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汽车故障诊断仪原理

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汽车故障诊断仪原理相关的论坛

  • 振动分析仪-状态监测和故障诊断的目的

    状态监测和故障诊断的目的1.对机组运行中的各种异常状态作出及时、正确、有效的判断,预防和消除故障,或者将故障的危害性降低到最低程度;同时对设备维护和运行进行必要的指导,确保运行的安全性、稳定性和经济性。2.确定合理的故障检修时机及项目,即要保证设备在带病运行时的安全、不发生重大设备故障,又要保证停机检查时发现设备的确有问题,合理延长设备的使用寿命和降低维修费用。3.通过状态监测,为提高设备的性能进行的技术改造及优化运行参数提供数据和信息。 樽祥工业监测设备(北京樽祥科技有限责任公司直属门户形象宣传 zximd.com)成立于2009年 樽祥科技(北京樽祥科技有限责任公司 简称:樽祥科技)主要为企业提供资产优化平台,包括设备的预知维修(状态监测),现场故障诊断等多种服务,振动分析仪,机械故障诊断,测振仪,黑体炉,电气检测和整合相关产品。樽祥科技拥有状态检测重点实验室、专业的技术服务人员,在国内外技术专家的支持下推出电气设备诊断技术、振动与动平衡技术、油液监测技术等百余种解决方案,我公司本着产品以性能可靠、技术先进、实用轻巧而赢得了企业设备管理及工程技术人员的赞誉。

  • 高低温湿热试验箱的故障诊断和排除决窍

    高低温湿热试验箱的故障诊断和排除决窍

    [url=http://www.linpin.com/]高低温湿热试验箱[/url]是利用制热、冷、湿等系统模拟高温、低温、湿度等环境,通过高温、低温、湿度的配合,对试验材料进行综合环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学损伤,综合环境考验。那么该试验箱有哪些故障诊断和排除方法呢?下面是小编的分享:[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204071627435723_5662_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  一、设备故障诊断是指通过各种手段,当设备运转或基本不拆卸时,采用多种方法,掌握设备运转状态,判断故障的位置和原因,并对设备未来的状态进行预测、预报,从而找到应对措施。本实用新型具有自诊断功能,当发生故障时,蜂鸣器会鸣叫,仪器显示器会显示故障名称。  二、高低温湿热试验箱故障原因分析与分类:  1、按故障发生、发展的过程分类,分为突发故障和渐进故障;  根据故障性质将故障分为自然故障和人为故障。对出现故障的原因进行统计,导致该设备故障的主要原因有以下几点:  (1)箱内供水系统为循环水系统,靠一台连续泵不断供水。将样品放在箱体内,进行老化试验时,涂层裸露在老化箱内,在长时间高温高湿的情况下有脱落现象,污染水路,箱体内卫生清洁不及时,导致水泵故障,供水中断,设备停机。  (2)箱体放样较多,箱体内循环不良,温度、湿度传感器不正确,造成故障停机。  (3)操作者误操作,调节过热保护器设定的温度值,造成设备超温报警,设备停机,整体分析,造成故障停机的原因多为人为渐发故障,为此,应采取防范措施。  今天对高低温湿热试验箱故障的诊断与排除方法就分享到这,希望对您有大大的帮助,感谢您的阅读!

  • 【分享】安捷伦高效液相色谱仪的故障诊断及仪器维护

    安捷伦高效液相色谱仪的故障诊断及仪器维护摘 要 高效液相色谱仪的故障诊断遵循一定的步骤,由于各家公司的仪器设计各不相同,步骤也有不同,下面以安捷伦1100 液相色谱仪为例,将各指示灯代表的意义、故障现象,确认及排除的方法介绍如下,供维修人员在以后的故障修理中参考。关键词 液相色谱仪 指示灯意义 故障现象 确认 排除方法

  • 【分享】D65烟气分析仪故障诊断及处理

    D65烟气分析仪故障诊断及处理  1、如果按烟气分析仪“关机”键无法关机,那可能是管路中有残余烟气,可以用环境空气冲洗仪器  2、烟气分析仪测量值不准确,可能原因是校正零位时,已有部分尾气进入传感器,解决方案是用环境空气冲洗传感器,并重新校正零位  3、如果烟气分析仪出现无法测量的情况,应检查电源及供电线路  4、测量结果不正确超量程,可能是过滤器及探头气路接口密封不严

