 的采样数据一般的压缩率约为3:1~4:1,这里按照压缩率3:1 计算,经过压缩后需要存储的数据约为100MB/s。数据需要通过PCI-E接口传输给便携计算机进行存储。单路PCI-E接口的最大传输速率约为250MB/s,完全能够满足100MB/s 的传输要求。数据传输给便携计算机后,由便携计算机将数据写入存储器中。经过调研,普通机械硬盘的连续写速率50MB/s,不能满足要求。采用SSD 固态硬盘,连续写速率150MB/s,能够满足100MB/s 的连续写速率要求。以采用SSD 固态硬盘容量240GB 进行计算,能够连续存储约40 分钟的数据。(2)大容量数据的存储。为了能够保存更多的数据,除SSD固态硬盘外,系统还要挂接1块大容量机械硬盘,容量为2TB。在系统空闲时,可以将SSD 固态硬盘中存储的数据转移存储到机械硬盘中,使系统能够再次进行高速数据的连续存储。2TB容量的机械硬盘能够存储超过5小时的数据,能够满足存储约2小时数据的要求。航空数据总线故障注入系统主要针对的是4Mb/s速率的1553B总线测试,兼顾标准1Mb/s速率的1553B总线测试。结合市场和用户的需求,此次设计的产品在标准故障注入的基础上进行了较大创新,通过对高速采样数据的压缩和存储,能够实现对录取数据的波形回放等功能,这些功能在性能验证、故障分析和故障诊断等方面能够发挥积极作用。4Mb/s速率的1553B总线是国内部分研究机构提出的标准,目前还没有相关的测试设备。本课题研制的设备填补了我国在4Mb/s速率的1553B总线测试方面的空白,满足了用户的迫切需求,获得了用户好评。应用前景: &ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 从2010年6月设计定型以来,已经累计生产和销售近百套,主要应用于我国航空、航天、国防等行业的科研、生产和测试部门。&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的主要用户有:中国航天科技集团的多个研究所中国兵器工业集团的多个研究所中国航天科工集团的多个研究院/研究所中航集团的多个研究所的多个研究所中国电子科技集团公司的多个研究院/研究所在&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的应用过程中,用户对该系统的总体情况进行了肯定,有些用户根据自身的情况对该系统提出了许多改进意见和建议。根据用户的反馈,公司组织人员对系统进行了深入的分析,总结出系统的不足并投入人力加以改进。随着客户群的增加,客户的需求也在增加,当前&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的测试对象已经从设计初期的5种,增加到了10种。当前&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 不但能够实现对ARINC429、MIL-STD-1553B等传统航空总线的测试,还能实现对UART、隔离IO、CAN总线等通用接口实现测试。2012年,随着公司主要投资项目&ldquo 新一代航空总线产品的研制及产业化项目&rdquo 的启动,针对新一代航空总线的故障注入产品的研发将会启动。2012年,&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的对象从航空、航天、国防等行业进一步扩展,将会辐射到工业和民用等各个领域,生产和销售超过100套。一、经济效益航空数据总线故障注入系统项目从2009年8月立项进行研发,2010年开始形成研发产品及为客户提供技术支持服务,截止到2011年底累计新增销售收入2007万元,基于此技术其中签订技术性合同近850万元并形成技术收入,此项技术收入按收入额的5%缴营业税,缴7%城建税和3%的教育费附加,新增利润额缴15%的企业所得税,余下的壹千多万元是产品收入缴17%的增值税及其他税种,此项技术、产品主要应用于航空、航天、兵器、船舶等行业的设计、测试、生产部门,用于高可靠性、高稳定性设备的设计评估、调试、检测等环节,使用单位应用此技术、产品提到了劳动生产率,劳动生产率的提到表明在单位时间内产品数增加、单位成本降低;通过应用这项技术使产品质量提高,产品质量提高销售价格提高;两个相同投入的生产者,生产率低的一方,意味着生产成本高,那么产品就不得以较高的价格出售,无法同生产率高的一方竞争,必然被淘汰掉,而生产率高的一方,以较低的价格出售产品依然可以获得利润更具竞争力,此项技术的应用增加了企业的利润,为社会填补了技术空白,提高了社会生产率、提高了产品质量,带动了本企业相关产品的的研发与销售,新增企业的利润,为国家多缴了税金。&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 已经应用到了我国航空、航天等行业的许多科研、生产和测试部门,增强了这些部门的设计验证能力,促进了我国航空、航天事业的进步,具有战略深远的意义。二、社会效益(生态效益、环境效益)&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 主要应用于航空、航天、兵器、船舶等行业的设计、测试、生产部门,用于高可靠性、高稳定性设备的设计评估、调试、检测等环节。在&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 研制成功之前,国内现有的故障注入产品种类很少,已有的产品功能单一,基本上只能实现有限的特定功能。市场现有的德国TechSAT公司的ADS2产品内部集成的FIBO功能,只能模拟信号连接线之间的物理层故障,其工作方式针对信号线。