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热工过程控制仪

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热工过程控制仪相关的论坛

  • [在线工业过程控制分析仪]板块分类问题

    昨天登录发现论坛改版了,找了好半天才找到在线工业过程控制分析仪板块,可是为什么【在线仪器】板块以及子板块【在线工业过程控制分析仪】归类到【实验室常用设备】里呢?这太不合理了啊。

  • 统计过程控制在测量结果质量控制中的应用

    根据ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》、JJF1069-2016《法定计量检定机构考核规范》和JJF1033-2017《计量标准考核规范》的要求,实验室除了按管理体系的要求进行内部审核和过程控制外,还必须运用统计过程控制的方法对测量结果的质量进行控制,即用技术手段及时发现测量结果的变异或失控。 作为测量的结果——数据,它与其他产品的质量一样具有变异性。影响变异的因素有人、机、料、法、环、测、抽、样等因素。但这种变异同样符合随机现象的统计规律。因此,可以使用统计过程控制方法对测量结果的数据进行控制。但是由于实际被测物的变动性不易掌握,为了区分由检测本身带来的变异,就必须有一种性能稳定、可靠的样品或其他物品作为核查标准,通过对核查标准长期重复的测量来监控测量过程的稳定性。 可根据休哈特控制图原理,通过作控制图来对检测质量进行控制,及时发现质量的变异,及时寻找原因采取纠正措施,使质量得到控制。

  • 过程控制

    JJF1069中規定属于 过程控制的有哪些1.测量设备2人员结构3.测量方法4.环境条件在1069中大致找了一下,沒有看到相关内容

  • 质量控制过程控制的方法?

    对于质量控制中的过程控制,标准品的验收、方法的确认等应该都属于质量控制的部分,但是有些东西怎么体现体现。比如CNAS-TRL-005:2018《轻纺检测领域质量控制方法》附录B中的规定。这些内容怎么准备资料?

  • ISO17025-2017的过程控制

    ISO17025本身就是基于ISO9000族标准制定的,而9000族标准就是把输入经过程变成输出而实现增值的。这张图可以帮助理解过程控制[img=,406,220]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712121804_01_1619176_3.jpeg[/img]

  • 在线工业过程控制分析仪欢迎您

    在线工业过程控制分析仪欢迎您,我这个实习版主干了一个月了,论坛没有什么起色,我有责任。在线分析仪是一个很大的主题,干这行的人肯定不少。但懂这行的人不一定会太多,至少我是这样认为。而且我一直觉得自已虽然干了有十几年,但只能算个门外汉。记得西门子的郎工说过一句话,我也很认同。那就是这个行业“千军易得,一将难求”。首先,我们现在所使用的绝大部分仪器很多都是国外进口,说明书,操作菜单都是英文为主,这给仪器的使用增添了一点阻碍。其次,分析仪绝大部分都有很强的技术保护,软件的开放性,光键部件的保密性及维修的专业性一直都受厂家所限制。再次,分析仪自身的性能非常好,正常的使用一般不容易发生故障,也正因为这个原因,导致仪器的维护人员可以在很多年里不需要对仪器进行特别的维护或维修(而这个阶段往往是维护人员对新仪器、新技术最具探索欲望的时期)。也就无法提升自身的能力。(这或许是个矛盾的地方)最后,每个厂分析仪器的维护人员并不是太多,之间也缺乏交流,闭门造车,只局限在自已的这个领域,没有开拓视野,也就无法提高自已。因此,有这样一个论坛摆在这,真的很不错,至少它可以让我们大家在这里找到真正的同行,找到共同的兴趣,完善自身的技能,提升自身的能力,我当不当版主不要紧。但如果在这都得不到交流那就真的太遗憾了。

