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压力监测与传送系统

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  • 实时气象自动监测系统小型气象传感器

    实时气象自动监测系统小型气象传感器

    实时气象自动监测系统小型气象传感器常见的气象站监测设备是实时气象自动监测系统,可分为多参数或六参数、五参数、四参数等。这种类型的气象站一般都是监测空气温度、空气湿度、风向风速、降水、大气压力、地面温度、太阳辐射类、能见度、云高、天气现象、闪电定位、大气电场、负氧离子、蒸发、冻土观测等一些要素,数据的业务处理完全符合气象观测的要求,是基本气象站和一般气象站地面气象观测的标准设备。实时气象自动监测系统常用到的监测设备有气压计、雨量计、风速计、风向标、百叶箱、风向风速计、干湿球温度表、温湿计、雨量计、蒸发皿、日照计、地温表。实时气象自动监测系统就是指在某个地域依据必须,基本建设的可以全自动检测好几个因素,不用人工控制,就能全自动转化成报文格式,定时执行向中心站传送检测统计数据的气象站,是填补室内空间地区上气候检测统计数据空白页的关键。 [img=实时气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207080913585033_928_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]实时气象自动监测系统由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源、通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理各项数据。 实时气象自动监测系统湿度检测范围:0~99.9%RH,度:±3%RH(T0℃),±5%RH(T≤0℃),像素:01%;光谱仪范畴:300~1100nm硬件配置和手机均选用控制模块组合型开放式设计方案,可灵便组成应用。 实时气象自动监测系统设计实施《气象仪器及观测指南》气象组织仪器和观测会《QX/T 61-2007地面气象观测规范》 《QX/T-2000Ⅱ 自动气象站行业》[img=实时气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207080914165957_8137_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【原创】CEMS烟气在线监测系统在火电厂的应用

    1.引言火力发电厂是排放二氧化硫的主要排放源。二十世纪七十年代一些发达国家就开始对烟气排放的二氧化硫进行监测。烟尘分析对于电厂烟气排放也是一个主要指标。烟气连续监测系统(简称CEMS)是为烟气排放污染物连续监测而专门设计的在线监测系统。下面以西克麦哈克(北京)仪器有限公司的SMC-9021为例介绍一下CEMS在火电厂的应用。2. 系统构成该系统由SO2/O2/NOX分析仪、烟尘仪、流量计、压力变送器、湿度/湿度计及数据处理单元(DAS)组成。见下图: 图1:系统构成图2.1. 气态污染物监测系统气态污染物监测系统有三种设计方法:直接抽取法,稀释取样法和现场安装型。对于电厂的脱硫系统过程控制和环境监测,高温处理的直接抽取法是最适合的方法。这种方法的优点是维护方便、校准简单、测量准确。SMC-9021就是这种利用方法。SMC系统采用高温取样,高温输气和快速制冷脱水的方法,保证测量结果的准确性。高温取样探头包括进入烟囱/烟道中的取样管和在烟囱/烟道外的取样过滤器及其恒温控制器。见采样探头示意图。 图2: 采样探头示意图从烟囱/烟道中通过取样探头抽出的样气通过加热输气管线到达气体分析系统。输气管线是自热式的,利用加热材料的居里点进行控温。系统的预处理包括压缩机制冷器、泵、取样/校准/反吹电磁阀组、蠕动泵、细过滤器和流量控制器等。压缩机制冷器降温效果好,SMC-9021采用两级制冷,第一级将温度从140℃降至室温,随后经过泵输入到第二级制冷器把温度降到4℃±0.1℃。