另外一些故障注入产品,只能够实现部分协议层的故障注入功能功能。国内外尚没有1种能够同时实现物理层、电气层和协议层的故障注入设备。国内外现有的故障注入产品,都是针对单一总线的专用产品,不能实现对多总线系统的综合测试。&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的研制成功,大大提升了故障注入产品的的性能,为我国航空、航天等行业的高可靠性、高稳定性的设计提供了有效的验证手段。&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的主要点和优势如下:1、同时实现物理层、电气层和协议层的故障注入操作,能够对多台设备进行协同控制;2、实现物理层和电气层任意波形噪声的产生和叠加;3、采用非侵入式故障注入方案,使用时不需要对原有系统进行更改;4、故障注入过程可定量参数,可重复实现;5、支持高级编程方式,通过设计一系列的故障活动,组成故障序列执行,支持自动测试过程;6、支持外部触发方式,通过多类型故障注入设备和通用测试平台协同工作的应用,实现系统级故障注入。当前&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 已经应用到了我国航空、航天等行业的许多科研、生产和测试部门,增强了这些部门的设计验证能力,促进了我国航空、航天事业的进步。三、对本市经济、社会发展的推动作用《北京市&ldquo 十二五&rdquo 时期科技北京发展建设规划》中明确提出了以关键技术突破和标准创制为切入点,积极培育新一代信息技术、生物医药、新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、高端装备制造和航空航天等战略性新兴产业,发挥其战略导向性、全局带动性和内源驱动性作用,强力促进发展方式转变和产业结构优化升级。航空数据总线故障注入系统与这一方针密切相关,完全符合北京市发展建设规划支持科技创新与产业发展的范畴。旋极公司2008年营业收入5860万元人民币,上交税金485万元;2009年1.03亿人民币,上交税金768万元;2010年1.82亿人民币,上交税金1159万元;2011年2.99亿人民币,上交税金1979万元。2008年-2011年公司营业收入复合增长率达77.67%,净利润复合增长率达127.08% 。本项目具有自主知识产权,技术国际领先,适用领域从军事到民用,从工业制造到高科技行业。可广泛应用于航空、航天、兵器、船舶等各行业的设计、测试、生产部门,市场前景广阔,产业化条件非常良好。前期的项目起步阶段,核心团队从技术研发人员、销售团队等共有30余人,每年可为社会提供30-50个就业岗位,在拉动就业等方面有着重要的社会意义。综上所述,本项目必将为海淀区经济、社会发展做出贡献。知识产权及项目获奖情况:实用新型专利:数据处理中心专利号:ZL 2013 2 0409762.8实用新型专利:一种总线数据录取系统 专利号:ZL 2013 2 0403846.0北京市科学技术奖叁等奖
  • LC故障排查-USP方法调整
    p  若要针对一个不同尺寸的柱调整一种美国药典(USP)方法或满足未能满足的系统适应性标准,在没有重新确认方法的情况下可进行何种程度的修改?br//pp  一位同事最近要我为“LC故障排查”写一篇最新报道,论述美国药典公约现行方法液相色谱法(LC)专业人员谈话时,这都是一个关于研究范围的热门话题。当前所讨论的指导准则源自美国药典第621章(由美国药典[USP]进行简化,此处为 621 )(1)。美国药典至少每两年更新一次,因此最好查阅最新版本查看是否有任何变化。我在此处使用的是2017年5月1日生效的“美国药典40-国家处方集35”(USP 40-NF 35)(1)。!--621--!--621--/pp  首先我要指出一种我经常遇到的错误观念。由于USP 621 已经成为色谱法调整规则的事实标准,许多使用者认为这意味着所有方法。事实上, 621 仅适用于美国药典中公布的专著所述方法。这意味着其不适用于实验室中开发和验证的方法、科学文献中获取的方法或从其他来源得到的方法。综上所述,大多数指导准则都可作为其他许多类型的方法的调整依据。例如,您可以将其用作自有实验室方法调整标准操作规程(SOP)的依据,但在此种情况下,它们只是您自己的指导准则,而非美国药典公约指导准则。最后,当前论述中的指导准则解释完全基于我自己的观点,而非美国药典公约或他方的官方意见。!--621--!--621--!--621--!--621--/pp  strong系统适用性/strong/pp  良好的系统适用性测试是任何液相色谱法可靠运行的关键。此项测试有助于验证整套方法的效果是否好到足以产生精度和准确度均满足要求的分析结果。系统适用性测试通常要对保留时间、柱效率、分辨率、峰拖尾、检测器响应值、精确度和准确度等特征进行一定程度的评估。因此,美国药典对系统适用性的密切关注也就不足为奇(1):/pp  i指定色谱系统可能需要进行调整,以满足系统适用性要求。为满足系统适用性要求而对色谱系统进行的调整不是为了弥补柱故障或系统运行失常。只有当调整或换柱所得色谱符合官方程序规定的所有系统适用性要求时,调整才能得到认可。/i/pp  我对这句话的理解是:若调整未超出推荐范围,且经调整后通过了系统适用性测试,则调整将获得认可。若要继续使用该方法,我只需对调整进行文件记录(并满足我公司所有内部要求),无需进行重新验证。若超出调整限值,调整将被视作方法修改或更高,因此需要进行一定水平的重新验证。/pp  接下来让我们探讨一下USP 621 所列各种调整情形。