  • 卡尔费休测定仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题

    [size=16px]  卡尔费休测定仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题  卡尔费休测定仪在故障诊断时,电气接触不良是一个常见的问题。以下是一些关于电气接触不良问题的注意事项:  检查电源线和插头:确保电源线与插头连接紧密,没有松动或破损。如果发现电源线有破损或老化现象,应及时更换,以避免电气接触不良导致的故障。  检查仪器内部的电路连接:打开仪器,检查电路板上的连接线是否牢固,没有脱落或虚焊现象。如果发现电路连接不良,应重新连接或更换相关部件。  检查电极连接:卡尔费休测定仪中的电极是关键的测量部件,如果电极连接不良,可能导致测量结果不准确或仪器无法正常工作。因此,应检查电极与仪器之间的连接是否牢固,没有松动或脱落现象。  使用合适的工具和设备:在检查和维修电气接触不良问题时,应使用合适的工具和设备,如绝缘螺丝刀、万用表等。避免使用不合适的工具或设备,以免造成更多的损坏或安全隐患。  注意安全:在进行电气接触不良问题的检查和维修时,务必注意个人安全。确保仪器处于断电状态,并遵循相关的安全操作规程。如果不确定如何操作,建议寻求专业人员的帮助。  总之,电气接触不良是卡尔费休测定仪故障诊断中需要注意的一个问题。通过仔细检查电源线和插头、仪器内部的电路连接以及电极连接,并使用合适的工具和设备,可以有效地解决电气接触不良问题,确保仪器的正常工作。同时,注意安全操作也是非常重要的。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403251023538135_6561_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 液相色谱柱故障诊断与维护

    贡献给大家,希望得到大家的鼓励![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=19641]液相色谱柱故障诊断与维护[/url]