整个过程的时间小于5秒钟。因此,SO2可以认为没有损失。蠕动泵将冷凝水排出,收集在储液管中。系统还配备了温度报警、压力报警和湿度报警。对高温取样的状态、取样过滤器的堵塞和冷凝情况进行监控,与取样泵连锁,保证系统取样的准确和仪器工作的可靠性。2.2. 烟尘测定仪在线尘监测仪用得最多的是光学方法。其原理分浊度法测量和激光散射法测量两种。FW300设计中对光路采用两种方案,大烟囱采用单光路单光程,小烟囱采用单光路双光程,使量程和精度得到了兼顾。同时在软件设计中引入了消光值差的慨念,使灵敏度又提高了10倍。即0-100mg/m3的测量范围的灵敏度提高到0-10mg/m3。FW300配备了具有无故障连续工作的特点的2BH13型鼓风机,与清洗连接部件一起使仪器不受烟气的污染,该鼓风机还有故障报警功能。2.3. 气体流速仪气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波方法。热差法适宜于便携式测量,超声波法测量结果最好,皮托管差压法为常用方法。在此我们采用超声波方法进行气体流速测量。用的是FLOWSIC100UHA SSTi超声波型流量计。测量过程为非接触式,具有较高的测量精度,并可以进行烟气的温度测量。两套超声波的发射器/接收器成直线安装在烟道中,与烟气流向成一定的夹角a,声波的传输时间随气体的流向变化:在与气流方向相同的方向上,传播时间Tv被缩短;在与气流方向相反方向上,传播时间Tr被延长。声波的传输时间随气体的流向变化;气体流速计算公式为 设烟道横截面积为A,烟气体积流量为: 其中,Vm——测定烟道断面的烟气平均流速L——超声波在烟道中的传播路径a——烟道中心线与超声波的传播路径的夹角Tv——声波顺气流方向在烟道中的传播时间Tr——声波逆气流方向在烟道中的传播时间FLOWSIC100UHA SSTi超声波型流量计是通过测量超声波在烟气中顺流和逆流行进的时间差来计算烟气流速,与环境温度、压力及气体的具体成分没有关系,测量精度高。而且,测量所得是烟道横截面的平均流速,代表性很强。超声波发送器用钛制造,探头用SS316制造,耐腐蚀性很好。系统不需要进行反吹,操作简单。结合中国目前CEMS的安装使用情况,超声波流量计的成本过高,在一般电厂又常采用热差法来测量烟气流量。2.4. 湿度测量系统采用的是一种高温应用的湿度传感器HMP235,该系列湿度连续监测仪采用电容型传感器,湿度变化引起电容解质介电常数的变化,因而使电容量发生变化,通过测量电容就可以测量湿度。其外型图如下: 图5 湿度仪外形图2.5. 数据采集系统系统采用SMC-900型数据采集系统。该采集系统是以数据采集/控制仪为基础建立的,它是以工控机为主体设计的,具有强大的硬件和软件功能。其硬件有:CPU:P4 1.8G或以上、硬盘:40G、内存:256M、光驱:CD-ROM、软驱:3.5”1.44M、显示器:17’纯平、打印机:A4幅面激光打印机、模拟输入:24路4-20mA、状态输入:32路开关量、输入电流:4-20mA、用电量(KVA):0.2、输入阻抗:250Ω、数字接口:RS232,RS485(可选)。软件主要功能有:使用含氧量计算折算浓度、使用湿度计算干气浓度、使用温度,压力计算标态浓度、计算总排放量、形成实时报表、自动生成日报表,月报表,年报表、记录故障事件、故障报警:声,光、缺失数据的处理、记录校准报告、通过数据通讯终端向上位机传送数据和报表,数据处理和表格型式符合HJ/T76-2001的规定。可以扩充的功能有:对气体分析系统的反吹,校准进行控制。对探头堵塞,加热输气管温度,气体湿度进行连锁控制。显示CEMS的流程图,帮助操作人员了解系统运行情形。形成趋势图,棒图、实现无线通信等。3. 结论 SMC-9021系统采用全新模块式设计,可以灵活地根据应用场合及用户的具体需要,进行自由设置和组合。系统可提供6种测量模块,可测量多达60种不同气体组分。在电厂运行中系统可与DCS系统连接并在控制室中进行监测。在古交电厂、合山电厂实际应用效果非常好。[IMG]http://[/IMG]