  • 【分享】RoHS产品过程控制规范

    符合RoHS要求材料和产品管制程序1.0目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求,建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。2.0 范围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求;2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代;2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分,有明显的标识;2.2 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制:2.2.1 进料控制,包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装的成品;2.2.2 制程控制,在线的符合RoHS要求的产品制程控制;2.2.3 贮藏控制,在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制,包括材料、半成品、成品等;2.2.4 生产控制; 2.2.5 成品的包装控制;2.2.6 产品的运输控制。3.0 定义3.1 RoHS: 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE: 电子电器设备的废弃指令3.3 SMT: 表面贴装工艺3.4 PPM: 每百万分之3.5 BOM: 物料清单3.6 CCN: 顾客更改通知3.7 SO: 销售订单3.8 MRP: 物料需求计划系统3.9 TONO: 加工订单号3.10 RS: 符合RoHS要求3.11 A类高风险物料:物料直接与产品有关系,是产品的组成部分,又分两类:直接物料,如:电子元器件和Flex;需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料,如:锡膏、锡丝、助焊剂等;3.12 B类中风险物料:与产品间接的有关系,但不是产品的组成部分,又分两类:化学品,如:酒精、丙酮等;需与产品一起交客户的包装材料,如Tray等;3.13 C类低风险物料:与产品有接触,不是产品的组成部分的工具、制具,如:钢网、烙铁、手套、手指套等。3.14 重金属Cd 镉Pb 铅Hg 汞Cr6+ 铬/六价铬3.15 溴化物的阻燃性PBB 多溴联苯PBDE 多溴二苯醚4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法:4.1 RoHS定义:是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。 4.2 RoHS 含义4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质;4.2.2 WEEE的条文里提出,我们须对人类健康及环境保护意识,减少浪费做出贡献。4.3 RoHS 要求 Cd 镉 <100 PPM Pb 铅 <1000PPM Hg 汞 <1000PPM Cr6+ 铬/六价铬 <1000PPM PBB 多溴联苯 <1000PPM PBDE 多溴二苯醚 <1000PPM 备注:不同客户的标准有不同的偏差,具体情况参照客户具体要求。4.4 符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法,第三方测试机构需按以下方式测试: Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES Hg 汞 Mercury Analyzer Cr6+ 铬/六价铬 UV PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]MS5.0 职责5.1 采购部:负责对RoHS原材料进行管制,督促供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。5.2 仓库:负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。5.3 生产车间:负责对RoHS产品的生产区域和包装区域进行管制。5.4 品质部:负责对所有RoHS管制区域的情况进行监督。5.5 工程部:负责对QRR的产品和制程等的RoHS管制。

  • 【分享】过程控制资料共享

    希望大家能用得上!如果你们也有好东西,传上来大家一起分享呀![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42160]过程控制[/url]

  • 欢迎huangjian629担任在线工业过程控制分析仪实习版主

    欢迎huangjian629担任在线工业过程控制分析仪实习版主!我们希望有更多的热心用户能加入到版主队伍中来,也希望在职的版主能在版面中发现有能力的热心用户推荐给我们。论坛正在招募版主,有兴趣的用户请到此页面申请:http://bbs.instrument.com.cn/resume/

  • 管理评审快来了!是不是这些问题该说说?过程控制难改善

    缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施,基本靠操作人员的经验自我控制过程,缺少过程记录,出现问题时无法追溯原因。应建立完善的过程控制保证能力,必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施,应靠执行制度来保证产品质量。