部分调整可适用于等度或梯度方法,而其他调整则不具普适性。我将各种调整情形总结于表1中。表1最好连同下列论述一同解读,因为下列论述考虑了调整的细微差别。我对此无法找出具体陈述,但表1所列各种变化适用于反相分离,因此我假设这就是意图。!--621--!--621--/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/49e12fb5-0fcf-4d96-9a17-17aed7b5f760.jpg" title="表1.jpg"//pp  strongpH/strong/pp  如表1所示,流动相缓冲液pH容许调整范围为± 0.2单位。乍一看,这就像是一个合理容限。但实际上,大多数实验室在使用pH计时都会考虑± 0.05-0.1pH单位的标准实验室变化。因此应将标准变化量乘以二。例如,标称pH为2.5的方法可在“2.3≤pH≤2.7”范围内进行调整。应用这些指导准则时必须特别仔细-我收集的一副色谱中一个分辨率较高的峰对退化成了pH变化仅为0.1单位的两个几乎没有任何区别的凸起。其他有关pH调整的注意事项参见最新出版的“LC故障排查”pH部分(2)。/pp  strong缓冲液浓度/strong/pp  USP指导允许缓冲液浓度存在± 10%的变化幅度。我对此没有异议,但我怀疑您可能无法观察到反相法中如此微小的变化,除非该方法此时缓冲液不足或者位于饱和点附近。回想上月刊(3)表1相关正交影响的论述,缓冲液浓度的双倍变化在反相条件下不会改变选择性。我认为缓冲液浓度为25mM的方法在色谱不发生明显变化的情况下无法在10-50mM范围内进行调整。就反相液相色谱而言,± 10%的限值范围对我没有任何意义。尽管如此,离子相互作用较为重要时(例如离子交换色谱法或亲水作用色谱法(HILIC)),缓冲液浓度能够发挥重要作 因此,我们不能说缓冲液浓度永远不会改变色谱分离。/pp  strong流动相的组成/strong/pp  表1所列流动相组成相关说明似乎有些令人困惑:流动相微量组分± 30%相对变化,但不超过± 10%。几个实例便可将其解释清楚。首先考虑50:50A-B的流动相,其中“A”表示液体部分(缓冲液或水),“B”表示有机物(通常为乙腈或甲醇)-50%的30%是15%,由于15%大于10%,溶剂浓度辩护不能超过10%。因此,我们可以从40:60 A-B转变为60:40 A-B。这是一项简单的计算,但变化对我而言有些极端-您什么时候见过流动相乙腈变化达± 10%时仍能正常运行?要谨记最近关于保留的论述中所提出的“三倍法则”(4),流动相有机部分变化10%可使保留系数(或良好保留峰的保留时间)变化三倍左右。因此,在使用美国药典流动相调整指导准则时务必小心仔细。/pp  A和B的浓度存在显著差异会出现何种情况(例如:5%的缓冲液和95%的已经)?此种情况下,缓冲液浓度的30%等于1.5%,远低于± 10%的限值。此时的容许范围为3.5:96.5~6.5:93.5 A-B 看起来是一个合理的容许范围。/pp  三元流动相的计算稍微复杂一些:例如,有35:5:60 A-B-C组成的流动相,其中C是指第二种有机溶剂。该例中,30%的30%等于10.5%,因此A的变化限值为10%。我们可使用上文针对B计算得出的1.5%调整率。容许调整可以是A的35± 10%与B的5± 1.5%以及C剩余部分的任意组合。您会发现这里允许存在相当明显的变化-再次提醒大家注意这些变化。/pp  strong紫外检测器波长/strong/pp  检测器波长指导准则有点儿领人费解。检测器波长不容改变,但如果第二个检测器超出校准值3mm以内,则可投入使用。那么,如果我不想使用当前的波长,我会使用一个无法正常运行的检测器吗?当然不会!调整说明就像来自检测器标定还是一种常见问题的时代的“古董”。如今使用的大部分紫外(UV)检测器在启动后都可自动校准检查,并在过程中进行自校准。我已经20年没有见到过紫外探测器校准问题了,估计只有掉落或其他误用情形才会导致检测器出现校准问题。/pp  strong柱长和颗粒尺寸/strong/pp  经允许的柱相关修改是美国药典做出最大改变以改善应用灵活性的领域之一。直到2012年(USP 35-NF 30),允许发生的变化还十分有限。例如,柱长L可改变+70%,这看起来幅度相当大。您可以将150mm柱换成250mm柱(250/150=± 67%)或将柱长从150mm调整为100mm(-33%)或50mm(-67%),似乎都不会有什么问题。您还可以将颗粒尺寸dp减小50%,但不能增加。因此,5subμ/subm(-40%),但不要改的过小。上述推荐做法存在一个明显缺陷,就是:其忽略了柱长和颗粒尺寸对色谱柱塔板数以及分辨率的影响。此外,这些推荐做法无法将5subμ/subm颗粒柱调整为≤2subμ/subm颗粒的超高压LC(UHPLC)柱,或将UHPLC方法调整为更强大的日常作业用5subμ/subm颗粒。因此,尽管这些容限已使用多年并可实现极具实用性的变化(例如:从旧式250mm 105subμ/subm柱转换为目前广泛使用的更标准的150mm 5subμ/subm柱),但它们并不适合如今的实验室环境。/pp  但现在有一种更加灵活的容限,其采用更加严密的科学依据,核心内容是确保色谱柱塔板数和相应的分辨率具备相当高的稳定性。由于板数是柱长度与粒径之商的函数,L/dp比在这里是一项关键因素。只要L/dp保持恒定,便可改变柱长和粒径 该结果中的容许变化范围为-25%~+50%,其具有一定的意义,用为市售产品的离散柱长和粒径数量有限。