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 不出峰故障诊断的顺序

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 不出峰故障诊断的顺序[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]进样不出峰是色谱工作者在进行色谱分析工作时经常遇到的故障,造成不出峰故障的原因较为复杂,与实际色谱分析系统和样品具体情况有关。[/font][font=宋体][font=宋体]建议首先进行整体考察,考虑样品或者进样方式的特点,然后再考虑依照色谱仪器的硬件结构,从后向前[/font][font=宋体]——即从色谱数据工作站开始向进样器的方向进行故障诊断。[/font][/font][align=center][font=宋体]色谱分析的特点考察[/font][/align][font=宋体][font=宋体]色谱工作者遇到不出峰故障时,建议首先考察当前分析项目的特点,即样品自身性质、进样方式特征、进行色谱图的全面考察,给出初步判定[/font][font=宋体]——即不出峰故障与样品以及分析方法本身有关还是与色谱仪硬件有关。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]例如某些待测物质化学性质较为活泼(例如热稳定性差、氧化还原性强、酸碱性强),容易在惰性不良的色谱系统内发生冷凝、吸附、分解、聚合或异构化之类的化学变化。如果色谱图中某些[/font][font=宋体]“活性”或者强极性组分的分析灵敏度下降,或者不出峰,需要考虑是否色谱系统的惰性不良,需要进行维护或者更换。[/font][/font][font=宋体]较为典型的分析项目为农药残留、微量酸性、碱性物质检测等,常见的维修方法是清洗、维护、降低系统温度或者采用惰性良好的部件进行更换。例如降低[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]进样口温度、使用高惰性衬管、去除石英棉或者更换色谱柱。[/font][font=宋体]某些样品需要进行进样前处理,例如萃取、衍生化、净化等步骤,某些样品需要经过顶空、热解析、热裂解、吹扫捕集等方式完成进样,需要考虑故障存在于前处理设备或者进样装置部分。[/font][font=宋体]还可以考虑直接进样化学性质稳定的其他物质,观察其出峰情况进行系统总体考察。如果此类物质出峰正常,那么可以排除色谱仪硬件故障,考虑与样品有关的方面。[/font][align=center][font=宋体]色谱仪硬件考察[/font][/align][font=宋体][font=宋体]当色谱系统总体考察工作已经完成,可以确定问题在于色谱仪硬件的情况下。色谱工作者应当对色谱仪硬件结构较为熟悉,建议故障出现之后,采用[/font][font=宋体]“从后向前”的方法进行诊断,即从色谱数据处理器部分开始,逐步向前检查检测器、色谱柱、进样口、进样器以及流动相。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]一、[/font] [font=宋体]色谱数据处理确认[/font][/font][font=宋体]某些国产色谱仪采用模拟信号输出,需要使用模数转换方式的色谱数据工作站,诊断不出峰的故障时,建议检查色谱仪与工作站之间的连接是否良好,可以采用测量工作站输入端电压、或者认为向工作站给出微小电信号的方法,确定工作站硬件工作是否正常。[/font][font=宋体]另外需要考虑电脑的影响,是否存在工作站软件故障,是否需要重装软件或更换电脑。[/font][font=宋体][font=宋体]二[/font] [font=宋体]检测器确认[/font][/font][font=宋体]首先考察检测器本底信号,是否存在本底过高的问题,考虑是否存在污染、饱和、辅助气体污染或者辅助气体流量偏差过大,其次考虑检测器是否需要进行维护,然后再进行检测器性能确认。[/font][font=宋体]由于结构的关系,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的检测器性能确认较为容易,可以将检测器和色谱柱连接管路断开,向检测器内直接注入样品溶液,观察输出信号以确认其是否工作正常,而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]一般不容易直接采用这种方法。[/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用的[/font][font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体]检测器,可以采用修改检测器氢气(或空气、尾吹气)流量、手工触碰检测器观察基线是否变化的方法,考察检测器是否工作正常。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]ECD[/font][font=宋体]检测器可以通过改动检测器载气流量、工作电流、温度时基线是否发生变化的方法予以确认。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]检测器的检查方法类似[/font][font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体]检测器,可以修改氢气空气流量或者设法输入检测器微弱光线的方法,考察检测器硬件。需要注意保护检测器,长时间强度大的光线可能造成检测器损伤。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]MS[/font][font=宋体]检测器的检查方法是调谐,如果调谐结果正常,那么系统不出峰故障原因一般与[/font][font=Times New Roman]MS[/font][font=宋体]无关。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]三[/font] [font=宋体]色谱柱[/font][/font][font=宋体]不出峰故障来自色谱柱的原因一般有色谱柱堵塞、色谱柱泄漏、色谱柱折断、色谱柱安装错误、色谱柱性能严重劣化等原因。[/font][font=宋体][font=宋体]色谱柱安装和检查时,建议在工作条件下,使用装有溶剂的小瓶,将色谱柱出口浸入液面下,观察气泡的方法考察色谱柱是否存在问题。[/font][font=Times New Roman][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][/font][font=宋体]可以采用改动色谱柱流量观察真空度是否跟随变化的方法,确认色谱柱是否通畅。[/font][/font][font=宋体]不同型号的色谱仪,对色谱柱在进样口和检测器部分的安装长度有不同的要求,如果色谱柱安装时偏离正确长度过多,可能导致不出峰故障。[/font][font=宋体][font=宋体]四[/font] [font=宋体]进样口[/font][/font][font=宋体]进样口是否严重泄漏、温度过高或者过低、惰性变差都可能导致进样不出峰的故障。[/font][font=宋体][font=宋体]五[/font] [font=宋体]进样器[/font][/font][font=宋体]色谱仪的进样器形式多种多样,检查和判定方法相对比较复杂。[/font][font=宋体]可以考虑使用简单的方法预判,如果进样器可以和进样口分离,建议直接在进样口手工注入浓度和体积合适的样品,观察是否可以出峰以确认进样器问题。[/font][font=宋体][font=宋体]六[/font] [font=宋体]载气[/font][/font][font=宋体][font=宋体]载气的重要原则是纯度和种类,分析要求的检出限越低,那么就应当使用纯度越高的载气(或辅助气)。此外还有检测器的要求,某些型号的检测器必须使用高纯度载气,例如[/font][font=Times New Roman]SCD[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]PDD[/font][font=宋体]检测器等。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]ECD[/font][font=宋体]检测器需要合适的载气种类,如果载气种类不合适(例如[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器一般不建议使用氮气做载气,[/font][font=Times New Roman]ECD[/font][font=宋体]检测器只可以使用氮气或氩气[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]甲烷气),可能会导致分析不能出峰。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体]不出峰,灵敏度下降,建议从后向前检查。[/font][font=宋体][font=宋体]首先判定检测器。[/font] [font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体]如何判定,[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]如何判定,[/font][font=Times New Roman]ECD[/font][font=宋体]如何判定,[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]如何判定、[/font][font=Times New Roman]FTD[/font][font=宋体]如何判定、,[/font][font=Times New Roman]MS[/font][font=宋体]如何判定。 检测器的本底信号、辅助气源、污染、饱和、铷珠失效[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体][font=Times New Roman]RID[/font][font=宋体]如何判定,[/font][font=Times New Roman]UV[/font][font=宋体]如何判定,荧光检测器如何判定,蒸发光如何判定。[/font][/font][font=宋体]其次色谱柱[/font][font=宋体]再次进样口[/font][font=宋体]再次进样器[/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 仪器仪表电路的故障诊断方法