  • 【原创大赛】检验工作过程控制之我见

    检验工作过程控制之我见实验室的工作与其它行业的工作性质有所不同,对检验工作过程的全流程控制和管理是保证检验结果的重要手段,要对检验过程进行控制和管理,应从工作流程设计、检验准备、检验过程管理、检验报告及样品管理等方面进行控制和管理。下面,来详细谈谈如何做好此项工作。 1 工作流程及要求实验室工作流程基本上涵盖如下几个方面。1.1样品接收样品员与客户共同对样品核查无误后,实验室与客户共同在样品台账上签字确认。1.2样品标识收养后,样品员按照样品管理程序要求及时对样品进行唯一性标识。1.3任务下发样品移交至收样室后,样品员通知检测室检验人员领取样品,检验人员按相应检验方法核实所需样品无误后在[url=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E8%AE%B0%E5%BD%95\\30%E6%A0%B7%E5%93%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A8%8B%E5%BA%8F\\01%E6%A0%B7%E5%93%81%E5%8F%B0%E5%B8%90.xls]样品发放登记表[/url]签字确认领取检验样品。2 检验过程管理及控制2.1 检验工作准备首先应对检测人员的能力和知识进行确认,确认检验人员是否具备完成工作的能力,确认的方法和内容包括一下项目,人员确认,确认检验人员是否需按照人员培训程序要求,经过上岗前培训并考核合格获得上岗证后方可从事检验工作;熟悉每个检验项目的检验人员至少两人,以满足检验和复核工作的需要;检验人员按照检验依据的要求,检查标准中规定的仪器设备、工具、化学试剂等是否齐备,确保满足标准中规定的技术规格要求;检验人员按照仪器设备的使用和维护程序的要求对所使用的主要仪器设备进行状态检查,确认其在检定/校准的有效周期内并且功能正常,做好[url=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E8%AE%B0%E5%BD%95\\25%E4%BB%AA%E5%99%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87%E7%9A%84%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A8%8B%E5%BA%8F\\02%E4%BB%AA%E5%99%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AE%B0%E5%BD%95%E8%A1%A8.doc]仪器设备使用记录表[/url];检验人员检查检验通知单或者内部客户产品检验规定中规定的检验。2.2 检验过程的控制2.2.1 检验过程的管理控制检验人员需严格按照检验依据及相关作业指导书的要求对样品进行检验,不得偏离标准中规定的要求,如果确因各种原因导致不得不偏离时,应严格执行允许偏离控制程序;检验人员按照记录控制程序的要求,在检验的同时认真做好原始记录;监督员根据检验工作的监督控制程序的要求,对检验工作的关键环节实施监督,确保检验工作过程满足规定的要求。2.2.2 原始记录的管理控制检验人员要认真填写原始记录做到字迹完整,填写和运算无误;凡因工作失误,造成检验工作无法得出完整数据的,所有数据均应作废,重新检验,组织中报告的结果以最终的检验数据为准,不能以多次数据拼凑而成;当检验工作全部完成后,复核人员对照检验通知单或者内部客户产品检验规定的要求,对检验人员填写的原始记录进行复核,检查是否严格按照检验要求进行检验,检验数据记录及换算是否准确等,核对无误后在复核人处签字确认。2.2.3 检验报告的管理控制实验室应按照检验报告管理程序的要求,检验完成后,检验员编制检验报告;技术负责人审核检验报告和检验原始记录与检验通知单的一致性和正确性;授权签字人对检验报告的总体正确性负责,检查无误后签发检验报告;报告管理室根据检验通知单上确定的报告发送方式,将检验报告的正本登记发放给客户。报告副本、原始记录、检验通知单交资料员归档保存。2.2.4 检验样品的管理和控制整个检验工作完成后,检验员应将已检完的样品交样品员。样品员按照样品管理程序的要求认真记录留样情况。需要返还的样品,按照检验通知单中确定的样品退还方式将样品退还给客户,并履行退还手续。总之,检验工作的管理和控制不是一蹴而就的,实验室要做好此项工作,应在日常管理中多总结,持续改进不足,从全过程从细微处入手,细化流程规范要求,长期坚持后实验室的管理工作一定会取得好的成效。

  • 黄酒灌装过程控制流程标准

    https://wenku.baidu.com/view/3c2738687fd184254b35eefdc8d376eeaeaa17c7?bfetype=new&_wkts_=1690939105605&bdQuery=%E9%BB%84%E9%85%92%E7%81%8C%E8%A3%85%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E6%8C%87%E5%AF%BC 黄酒灌装过程控制流程标准

  • 【求助】有关近红外在药物生产过程控制中的一些问题?盼高手回答!!