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/1a7648b5-dbe1-4770-afa2-b252c2f642d8.jpg" title="表2.jpg"//pp  表2内容摘自美国药典现行版本(1),包含部分可实现更改的实例。美国药典许多专著方法已相当落后,规定的柱规格为250mm× 4.6mm,10-μmdp(L/dp=25000)。您可以将该方法轻松升级为150mm× 4.6mm,5subμ/submdp(L/dp=30000) 如此一来,L/dp可增加20%,未超出限值范围。若倾向于使用较小的颗粒,则可使用100mm× 4.6mm,3subμ/submdp(L/dp=33000) 注意,我在这里为方便陈述而对数值进行了四舍五入。您甚至可以使用UHPLC以及装满1.7subμ/subm颗粒的50mm管柱(L/dp=29400),且仍不超出限值范围。上述所有管柱均提供大致相同的板数,因此可实现相同的分离效果。此种情况的假设条件是所有管柱都具备相同的化学性质(具有相同的键合相 来自相同制造商 采用相同包装品牌)。然而,我们不需要过于担心化学变化,因为:若要满足要求,方法还须通过系统适用性测试,任何无法接受的化学变化都会导致系统适用性试验失败。/pp  若使用相同类型颗粒(最常见的颗粒类型是完全多孔颗粒TPP),L/dp方法效果极佳。尽管如此,从TPP转换为应用日益广泛的表面多孔颗粒(SPP)时,此项技术会出现分化。SPP所提供的板数通常对应尺寸更小的颗粒,因此,采用L/dp方法时粒径可能会产生误导。例如,2.7subμ/subm dp SPP柱具有~3subμ/subm dp SPP柱的背压,但板数却更接近~1.8subμ/subm dp SPP柱。因此,上例中50mm,2.7subμ/subm SPP柱的L/dp=18500:若从250mm,10subμ/subm柱攥起,则剧减26%,但与150mm,5subμ/subm柱相比降低近40%。根据L/dp结果放弃SPP柱并无科学意义 相反,在存在一种可选容限,规定板数N应在相同的-25℃~+50℃范围内保持恒定。此种情况下,SPP柱将是一种可接受的替代技术(假设已经通过系统适用性测试)。/pp  strong柱径和流量/strong/pp  只要流量F调整时确保流动相线速度保持恒定,柱径dc便可更改。理论上讲,最大柱效对应线速度随着粒径的改变出现反向增加。针对粒径而调整线速度时最好参照降低的速度。我们当中大多数人都不会担心这种额外的调整,但其包含于方程1(1)中,使所需调整简单明了。除基于方程1而允许进行的更改之外,流量最大调整幅度为± 50%。/pp  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/58875b88-b77f-4ce3-9e31-9a9a616735ee.jpg" title="1.jpg"//pp  其中,下标标识原柱1和新柱2的变量。/pp  表2所列实例描述了250mm× 4.6mm,10subμ/subm柱以150mm柱一半的流量运行。假设初始流量为1.0mL/min,我们会将流量减小至0.5mL/min,以获得相同的较低速度。尽管如此,较低流量与较大柱长的组合会导致运行时间过长 因此,我们大多数人都会保持1mL/min的流量(容许附加调整范围为± 50%),以实现更短的运行时间和合理的压力。表2还列示了新柱相对于原柱的压力和运行时间的估算值。/pp  美国药典论述对粒径变化进行了附加详细说明:若板数减少量不超过20%,则传统LC条件(≥3subμ/subm dp)转变为UHPLC( 3subμ/subm dp)(反之亦然)时允许对流量作进一步调整。只要通过系统适用性测试,此种方法可实现一定的灵活性(可能会受到其他限制)。/pp  最后要注意的是,柱尺寸、粒径和流量调整仅适用于梯度方法。虽然可针对此类变化适当调整梯度方法,它们并未含入现行版美国药典 因此,在决定调整梯度方法时必须进行一定的再验证。/pp  strong进样量和柱温/strong/pp  只要作用方法正常运行,进样量便可增加或减少。若要大幅增加进样量,一定要注意谱带增宽过度和保留时间变化的情况。减少进样量时一定要确保有足够的信号提供可接受的精确度和准确度。高于和低于拟用新进样量进行的多次进样有助于验证(并记录)变化的鲁棒性和适用性。/pp  柱温变化幅度为± 10℃,但要记住,温度没变化1℃,等度保留时间就会缩短约2%。选择性随温度变化而改变,特别是样本中存在可电离化合物时。改变柱温时务必保证样本临界峰的分离不受影响。/pp  strong结论/strong/pp  正如我们所见,美国药典为LC方法调整提供了合理的指导准则。这些容许范围适用于等度方法,但对于梯度方法,其可能会被禁止或不推荐使用,我会再次回到我最开始提出的问题。美国药典指导准则仅适用于美国药典所包含的专著方法的调整。我们认为指导准则不使用于非美国药典规定方法,因此在违反相应规范的情况下不允许更改其他方法。最后,许多公司对美国药典和其他规范性文件都有自己的解释 因此,在决定调整LC方法时必须查阅内部标准操作规程和其他规范性指导。切记:“调整和更改应以文件记录为依据”,因此必须适当保存相应记录。/pp style="text-align: right "【本文由LC/GC杂志供稿,作者:John W.Dolan,LC故障排查编辑】/p
  • 高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