    仪器仪表电路的故障诊断方法来自:网络 仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。   1、敲击手压法    经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。2、观察法    利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。3、排除法    所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。   4、替换法    要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。   5、对比法    要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。   6、升降温法    有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。7、骑肩法    骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。   8、电容旁路法    当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。    9、状态调整法     一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。   10、隔离法    故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 气相色谱仪系统分析及故障诊断与维修

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=17603][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]系统分析及故障诊断与维修[/url] 可能对某些朋友有些帮助吧,谢谢了,刚刚来这里,好的东西应该分享,大家相互帮助了,先谢谢各位了

  • 什么是动物疫病诊断仪

    [size=16px]动物疫病诊断仪是一种先进的仪器,用于快速、准确地诊断动物疫病。它采用免疫学、分子生物学、微生物学等技术,通过对动物样本(如血液、尿液、粪便等)的检测,可以迅速确定动物是否感染了某种疫病,以及疫病的种类和严重程度。这种诊断仪不仅有助于兽医及时采取治疗措施,保障动物的健康和公共卫生安全,同时也为动物疫病的防控提供了有力的技术支持。动物疫病诊断仪的工作原理主要是利用先进的生物技术和分子生物学技术,通过检测样本中的病原体DNA或RNA,来确定动物是否感染了疾病。这种技术具有高灵敏度、高特异性、高准确性等优点,可以在短时间内完成检测,大大提高了诊断效率。此外,动物疫病诊断仪的操作也相对简便,经过短期培训的操作人员就能熟练使用。这使得兽医和其他相关人员能够在短时间内快速识别动物的疾病状态,从而及时采取必要的治疗措施。总的来说,动物疫病诊断仪是现代化兽医诊断的重要工具,它的出现极大地提高了动物疾病的诊断水平,为保障动物健康和公共卫生安全发挥了重要作用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403131059129737_5814_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【原创大赛】外围设备-气相色谱仪系统故障诊断的基本原则