    近红外的应用中可以实现在药物生产过程中的控制,有几个问题请教高手们了:1.现有的片剂生产过程中的控制手段:   颗粒的水分-----卡尔费休法测量   颗粒的有机残留---[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]法测量   颗粒的含量均匀度--液相法测量以上三种方法,能否用近红外代替2.如何近红外应用在生产过程控制中,在进行GMP和欧洲GMP检查的时候能不能够通过,需要做那些准备盼望高手能够回复!!!!!

  • 2019年5月天津市生物发酵过程控制与后处理技术专题会邀请

    当前发酵行业面临调整结构、优化升级、转变增长方式、节能减排的重任。发酵过程优化控制与发酵产物后处理问题,是一直困扰发酵工作者的难题,这既关系到能否发挥菌种的最大生产能力,又会影响到下游处理的难易程度,是一项承上启下的关键技术。同时,提取和精制技术作为发酵产物后处理中最终获得商业产品的重要环节,不仅是生产发酵产业核心技术之一,也是提升我国生物发酵产业整体实力、实现节能减排和绿色生产的重要依托。为进一步优化发酵工艺,提升生物发酵过程控制水平,提高后处理能力,推动新技术新工艺和新装备的应用,中国食品医药产业研究院与天津科技大学生物工程学院于2019年5月31-6月2日在天津市联合举办“生物发酵过程控制及后处理技术专题研讨会”。届时将邀请有关部门领导、专家教授专题报告,同时与企业主管探讨生产中难点问题。本次将就生物发酵过程优化控制技术现状、发展趋势进行分析探讨,为生物发酵科研机构与生产企业提供交流平台。报告结束后将赴天津科技大学工业发酵微生物教育部重点实验室参观考察。具体相关事宜如下: [b]一、时间地点[/b] 2019年5月31-6月2日(31日代表报到) 天津市[b]二、组织机构[/b]主办单位:中国食品医药产业研究院 中国微生物产业服务联盟支持单位:天津科技大学生物工程学院工业发酵微生物教育部重点实验室天津市微生物代谢与发酵过程控制技术工程中心[b]三、主题内容[/b]㈠发酵菌种选育与培养基的优化方法和策略㈡发酵过程模型化与动态模拟优化㈢发酵过程的实验室研究与放大技术㈣发酵过程优化放大与代谢调控研究㈤过程优化与放大的参数配置设计与应用㈥发酵过程优化控制新技术与难点分析㈦发酵产物提取分离方法的优化与工艺设计㈧生物过程后处理分离提取装置及应用研究㈨发酵新产品、新工艺、新装备及其应用四、[b]主讲专家介绍储 炬 [/b] 华东理工大学生物工程学院教授、国家生化工程技术研究中心(上海)副主任[b]贾士儒[/b] 天津科技大学生物工程学院教授天津市发酵工程学科特聘教授天津科技大学学术委员会主任[b]吉武科[/b] 山东省食品发酵工业研究设计院研究员[b]高 强[/b] 天津科技大学生物工程学院教授德国图宾根大学博士[b]张 健[/b] 天津科技大学生物工程学院副研究员[b]耿信笃[/b] 西北大学现代分离科学研究所所长/教授西北大学现代分离科学陕西省重点实验室[b]袁其朋[/b] 北京化工大学生命科学与技术学院教授全国发酵工程技术工作委员会委员[b]张大伟[/b] 中科院天津工业生物技术研究所研究员[b]龚俊波[/b] 天津大学国家工业结晶工程技术研究中心副 主任、国家结晶科学与工程国际联合研究中心执行主任[b]赵 华[/b] 天津科技大学生物工程学院教授[b]五、参会对象[/b]各相关企事业单位技术部门负责人;大专院校、科研院所的相关专家、学者;各类生物工程企业负责人、生产技术副总、技术骨干、一线工程师、实验室科研人员;生物发酵工程领域生产、研究、分析检测、先进装备及自动化系统等单位负责人和技术人员。[b]六、相关费用[/b]会务费:1800元/人,含培训、研讨、资料及专家、会场等费用。食宿统一安排费用自理。[b]七、其他说明[/b]1、中国食品医药产业研究院官网可为参会企业免费提供企业展示专栏一页;为科研专家老师提供专家学者专栏,可用于发布论文及成果。2、中国微生物产业服务联盟正在筹备成立中,加入联盟前两年免服务费;联盟成员参加相关活动享受相应优惠措施,详情请电话咨询会务组。3、推广宣传:①会议协办(赞助金额:2万元);②会议背景板(赞助金额:1.5万元);③会场展位:8000元(2m*2m)含1个免费代表名额;资料袋、会议记录本/各5000元(自备、可加印公司名称及LOGO);④会刊广告:封面/4000元;封底/3000元;封二或扉页/2000元;封三/1500元;彩色内页/1000元;⑤大会晚宴、礼品及其他形式赞助,具体事宜协商沟通。[b]八、联系方式[/b]联 系 人:赵妍 手 机:18810543196(同微信)邮箱:[email=878013699@qq.com][u][color=#0000ff]878013699@qq.com[/color][/u][/email] [align=center] 中国食品医药产业研究院[/align][align=center] 天津科技大学生物工程学院[/align][align=center] 2019年4月[/align]