    近几年来,我国的用电量迅速增加,为了满足人们的生产和生活需要,相关人员一直致力于提高电力工程的可靠性和稳定性,其中超声波无损检测技术就被广泛应用到发电设备和输电线路的检测中,由此来不断提升电力工程建设的质量,保障电网安全平稳运行。超声波检测的灵敏度较高设备轻便,适应性好,成本较低,操作安全,能对缺陷进行定位和定量今天小菲就来给大家介绍一款能“听声辨位”的声学成像仪新款FLIR Si124系列声像仪✦ ++内置电池,操作更简便多年来,电力公司一直对高压电气设备执行局部放电(PD)测量。局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会造成绝缘体穿透性击穿的,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。为了在事故发生前解决隐患,电力巡检员们需要定期对高压设备进行检查。全新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪,配备了集成电池,可直接安装在声像仪电池仓中,用户在使用的过程中可以自由移动不受限,避免了电线缠绕的风险。全新FLIR Si124系列声像仪单手即可操作,按下电源按钮即可快速启动,非常方便快捷,大大提高了电力检测员的工作效率!✦ ++可测范围广,精准定位故障点高压电力电气设备的常见故障有表面放电、浮动放电和空气中放电。如果使用常规超声波产品进行检测,只能对可疑点进行逐一扫描确认,操作繁琐、耗时较长,无法快速进行大面积排查,检测效率低、检测质量低。新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪的接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),涵盖了较宽范围的可听声和超声波,这样工作人员可以检测到更短距离的高压局部放电,并且内置124个麦克风,可进行大面积扫描。使用全新FLIR Si124的过程中,您可以过滤掉工作环境中的背景噪声,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源,区分问题,定位故障。✦ ++搭配专业软件,报告无烦恼目前我国的电力巡检大都依靠着人工为主,受地域空间、复杂地形、多变的气象影响,人工巡检的工作量繁重且危险。但为了更好地协同合作,巡检结束后要生成书面报告来做工作总结与分享。如果巡检报告“一键即成”,是不是可以减轻很多工作负担呢?新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪提供FLIR专为其开发的Si插件,用户可将声像图导入FLIR Thermal Studio分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告,省事省力省心!全新款FLIR Si124系列声像仪解决了用户应用过程中遇到的不便内置电池、拓宽测量范围、搭配专业软件等都让声像仪的应用更加便捷高效
  • 机械故障导致电厂爆炸,也许这些本可避免......
    近年随着国家对安全生产管理监督的逐步加强,事故发生率逐年降低。提起安全事故,可能很多人对2015年北京朝阳上空出现过的“蘑菇云”印象清晰。2015年3月13日,北京市朝阳区上方产生短时间的黑烟和“蘑菇云”,据调查为华能一电厂发电机组故障,设备断裂,造成泄露从而产生爆炸。如果说机械设备老化故障不可避免,那么在事故发生初期是否能尽量减少损失呢?其实在发电机故障设备断裂后,设备零件之间严重磨损,而摩擦生热,这时如果能够利用红外热像仪进行检测,提早发现设备问题,或许就可减轻此次事故的损失。小故障早发现FLIR C5高效助力小问题早重视,预防性维修是关键。机械设备零件出现故障的早期表现往往是发热,不仅是“3.13”事故中,更多的日常生产中也能够利用红外热像仪对设备进行检测,提早发现机械故障。FLIR C5红外热像仪是FLIR新推出的一款口袋热像仪,3.5英寸整合触摸屏,操作便捷更像智能手机,设备检修人员能够快速掌握。像素红外图像分辨率160 × 120像素,搭配500万像素可见光镜头,图像清晰。MSX热图像模式独有 FLIR MSX(多波段动态成像)技术,将可见场景细节叠加到热图像上,形成清晰的图像。机械设备检测时快速准确识别问题零部件,缩短诊断时间。LED内置LED照明灯,黑暗环境也能继续工作。一人即团队成员协作“云”实现FLIR C5是款提供基于FLIR Ignite云解决方案的FLIR Cx 系列热像仪。基于FLIR Ignite,FLIR C5打造了一个方便高效的智能工作平台,记录—上传—存储—分享,即刻实现。记录机械设备检修人员在进行设备检测时,可以直接在FLIR C5上对图片进行注释说明,记录设备状况。上传存储连接至 Wi-Fi 后,机械设备检修人员可直接将图像和视频上传、存储和备份至 FLIR Ignite。分享协作FLIR Ignite云连接是团队协作的有力助手,通过FLIR Ignite,可将实时数据分享给他人,一人即团队,减少地域限制,提升工作效率。还可进行数据整合,对设备运行状况全面分析。省麻烦一键式调节FLIR C5的一键式电平/跨度区域调节功能,FLIR C5会根据检测器中看到的最热和最冷物体自动设置范围,一键调整。机械设备检修人员在对不同设备或管道检修时,省去了调整参数的麻烦,提升工作效率。也可手动调节,FLIR C5提供-20℃-150℃/0℃-400℃两个温度范围以供选择。超便携设备轻松入口袋小设备帮大忙,机械工程师们,你是时候入手一台FLIR C5红外热像仪了!不必担心工具箱放不下,放入口袋即可。FLIR C5还能有效防尘、防水,承受2米跌落。新品上市,更有品牌腰包附赠,没有口袋也方便携带哦!FLIR C5口袋热像仪目前在菲力尔京东、天猫官方旗舰店热销中
  • 上海部分小区突发停电引争议,变电站故障该如何避免?