    【原创大赛】外围设备-气相色谱仪系统故障诊断的基本原则

    [align=center][font=宋体][color=#333333][font=宋体]外围设备[/font]-[font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]系统故障诊断的基本原则[/font][/color][/font][/align][align=center][font=宋体][color=#333333]概述[/color][/font][/align][font='Times New Roman'][color=#333333][font=宋体]顶空进样器(或者热解吸进样器、吹扫捕集进样器)连接至[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]构成外接设备[/font]-[font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析系统,二者工作互相影响,进行故障诊断时,首先要熟悉外接设备的基本硬件原理,其次分离系统,分别诊断以判定故障位置。 [/font][/color][/font][font='Times New Roman'][color=#333333] [/color][/font][font='Times New Roman'][color=#333333][font=宋体]在外接设备[/font]-[font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]系统之中,外接设备的作用似乎只是向色谱仪内注入样品。然而,由于外接设备本身的特性和外接设备与色谱仪之间连接特点会造成较多的使用问题。尤其是原理和结构较为复杂的外接设备,会对色谱运行的流量运行、样品进样的分布状态带来一定影响。[/font][/color][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]我们还是以顶空为例来进行说明。各种型号的顶空进样器,与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的连接方式,归纳起来可以分成两类,一类是借用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的流量控制器,另外一类是顶空进样器有独立流量控制,结构如图[/font][/font][font=宋体]12[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]所示。[/font][/font][font='Times New Roman'] [img=,690,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009010002327618_5622_1604036_3.png!w690x248.jpg[/img][/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font][/font][font=宋体]12[/font][font='Times New Roman'] [font=宋体]顶空进样器与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]进样口的连接方式[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体]当顶空连接方法采用方式[/font]A[font=宋体]时,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]进样口的流量控制结构没有较大改变。仪器使用较为方便。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]但顶空串入进样口载气流路之后,顶空的切入[/font]/[font=宋体]切出系统变得不太方便,并且改变了原先进样口的管路体积,在进样瞬间也会对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的载气流量产生一定影响,需要特别注意。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]顶空连接方法采用方式[/font]B[font=宋体]时,虽然连接方法比较灵活。但是进样口的流量控制结构产生较大的改变,流量调节和控制就会有较大影响。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]如果再做一下细分方式[/font]B[font=宋体],顶空进样器自带的气体控制方式还分为恒压和恒流量模式,由于连接方式带来的仪器操作问题,我们将在随后的几个问题予以展开论述。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]如果条件允许,在进行系统故障诊断时,断开外接设备和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],分别予以确认。例如顶空分析不出峰,我们可以先断开断开,直接在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]端进样,如果色谱仪可以出峰,那么可以判定故障存在于顶空进样器。[/font][/font]

  • 仪器故障诊断,大家都知道哪些?

    仪器出故障了,打电话咨询工程师,人家会一步一步告诉你怎么诊断,有些选项卡是需要密码的,或许是为了安全起见而设的,你知道哪些呢?

  • 植物病害诊断仪是什么仪器

    [size=16px]  植物病害诊断仪是什么仪器  植物病害诊断仪是一种农业检测仪器,主要用于检测各类植物病害。以下是关于植物病害诊断仪的详细介绍:  定义与功能:  植物病害诊断仪又称植物病害快速诊断仪或植物病毒检测仪,它依据真菌特性检测技术标准而研发制造,能够准确诊断植物染病类型,包括细菌、真菌和病毒等。  它不仅可以帮助农业生产者快速确定所用农药的品种,还能提早发现病害,为农业生产提供科学依据。  应用领域:  植物病害诊断仪适用于各种农作物、植物、蔬菜水果、茶叶等领域,具有广泛的适用性。  作用:  提早发现病害:通过快速检测,农业生产者可以及时掌握病害情况,采取相应防治措施,有效避免病害扩散和损失扩大。  提高作物品质:通过及时有效的病害防治,农业生产者可以减少农药使用量和使用频率,降低农药残留,提高农作物的品质和安全性。  实现科学种植:植物病害诊断仪可以帮助农业生产者更好地了解农作物的生长状况和健康状况,为科学种植提供数据支持,提高农业生产的管理水平。  工作原理:  植物病害诊断仪采用了生物物理学方法,通过电导和光衍射等方法来分辨出病害的种类及类型。  使用方法:  使用时,需要按照说明书的步骤进行仪器安装、打印纸安装、启动仪器等操作。  在测试过程中,需要截取植物的根、茎、叶剪碎并研碎,然后与指示液混合后涂抹在指示条上,放入测试槽中进行检测。  注意事项:  在使用过程中,需要保持仪器的清洁,避免弄脏、划伤或用化学溶剂清洗平台上圆形白色部分。  仪器在搬运过程中需要防止强力冲击、雨淋和暴晒,存放时应选择相对湿度不超过80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内。  综上所述,植物病害诊断仪是一种功能强大、使用方便的农业检测仪器,对于提高农业生产效益和保障食品安全具有重要意义。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406061031179232_7566_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【原创大赛】【急诊部 • 第二季】流通池故障诊断及排除