  • 具有分程控制功能的超高精度PID控制器及其应用

    具有分程控制功能的超高精度PID控制器及其应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:分程控制作为一种典型的复杂控制方法之一,常用于聚合反应工艺、冷热循环浴、TEC半导体温度控制、动态平衡法的真空和压力控制等领域。为快速和便捷的使用分程控制,避免采用PLC时存在的控制精度差和使用门槛高等问题,本文介绍了具有分程控制功能的超高精度VPC-2021系列PID控制器,以及使用分程控制时的参数设置、接线和具体应用。[/color][/size][align=center][size=16px][img=超高精度PID控制器的特殊功能(4)——分程控制功能及其应用,650,440]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191326452103_3866_3221506_3.jpg!w690x468.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 分程控制简介[/color][/size][/b][size=16px] 分程控制是采用一个输出变量来控制几个不同操作变量之间协调运行的一种复杂控制方式,如单个控制器用于控制两个执行机构(例如两个阀门、加热和制冷器等),控制这两个操作变量将一个受控变量保持在设定点上。分程控制主要包括以下三种不同方式:[/size][size=16px] (1)分程控制(Split Range Control)[/size][size=16px] (2)顺序控制(Sequence Control)[/size][size=16px] (3)正反向动作控制(Opposite Acting Control)[/size][size=16px] 一个典型的分程控制且应用广泛的是密闭容器的真空压力控制,控制回路上有两个控制阀,一个阀负责进气加压,另一个阀负责排气。图1(a)曲线图显示了阀门开度与真空压力的关系。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.分程控制的三种形式,690,249]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191329331841_5111_3221506_3.jpg!w690x249.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 分程控制三种形式的操作示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如果需要对阀门进行顺序控制,其工作方式如图1(b)所示。在这种顺序阀操作中,当PID控制器输出为0~50%时,阀门A将从0~100%打开。当PID控制器输出达到50%时,阀门A将100%打开,然后阀门B将在PID输出达到50%后开始打开。因此,对于PID控制器输出50%至100%,阀门B将从0%至100%打开。[/size][size=16px] 在正反向动作控制中,对于0~100%的PID控制器输出,阀A将从0~100%开始打开,同时对于相同的PID控制器输出,阀B将从100%到0%关闭。[/size][size=16px] 在上述分程控制的具体实施过程中,普遍需要采用具有PID控制功能的相应装置。目前这种控制装置大多采用PLC形式才能实现,存在使用门槛高和控制精度差等问题。为此本文将介绍一种具有分程控制功能的超高精度PID控制器,以及分程控制时的参数设置、接线和具体应用。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 具有分程控制功能的超高精度PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] VPC-2021系列超高精度PID控制器的内核是一款双通道控制器,其中VPC2021-1系列是具有分程控制功能的PID控制器,而VPC2021-2系列则是独立双通道PID控制器。本文将重点介绍具有分程控制功能的VPC2021-1系列PID控制器,此控制器如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.VPC2021-1控制器及其电气接线图,690,199]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191329550947_4629_3221506_3.jpg!w690x199.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 VPC2021-1控制器及其电气接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] VPC-2021系列PID控制器的主要技术特征如下:[/size][size=16px] (1)尽管VPC-2021系列PID控制器的内核是双通道控制器,具有两路传感器输入和两路控制信号输出,但为了实现分程控制功能,控制器仅配置了一套PID控制模块,所以在实际应用中还是一款单通道PID控制器。