    12月8日18时40分许,上海周家嘴路、大连路、飞虹路等道路区域发生停电,主要涉及虹口、杨浦两区居民。经初步调查,此次停电原因系变电站水管爆裂引发。电能是日常生活中不可或缺的能源如果突然停电不仅会引发恐慌人们的吃穿住用行还会受到很大的影响因此供电公司们一定要做好供电设备的检测提前发现问题,避免停工的风险今天小菲就来教大家如何保障供电设备的正常运行高压设备,远距离安全检测我们日常生活中所用到的电能都是通过高压输电线从发电厂传输过来的,一般高压输电线经过的地方都会标有"高压危险、请勿靠近”的警示牌。为了保障电力检测人员的安全,应该选择一款在安全距离范围内也能准确检测高压设备的工具,小菲推荐FLIR Si124-PD声波成像仪,它是专门用于检测高压电气系统中常见的局部放电问题的设备,其内置124枚麦克风,能在嘈杂的工业环境中直观地显示超声波信息,定位故障点。使用FLIR Si124-PD声波成像仪,可协助用户减少由局部放电问题导致的设备故障和宕机,帮助专业维护、制造和工程人员及早发现问题。产品案例详情:提升性价比!新品FLIR Si124-PD声波成像仪可以申请免费试用啦~变压器套管,定位故障点配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,将会对公共事业带来灾难性的后果。研究发现,温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。因此,电力工程师们在常规检测工作中引入红外热成像技术,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。比如,使用FLIR T1040高清红外热像仪,可以发现潜在的电阻和机械磨损迹象。FLIR T1040具有1024x768像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像,还配备FLIR OSX™ 精密高清红外光学组件,能提供超清图像质量与距离性能,与行业标准镜头相比,可测量2倍距离以外的远程目标。这样,即使变压器套件发生轻微磨损,出现温度异常,使用它也能在安全距离内定位故障点。产品案例详情:1、电力公司节省数百万损失?原来是这样做的 2、电力公司的“自我救赎”,给力的工具必不可少!供电全程,24小时实时监控在电力系统中,从发电厂到电力使用的各个阶段,FLIR红外热像仪都可以做到7*24小时实时监控,将故障的苗头扼杀在摇篮里,提前规避风险!比如,在发电厂安装基于FLIR A310的火灾报警系统,通过严密监控可阻止煤炭温度进一步上升,以防止煤炭自燃和可能引起的毁灭性煤火。在变电所安装在线状态监控用红外热像仪——FLIR A310,可以全程监控变电所的关键设备,当温度异常升高时,可及时发出警报,提醒工作人员进一步检查,避免造成停机风险。FLIR A310红外热像仪搭载有非制冷微量热型探测器,可在热灵敏度为50mK(0.05℃)时输出分辨率为320 x240像素的热图像。它包含内置分析功能,提供单点温度测量、区域温度测量和自动报警功能。产品案例详情:1、FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常! 2、想要供电不间断?来学学FLIR如何为挪威变电所保驾护航 3、选择多样,电力公司为何钟情菲力尔?电在生活生产中是必不可少的能源保障电力的正常供应十分重要您处在供电过程中的哪个环节?需要FLIR热像仪帮您解决哪些问题?联系我们小菲将安排专人为您量身定制解决方案哦~新品免费试用目前,Teledyne FLIR正在进行一场2021年终新品免费试用的活动,无论是FLIR A50/A70研发套件,还是FLIR A50/A70图像流/智能传感器热像仪,亦或是FLIR Si124-PD:局部放电检测声像仪,还有FLIR Si124-LD:压缩空气泄漏检测声像仪,以及FLIR E96 高级热像仪都在此次活动当中哦~当然如果您想试用其他产品,小菲也会尽量满足您的需求!所以,小伙伴们赶紧联系我们,我们将安排专人上门为您演示!填好资料,坐等上门演示
  • 台式高速离心机4大常见故障,如何处理是关键
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些台式高速离心机的常见故障,欲购买高质量进口离心机,欢迎咨询~台式高速离心机除了广泛用于生产工艺以外,也可大量应用于实验室。目前,该设备在临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域应用广泛,是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。业内表示,与国外的同类产品相比,国产台式高速离心机还有较大的进步空间。据了解,进口的台式高速离心机除了具备超大智能显示屏、智能化离心专家软件、远程监控等性能外,其设计,效率高,能减少共振,防止噪音问题产生。随着国内离心技术的不断发展,国产的台式高速离心机也在不断进步,目前市场上不乏一些中、的离心机设备,具有运转平稳、体积小、造型美观、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。不过,在使用台式高速离心机的过程中,不少业内表示会出现电机不运转,或者转速达不到额定转速,低速档不能启动,以及噪音大等问题。提前掌握设备的常见故障以及相应的解决办法,有利于用户及时处理故障,尽早恢复生产或实验。 那么,台式高速离心机常见的故障有哪些呢?又该如何处理呢?相关技术人员列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对用户有所帮助。问题一,台式高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。问题二,台式高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办? 技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。排除了以上问题,用户则需要检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。问题三,天气寒冷时,台式高速离心机低速档不能启动。这种情况主要是受天气的影响,可以润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。问题四,台式高速离心机震动明显,噪音大。业内建议,先检查是否有不平衡的问题存在。另外,检查固定机器的螺是否松动,如有则固紧;检查轴承是否损坏或弯曲,如有则更换轴承。如果是因为机器外罩变形或位置不正确发生摩擦,则需要对其进行调整。
  • 高低温湿热试验箱故障和解决方法,你了解多少?