    【原创大赛】【急诊部 • 第二季】流通池故障诊断及排除

    流通池故障诊断及排除 检测器是高效液相色谱一大核心部件,流通池是检测器的一大核心部件,流通池在高效液相色谱中也是占有一席之地的,重要程度不言而喻。 紫外检测器一般有一个流通池(也有的仪器有两个流通池,有参比流通池),为样品流通池(下面简称流通池),检测原理是依据朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律。朗伯-比尔定律是指当一束单色光透过流通池时,若流通池中流动相不吸收光,则吸光度A与吸光物质的浓度C和流通池的光程长度L成正比。物理上是通过测定物质(样品)的透光率,然后取负对数得到吸光度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412212107_528200_2498430_3.png 当浓度采用摩尔浓度时,k为摩尔吸收系数。它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关。 以上朗伯-比尔定律是光吸收的基本定律,更实用紫外分光光度计分析,在液相色谱紫外检测器上是单色光在进入流通池前被半透半反镜分成了均等(非常接近均等)的两束光,一束光流过参比池(或参比路),一束光流过样品池(流通池)。当流动相流过样品池时,参比池的光能量即为上面的I0,样品池的光能量即为上面的I,此时算出的A即为进样前的吸光度。当样品流过样品池时,参比池的光能量仍为上面的I0,样品池的光能量即为上面的I,此时算出的A即为进样后的吸光度。进样后的吸光度减去进样前的吸光度即为样品吸光度值。 一般来说参比池光能量是非常稳定的,如果要保证检测结果的准确性,样品池能量一定也得稳定,不能有污染、堵塞、气泡、流速、温度等不稳定因素的影响。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412212056_528190_2498430_3.png 之前我们就碰到过一次流通池出故障的问题,下面就介绍下该次流通池故障诊断及排除过程。 故障现象起初是一运行泵,系统压力很快就超限(上限为20MPa),开始我们以为是在线过滤器、色谱柱、液路中的管路等中某一或某几部件堵塞或污染引起的,经过一一排除,发现这些部件都没问题。液路不接流通池压力正常,一接流通池压力就超限,那肯定是流通池出了问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412

  • 多功能电力仪表故障诊断方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。  多功能电力仪表故障诊断的十大方法如下:  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的"敲击"就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓"手压"就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 仪器仪表故障诊断的十大手法介绍

    仪器仪表故障诊断的十大手法介绍仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 2、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 3、排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 4、替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 5、对比法 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。 6、升降温法 有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。 所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。 7、骑肩法 骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法 当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。 9、状态调整法 一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。 10、隔离法 故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 【分享】仪器仪表故障诊断的十大手法

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137815]仪器仪表故障诊断的十大手法[/url]仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 2、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 3、排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 4、替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 5、对比法 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。 6、升降温法 有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。 所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。 7、骑肩法 骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法 当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。 9、状态调整法 一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。 10、隔离法 故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 信号变化特征与故障预判