[/size][size=16px] (2)具有两路控制信号输出(主控输出1和主控输出2),两路输出可以分别控制相应的阀门、加热和制冷器,适合真空压力和温度的分程控制功能实现。[/size][size=16px] (3)具有一路变送输出通道,可变送输出测量值PV、设定值SV、输出值OP和偏差值DV四个控制参数中的任选一种,这也有助于分程控制功能的实现和拓展。[/size][size=16px] (4)具有两路传感器信号输入通道,可连接相同测量参数(如真空压力或温度)但量程不同的传感器,可实现两个传感器之间的自动切换,由此可进行宽量程范围内的PID控制。[/size][size=16px] (5)所具有的两路输入通道,还可实现本地设定和远程设定功能之间的切换,通过远程设定功能,可任意改变设定值(如周期性波形形式的设定曲线),实现周期性复杂波形的控制。[/size][size=16px] (6)具有程序控制功能,支持20条编程曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环。[/size][size=16px] (7)具有超高的测量和控制精度,24位AD、16位DA、双精度浮点运行和0.01%最小输出百分比。控制器是面板安装式的标准工业调节器,最大开孔尺寸为92mm×92mm。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 分程控制功能的具体应用[/b][/color][/size][size=16px] 针对图1所示的三种分程控制形式,采用VPC2021-1控制器的具体实施方法如下。[/size][size=16px][color=#339999][b] (1)分程控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于典型的分程控制,PID控制器的具体接线如图3(a)所示,将两个被控对象,如常闭型阀门或加热制冷器,直接连接到主控输出1和主控输出2接线端。测量传感器连接到主输入1接线端。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.分程控制接线示意图,690,222]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191330182623_478_3221506_3.jpg!w690x222.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 两种分程控制形式的PID控制器接线示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b] (2)顺序控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于顺序控制,PID控制器的具体接线如图3(b)所示,将一个被控对象,如常闭型阀门,直接连接到主控输出1接线端,将第二个被动对象,如常闭型阀门,连接到变送输出接线端。测量传感器连接到主输入1接线端。[/size][size=16px][color=#339999][b] (3)正反向控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于正反向控制,PID控制器的具体接线与图3(a)所示相同,区别只是所连接阀门一个是常闭型,另一个是常开型。[/size][size=16px] 在使用PID控制器进行分程控制之前,还需进行以下几项控制器参数的设置:[/size][size=16px] (1)设置仪表功能的控制方式为“双输出”。[/size][size=16px] (2)在分程控制中,根据实际被控对象设置“死区”范围。[/size][size=16px] (3)如需采用变送功能,还需进行相应的变送参数设置。[/size][size=16px] (4)如需采用双传感器切换功能,还需进行相应的切换参数设置。[/size][size=18px][color=#339999][b]4. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文详细介绍了具有分程控制功能的VPC2021-1系列超高精度PID控制器,采用此控制器可直接用于相应分程控制的实施,且具有很高的控制精度。[/size][size=16px] 分程控制在实践中应用广泛,然而,由于忽视了与之相关的独特挑战,分程控制经常会被误用或滥用。在许多应用中,如上述的顺序控制和正反向动作控制中,采用如VPC2021-2这种独立双通道PID控制器,无论在配置、调试和故障排除上都要简单得多。[/size][align=center][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align]

  • 过程控制中过度过程是什么?