    高低温湿热试验箱有三大主要功能:创造高温、低温和湿度的环境,被检测产品在这三种环境下发生性能变化,是实验室常见的高低温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修: 1.升温慢或者不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。 2.没有湿度:先看是否缺水,再看加湿器是否正常,最后检查电控部分。 3.只有高温,没有低温:压缩机工作正常,可能是压缩机内缺少制冷剂,也可能是散热器堵塞,导致散热效果不好,还有可能是管路堵塞或泄漏,只要有针对一一排查处理就可以了。 4.箱内温度、湿度不均匀:可能是搅拌风扇的问题,要先检查风扇的工作情况。如是否有噪音,电机是否被烧毁,轴承是否缺油等。 高低温湿热试验箱的故障与之对应的故障排除如上,若有客户遇到难题可一一排除。
  • 恒温油浴锅的简单故障处理方法
    恒温油浴锅因为可以高温恒温的特性,目前在生物、物理、化工、环保、科学等领域应用非常广泛,但是设备在因为操作使用不当或,工作环境等因素会出现这样或那样的小毛病,下面我就来和大家讲讲遇到这些问题的时候如何处理。比如大家在使用过程中可能会遇到电源指示灯亮着,但是温控显示屏却不亮,这时我们检查温控仪输出是否正常,一般出现此种故障多为温控仪上的变压器坏或在使用过程中出现虚焊现象,找到故障原因,对其处理。如果发现打开电源开关整机都没有电源,此时检查电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关有无故障,此故障多为电源开关损坏。如发现恒温油浴锅在工作时长时间大大超出设定温度,此时我们可以观察加热指示灯是否在到达设定温度后熄灭,如果熄灭,表示温控仪正常,只需更换继电器即可,如果加热指示灯常亮,则温控仪坏,需要更换。还有如发现使用一段时间后温度加不上去,多为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀,造成接触电阻变大,前者需更换加热管,后者将连接处线头剪掉,同时将加热管接头锈蚀部分处理干净,从新连接及可,两者判断方法通过目测即可。
  • 全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
    全新FLIR Si2-PD和Si2-Pro声学成像仪配备了智能局部放电检测分析功能其可帮助用户检测、辨识和分析电气系统中象征着存在问题和故障隐患的局部放电提前定位故障点,避免出现重大事故那么它是如何做到精准又快速的呢?局部放电被听见的必要性顾名思义,局部放电(PD)指绝缘体局部故障,其可能在任何类型(固体、空气、气体、真空或液体)的绝缘体上发生。如果电荷经常穿过绝缘体,很可能导致绝缘体被彻底击穿,从而造成灾难性的故障,因此及时发现局部放电非常重要,它能有效规避重大事故的发生。局部放电分为多种不同类型,其特征因类型而异。在实际应用中,可分为四类:负电晕放电、正负电晕放电、浮动放电以及表面或内部放电。不同放电类型的局部放电相位分布(PRPD)图谱略有差异,想要详细解读的菲粉们可以点击下方图片,获取“FLIR Si2系列声学成像仪局部放电检测深度分析白皮书”,它能让您对局部放电有更深层次的理解!声学成像仪智能分类局部放电的类型不同类型的局部放电主要表现为50或60Hz周期的不同时段中的脉冲或脉冲簇。对局部放电进行电气测量,能够测出这些脉冲期间转移的电荷,并显示其与电压相位的相对关系。这就是所谓的局部放电相位分布(PRPD)图谱。局部放电相位分布(PRPD)图谱PRPD图谱具备数种特征,可用于推断存疑局部放电的类型。例如,PRPD图谱通常拥有两个明显的脉冲簇,一个靠近正电压峰值,另一个则靠近负电压峰值,这些脉冲簇的大小和形状可能不同。这两个脉冲簇在大小和形状上可能对称,也可能高度不对称。在某些情况下,可能只存在一个脉冲簇而非两个。因此,可以根据不同的PRPD图谱来判断局部放电的类型。下载白皮书,详细介绍典型的PRPD图谱FLIR声学成像仪将自动检测具有较强50或60Hz周期性的信号,并构建类似的PRPD图谱。但要注意,即使声学成像仪界面显示了PRPD图谱,也不代表声源一定是局部放电。例如,某些类型的低压电子设备也可能产生类似的周期性图谱,因此还要进一步分析。选择FLIR Si2声学成像仪的优势FLIR Si2系列声学成像仪内置124枚麦克风,接收频率范围在2kHz至130kHz,涵盖了局部放电的声波范围,在远距离或嘈杂环境中也能直观地显示超声波信息,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明异常声音来源。对于局部放电检测,Si2声学成像仪内置局部放电严重程度评估和纠正措施建议功能,通过对局部放电进行分类,能让用户迅速做出决策,减少故障的影响。这样的检测,比传统方法要将近快10倍哦~Si2具备人工智能技术辅助分析和故障严重程度评估功能,可现场提供决策支持FLIR Si2系列声学成像仪其配备的插件还能让用户将声像导入FLIR Thermal Studio软件中,进行离线编辑、分析和创建高级报告。专业的报告和分析软件,让局部放电检测后的结果处理变得更加简单明了!利用超声波对局部放电进行检测不仅设备轻便,适应性好,性价比高还能保障操作人员的安全,精准定位故障点FLIR Si2系列声学成像仪作为其中的佼佼者可作为电力检测人员的“完美”工具。