    色谱仪故障诊断的注意事项 —— 信号变化特征与故障预判

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 信号变化特征与故障预判[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱工作者在进行色谱故障诊断时,对于色谱仪输出的温度显示、流量显示、压力显示、检测器输出电平等信号的变化特点需要进行考察,用来判定色谱故障的大致来源,以缩小故障排查范围,以提高维修工作效率。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体]色谱工作者在进行色谱故障诊断和维修时,对色谱输出信号(例如温度显示、流量显示、压力显示、检测器输出电压信号)的特征进行分析和考察,对提高工作效率将会有较大的帮助。需要考虑这些信号特征包括:信号变化速度、信号数值是否准确、信号变化频率(周期)、信号变化幅度、信号变化方向。[/font][font=宋体][font=宋体]一、[/font] [font=宋体]信号变化速度。[/font][/font][font=宋体]温度信号:[/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的温度信号是不能发生瞬变的,尤其是进样口和检测器温度。由色谱仪的结构可以知道,进样口和检测器一般由具有一定体积的金属块和保温材料组成,在正常工作状态下,它们的温度上升和下降速度比较慢。如果在色谱仪运行时观察到某个色谱部件温度发生了瞬间变化[/font][font=宋体]——例如在[/font][font=Times New Roman]1s[/font][font=宋体]内升高或者降低几十℃——色谱工作者应该作出故障原因预判,色谱系统应该存在硬件故障,温度传感器或者传感器的工作线路出现故障。[/font][/font][font=宋体]压力流量信号:[/font][font=宋体]色谱仪的压力(流量)信号,一般情况下不能发生瞬间变化,仪器运行期间观察到高速的压力(流量)数值变化,一般与硬件故障有关。但是存在真实流量(压力)较快变化的可能性,例如系统流量控制器工作异常。[/font][font=宋体]检测器输出:[/font][font=宋体][font=宋体]检测器输出信号(电压、频率、电流)具有定的变化速度,才可以形成正常的、具有一定宽度和对称性的色谱峰。如果色谱峰或者基线信号中存在变化速度异常高的电信号,一般与电气故障、电气干扰或者检测器内高速运行的固体颗粒杂质有关,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,226,179]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310062159231678_3558_1604036_3.jpg!w339x269.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]高速信号[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]二、[/font] [font=宋体]信号数值是否准确[/font][/font][font=宋体]温度信号:[/font][font=宋体][font=宋体]色谱仪明显错误的温度显示数值,可能与仪器硬件故障有关。例如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]开机显示柱温[/font][font=Times New Roman]500[/font][font=宋体]℃,或者柱温显示与实际真实数值差异较大(例如柱温显示[/font][font=Times New Roman]100[/font][font=宋体]℃,但实际柱温仅有[/font][font=Times New Roman]30[/font][font=宋体]℃),常见原因是温度传感器损坏或电路故障。[/font][/font][font=宋体]压力(流量)信号:[/font][font=宋体]色谱仪压力(流量)显示数值与真实值不同,这种故障较为隐蔽,可以通过色谱峰保留时间的异常变化被识别到。目前的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]较多采用电子流量控制器,长期工作后可能存在零点漂移、传感器故障或其他电气故障,造成压力(流量)显示数值明显发生偏差,建议采用流量计或者压力计做进一步确认。[/font][font=宋体]三、信号变化的频率(周期)[/font][font=宋体]温度信号:[/font][font=宋体]如果色谱仪的温度显示出现振荡现象,需要考虑温度振荡的周期,一般情况下信号变化的周期较长,例如几十秒或者十几秒,一般与部件的保温状态、温度传感器的特性、色谱仪温度控制系统、电源系统、降温控制单元的故障有关。高频变化的温度信号,与仪器硬件故障有关。[/font][font=宋体]压力(流量)信号:[/font][font=宋体]变化较为缓慢的压力(流量)信号,常见的变换周期为几秒至十几分钟,一般需要首先考虑气源是否存在不稳定现象。如果压力(流量)信号变化频率较快,可能与电子流量控制工作异常、色谱仪内部存在堵塞有关。[/font][font=宋体]检测器信号:[/font][font=宋体]检测器信号直接表征物质由检测器流出速度,一般不可能出现频率极高的电气信号,如果观测到此类信号,一般与系统电气故障有关,与检测器污染或者漏气无关。[/font][font=宋体]外围电气设备干扰造成的信号,有可能存在一定的周期性,例如质量不良的空气(氢气)发生器。[/font][font=宋体]四、 [/font][font=宋体]信号变化幅度[/font][font=宋体]温度或压力(流量)信号:[/font][font=宋体]正常情况下,温度、压力(或流量)在较短时间内的变化是连续的,不可能存在大范围的温度变化。如果在色谱仪工作过程中出现大范围的温度显示变化,可能与硬件故障有关。[/font][font=宋体]检测器信号:[/font][font=宋体]由污染、泄漏等问题造成的检测器信号幅度变化一般是随机的,即信号大小无明显规律,如果出现信号变化幅度较为固定(很多情况下频率也比较固定),故障原因可能与色谱仪硬件故障或者电气干扰有关。[/font][font=宋体]五、 [/font][font=宋体]信号变化方向[/font][font=宋体]检测器信号:[/font][font=宋体]一般情况下,污染或者泄漏造成的色谱仪干扰信号,总体是单向的,可以大体视为一系列强度较低且强度不同色谱峰的加和。[/font][font=宋体]如果出现单向的检测器干扰信号,一般情况下与检测器内固体颗粒流出有关,例如来自气源的颗粒、色谱柱的固体脱落物或者检测器内颗粒。[/font][font=宋体]如果出现双向的检测器干扰信号,一般与电气故障有关,例如接地不良、接触不良、电气干扰等。[/font]

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