    在工业上,控制系统控制,对于任何一个控制系统,扰动作用不可避免的客观存在。系统受到扰动作用后,其平衡状态被破坏,被控制变量就要发生波动,在自动控制作用下,经过一段时间,使被控变量回复到新的稳定状态。把系统从一个平衡状态进入另一个平衡状态之间的过程。例如,氧化锆氧分析仪、液位计、热电阻等系统中经常会遇到的传感器系列。

  • 【实战宝典】如何远程控制工作站?

    [b][font=宋体]解答:[/font][/b][font=宋体]([/font]1[font=宋体])如需远程控制工作站,前提条件是使用的网络版工作站或者与仪器联接的电脑是联网的。[/font][font=宋体]([/font]2[font=宋体])如果是网络版工作站,设置好[/font]IP[font=宋体]等信息在同一个局域网中就可以远程控制工作站。[/font][font=宋体]([/font]3[font=宋体])如果与仪器联接的电脑是联网的,可以通过一些第三方软件实现远程控制工作站。[/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white]领取更多《实战宝典》请进:[url]http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI[/url][/back][/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white] [/back][/color][/font][color=red] [/color]

  • 防热材料热性能测试和炭化过程中的氧分压精密控制方法

    防热材料热性能测试和炭化过程中的氧分压精密控制方法

    [size=14px][b][color=#000066]摘要:本文针对大气层再入飞行器、临近空间高超声速飞行器的防热设计计算和防热材料改性优化对于真实服役环境下材料热物性测试和材料处理的需求,提出了变真空和变氧分压精密控制解决方案。解决方案的关键内容是通过质量流量计控制氧含量,并通过分程控制法进行高精度的真空控制。此解放方案对应的配套装置可用于各种材料高温热物理性能参数测试和考核设备,并已在CVD和PVT工艺生产半导体材料中得到了应用。[/color][/b][/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [b][size=18px][color=#000066]一、问题的提出[/color][/size][/b][size=14px]所谓氧分压氧分压定义为气体混合物中氧气体组分的压力,它对应于氧气体组分单独占据整个体积时所施加的总压力。氧分压是一个常用来表征物质氧化环境的变量,特别是在高温条件下,氧分压是一个重要的环境变量。[/size][size=14px]在飞行服役过程的高温条件下,以树脂基防热复合材料、低烧蚀和零烧蚀类结构复合材料、耐高温金属材料为代表的飞行器外层防热材料的传热性能与材料所处环境的氧分压指标密切关联。在高温环境下,树脂基防热复合材料发生的热解碳化反应,低烧蚀/零烧蚀类结构复合材料发生的碳基体、碳化硅基体升华、氧化过程,耐高温金属材料发生的表面氧化反应,均受到材料所处环境的氧含量影响。在相同的高温环境下,材料表面成分、结构和传热性能随所处环境氧分压的变化而产生巨大差异。因此,在材料研究和地面考核试验中需要在可变氧分压的高温环境中对材料进行热处理后进行各种性能测试,有时甚至在相应的测试仪器上直接模拟出可变氧分压高温环境并对材料的各种物理性能进行测试。[/size][size=14px]在飞行器用防热材料的物理性能考核和测试评价中,温度、气压和氧分压是三个重要环境变量,而目前的大多数测试试验仪器和设备最多也只能模拟出温度和气压变化环境,还无法实现可变氧分压环境的精密控制,如材料的导热系数和热辐射系数还只能在变温变真空环境下进行测试,材料烧蚀过程的性能研究还只能用高温真空环境下炭化后的样品进行测试,这些都无法获得不同氧分压下材料的真实性能数据。日前有客户提出了低气压和氧分压的精密控制要求,为以下几个方面的测试和试验提供配套:[/size][size=14px](1)在高温真空碳化炉基础上进行配套实现变真空和变氧分压精密控制,并可多次循环,以在交变环境条件下对多种防热材料进行处理,如对树脂基防热复合材料进行炭化处理,对低烧蚀/零烧蚀类结构复合材料和耐高温金属材料进行表面处理。