  • 伺服控制拉力试验机电机常见的故障及解决办法
    故障一:内部电子热动电驿保护动作错误符号:OL1  解决方法:  1.检查电机是否过载.  2.检查 (7-00) 电机额定电流值是否适当。  3.检查电子热动电驿功能设定。  4.增加电机容量。松下伺服电机  故障二:输出电流超过电机驱动器可承受的电流错误符号:OL  解决方法:  1.检查电机否过负载。  2.减低 (7-02) 转矩提升设定值。  3.增加电机驱动器输出容量。  故障三:通信异常错误符号:CE1  解决方法:  1.检查通讯信号有无反接 SG+,SG-。  2.检查通讯格式是否正确。  故障四:电机负载太大错误符号:OL2  解决方法:  1.检查电机负载是否过大.  2.检查过转矩检出准位设定值 (6-03→6-05)。  故障五:加速中过电流错误符号:OCR  解决方法:  1.检查电机驱动器与电机的螺丝有无松动。  2.检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出联机是否绝缘不良。  3.增加加速时间。  4.减低 (7-02) 转矩提升设定值。  5.更换大输出容量电机驱动器。  故障六:减速中过电流产生错误符号:OCd  解决方法:  1.检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出联机是否绝缘不良.  2.减速时间加长。  3.更换大输出容量电机驱动器。  故障七:运转中过电流产生错误符号:OCn  解决方法:  1.输出联机是否绝缘不良。  2.检查电机是否堵转。  3.更换大输出容量电机驱动器。  故障八:当外部多功能输入端子(M1~M3)设定外部异常与GND 闭合时,电机驱动器停止输出错误符号:EF  解决方法:清除故障来源后按”RESET”键即可。  故障九:内部存储器IC数据写入异常错误符号:CF1  解决方法:  1.关电后再重新上电。  2.或者送厂检修。  故障十:内部存储器 IC 数据读出异常错误符号:CF2  解决方法:按下RESET键将内部参数重置为出厂。  故障十一:电机驱动器侦测线路异常(有 CF3.1→CF3.7七种)错误符号:CF3  解决方法:出现以上七种异常直接送厂检修。  故障十二:自动加减速模式失败错误符号:CFR  解决方法:1.电机驱动器与电机匹配是否恰当。2.负载回升惯量过大。3.负载变化过于急剧。  故障十三:当外部多功能输入端子(M1→M3)设定此一功能时与GND闭合,电机驱动器停止输出错误符号:bb  解决方法:清除信号来源”bb”立刻消失。
  • 使用恒温恒湿试验箱时出现的故障处理方法
    任何设备在使用了一定年限的时候都会出现一些小故障,不管质量再好,设备有些零部件也会老化。以下由小编为您探讨一下恒温恒湿试验箱出现一些小故障的时候我们应该如何处理。 1、在使用恒温恒湿试验箱试验的时候,出现了实际湿度达到100%,发生这个故障的原因可能是湿球传感器上的湿球纱布干燥引起,我们需要检查湿球传感器的水槽是否缺水,如不缺水请检查湿球纱布的悬挂方式及悬挂位置。正常情况下,必须将纱布挂在下面的一支传感器上,且纱布下端必须可靠的浸在积水头水槽内,以便湿球纱布能可靠的吸水。 2、电气系统故障,当出现此类故障时,应该首先检查两组制冷系统低温级压缩机的排气和吸气压力都比正常值偏低;二七吸气压力呈抽空状态;出现此类情况说明制冷机组的制冷剂辆不足所致;因此出现此类故障只需要维修压缩机即可。 3、当制冷系统出现了问题的时候我们应该先对制冷系统进行查漏,用检漏仪来检查漏点在哪,如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常。 以上仅供参考!设备出现问题最好还是找到原厂家进行维修。避免出现一些不必要的麻烦。
  • 解决恒温恒湿试验箱故障问题方法
    解决恒温恒湿试验箱故障问题方法 身为实验室设备操作员的你,突然间恒温恒湿试验箱出现故障了,测试报告上级领导又催得急,这时的您该怎么办呢?不用着急,这个时候轮到皓天小编出场了来给大家分享一些该设备的故障分析和处理方法。  可程式恒温恒湿试验箱故障分析: (1)制冷系统中主要零部件干燥处理不当  (2)整个系统抽真空不彻底  (3)制冷剂含水分超标处理方法:间断性制冷:可程式恒温恒湿试验箱开始的时候制冷正常维持一段时间后膨胀阀整个表面开始结霜蒸发温度达到0度以下,水分在膨胀阀孔处会聚集在一起然后逐渐将阀孔堵死。然后蒸发器会出现结霜也听不到气流声,吸气压力变成真空状态。用热水对膨胀阀加热使阀孔处冰层融化可以正常制冷。  排出方法:在制冷系统中串入一个装有吸潮剂(硅胶、无水氯化钙)的过滤器,将系统内的水分过滤掉然后拆下过滤器。  可程式恒温恒湿试验箱故障分析:系统中较粗的粉状污物较多时会将整个过滤网堵死,就会使制冷剂无法通过导致不制冷。  处理方法:敲击膨胀阀,有时候可以通过一些制冷剂实现制冷效果。  排出方法:将过滤器拆下清洗、保持干燥,再重新安装到系统中。  故障分析:干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器或污物逐渐积于过滤器内堵塞。  判断方法:敲击过滤器后会出现通气,用手触摸过滤器就会比平常时凉。  排出方法:将可程式恒温恒湿试验箱过滤器拆下清洗、干燥,更换洗的干燥剂,装入系统中。
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