[/size][size=14px](2)对烧蚀试验装置配备实现变真空和变氧分压精密控制,以考核不同温度、真空度和氧分压条件下的烧蚀性能和隔热性能。[/size][size=14px](3)在高温热辐射性能测试设备的基础上,配套实现变真空和变氧分压精密控制,以测量不同条件下材料的热辐射性能(光谱反射率和半球向全发射率)。[/size][size=14px]本文将针对大气层再入飞行器、临近空间高超声速飞行器的防热设计计算和防热材料改性优化对于真实服役环境下材料热物性测试和材料处理的需求,提出变真空和变氧分压精密控制解决方案。此解决方案将采用分程控制来实现高精度的真空度控制,此解放方案对应的配套装置可用于各种材料高温热物理性能参数测试和考核设备。[/size][b][size=18px][color=#000066]二、解决方案[/color][/size][/b][size=14px] 根据氧分压的定义,对于氧气和氮气组成的混合气体,其中的氧分压就等于混合气体中氧气摩尔分数乘以混合气体的绝对压力值。由此可见,在氧分压控制过程中需要对氧气在混合气体中所占的摩尔分数和混合气体的绝对压力同时进行控制。[/size][size=14px]另外,在客户提出的需求中,所涉及的绝对压力都是小于一个大气压的真空环境,混合气体一般为氮气和氧气,因此氧分压的控制问题就可以归结为以下两部分内容:[/size][size=14px](1)控制氧气在混合气体中的摩尔数。[/size][size=14px](2)控制混合气体的真空度(绝对压力)。[/size][size=14px]为实现上述两部分控制内容,本文所提出的解决方法为如图1所示的氧分压控制系统。[/size][align=center][size=14px][img=变氧分压和变真空度控制系统结构示意图,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210262046440029_8764_3221506_3.png!w690x391.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图1 氧分压控制系统结构示意图[/align][size=14px]如图1所示,为了控制氧气在混合气体中的摩尔数,采用了两个气体质量流量计分别控制由气瓶流出的氮气和氧气,使混气罐中氧气在混合气体中的摩尔数按照设定值进行自动控制,由此保证混合气体和氧气的摩尔数之比始终为精密可控。此时混合罐中混合气体为大于一个大气压的正压。[/size][size=14px]具有确定混合气体与氧气摩尔数之比的混合气体经电动针阀进入高温炉,混合器流过高温炉后再经电动球阀和真空泵排出,通过同时快速调节电动针阀和球阀的开度使进气流量和排气流量达到动态平衡,则能实现高温炉内的真空度精密控制。[/size][size=14px]为了实现宽量程范围内的真空度控制,解决方案中配置了两个不同量程的真空计,双通道真空压力控制器采用分程控制形式进行真空度控制。分程控制形式是压力控制器分别采集两只真空计信号,当进行低气压高真空控制时,控制器将电动球阀开度控制为最大,同时调节电动针阀的开度来控制进气流量来实现高真空控制。当进行高气压低真空控制时,控制器将电动针阀调节到某一固定开度并保持不变,同时调节电动球阀的开度来控制排气流量来实现低真空控制。[/size][size=14px]总之,上述氧分压精密控制解决方案的技术成熟很高,并经过了大量试验,验证了此方案的可行性和可靠性,可完全满足客户对高温条件下氧分压控制的需求,此方案也已在众多其他真空设备和工艺中(如CVD和PVT工艺)得到了应用。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • Waters 2489 本地(方法号)/远程控制的设置

    Waters 2489 本地(方法号)/远程控制的设置,本来Waters 1525 带2489 使用Empower 软件,不小心把远程控制改成本地控制了,怎么切换本地和远程控制图标。谢谢各位大虾们,帮我解决下!!!!!!!!!

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