  • 【资料】HB-500环保监测系统介绍

    【资料】HB-500环保监测系统介绍

    消除环境污染的一个重要方面是加强水质监控,提高用水效率。在人类生存环境日益恶化的今天,建立完整高效的环境监测系统显得非常有必要。但是环境监测点地理位置的分散性一直是建立环境监测系统的难点,如何找到有效的方式建立分散数据的高效而连续的传输是环境监测系统的首要问题。原有的建设独立的无线扩频系统和使用专线的方式不仅需要庞大的建设和运营费用,而且存在着监控网络覆盖范围小和用户数量有限的缺陷。 基于无线网络的短消息通讯方式,不仅覆盖范围广,通讯费用低,而且可以实现双向数字传输,是理想的环境保护集中监测系统的通讯方式。 HB-500环保监测系统 针对目前我国环境保护监测系统的实际情况,结合环境监理单位的要求,运用先进的嵌入式软件技术、电子技术、移动通讯技术和服务、网络技术等,推出了基于GSM网络SMS(Short Message Service)方式,以HB—168智能环保监测仪为基础的无线环保集中监测系统---HB-500环保集中监测系统。 GSM短消息具有随时在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广、投资小等特点,特别适合于需频繁传送小流量数据的应用,如监控/监测,车辆调度/安全等领域。一、系统描述 1、概述 HB—500环保集中监测系统的总体结构分为三层: 第一层为管理和监控层,主要完成全网的监控信息的统计、处理和分析、以及排污指标的下达和对排污总量的控制。监控管理层最重要的两部分是数据服务器和监控业务台。数据服务器保存着来自全网各基层终端的所有数据。业务台是监控中心的系统操作平台,负责收集、分析、统计和查询各监控终端的实时数据、历史数据、报警信息等,并生成各种统计报表。 第二层为监控站层, 负责对局部区域内务监测点的数据统计、监控,既能单独成为一个监测系统,又可以和多个监控站层一起共同组成上一级管理层网络。 第三层为终端监测站层,由多台HB—168环保监测仪通过GSM数据传输平台实现和监控站层之间的数据传输。环保监测仪与在线监测设备(流量计、TOC或DOC、PH计、浊度计等)相连,能自动采集、记录工业企业污染排放状况,对流量数据、TOC(DOC)、PH值及污水处理设备的运行情况等数据能通过SMS上传。现场监控仪(HB-168)还具有扩充本地有线网络的功能,可以通过本系统的底层仪表连接其他有线网络,诸如RS485或者HART网络等,从而可以将本地有线网络无线化。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904042103_142522_1615922_3.jpg[/img]2、系统规模 系统的规模完全根据用户的要求进行配置,也可以为特殊用户实现完全符合用户要求的特殊配置。 系统基本配置如下:(1)下位机类 型 详细内容 基 本 AI 8通道,DI 12通道,GSM模块 选配1 4Mdataflash+6小时正常工作电源 选配2 8Mdataflash+12小时正常工作电源 选配3 频率采集(瞬时流量和累积流量的处理) 选配4 长时间后备电源(24小时) (2)上位机类 型 详细内容 下位机总数少于30台 上位机配备3个GSM模块 下位机总数多于30台 上位机需要从当地短消息中心拉专线;或者采用其它专线方式(在公共网上有固定IP地址) 专线:DDN专线(3)其它选配: 开关量输出卡/HART信号网桥/RS485信号网桥。 3、系统可靠性 1)系统能实时监视网络内各台监测仪的运行状态,同时系统能定期进行自诊断并且形成报告。 2)对错误信号和系统故障,系统能自动记录并提出警告,这些信号包括: a. I/0通道错误; b. CPU存储错误; c. 无效操作指令; d. 通讯故障; e. 通讯网络堵塞故障; f. 仪表电源故障等。 4、模块化 1)系统的软件是模块化的,通过系统组态可以随时增加和删除软件模块。 2)硬件采用模块化设计,允许将来在容量、性能和功能上进行一定的扩展。 5、灵活性 可以建立多个检测中心和一个统一的系统控制中心,这就可以保证任意一个信号都可以同被多个检测中心采集到数据,数据可以在多个层次之间进行传递和流通,有利于各子系统的联锁和互动,但是这些传递和流通必须受到系统控制中心的统一管理。 6、可扩展性 系统无论从软件上还是从硬件上都十分容易进行扩充。包括I/0的扩展,通讯方式的变更,监控画面的增加等等。 7、开放性 系统采集的所有数据都可以存为历史数据库, 都可以与其他的控制系统或者管理系统进行数据的互联互通。 8、安全性 所有数据都是通过加密的方式进行传送,通过有效的校验,完全保证数据的安全性和完整性。

  • 【原创大赛】网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序

    [align=center]网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序[/align][align=left] 1 目的对监测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件进行有效的控制,维持系统正常运行,以保护数据、信息、文件的完整性和安全性。2 适用范围适用于进行监测数据采集、处理、运算、记录、报告、存贮和检索,信息和文件存贮、传输或检索的计算机或自动化设备、网络系统、软件的管理。3 职责3.1 办公室负责全公司计算机网络系统管理软件的维护、升级和管理等技术支持工作;3.2 各监测室负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作;4 程序4.1 网络系统4.1.1 任何监测室和个人,未经办公室同意不得进入网络服务器机房,不得擅自安装、拆卸或改变网络设备;4.1.2 任何监测室和个人不得利用联网计算机从事危害本公司数据服务器、局域网服务器、工作站的活动,不得危害或侵入未授权的服务器、工作站;4.1.3 严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件,对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件检查、杀毒,确保监测用软件和数据、信息、文件的完整和安全;4.1.4 局域网上必须使用合法版权的软件,维护知识产权;4.1.5 任何监测室和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、色情软件,不得将服务器上的系统软件、应用软件转录、传送到站外;4.1.6 对网络系统软件、应用软件及信息、数据、文件实施保密措施;4.1.7 各监测室在Internet网和局域网上公布的信息,须经监测室负责人核准、总经理批准后方可发布。4.2 监测用计算机及数据采集自动化设备 4.2.1 用于监测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入《仪器设备管理程序》的管理范围;4.2.2 监测时用的计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用要求和监测工作要求(如温度、湿度、电磁干扰等),必要时应进行有效的监控;4.2.3 需要对计算机或自动化设备进行设置的,应由经培训的操作人员操作,并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性;4.2.4 计算机或自动化设备进行数据采集、处理过程中,必须保证整个过程的连续性和完整性。过程结束后,应及时进行检查、核对。若运行过程中发生异常情况,应重新进行采集和处理;4.2.5 应对监测数据传输装置和线路进行定期维护和检查。数据传输前后如需进行压缩、打包或解压缩操作时,应由具备相关专业知识人员进行操作,必要时应对传输前后数据的一致性进行检查;4.2.6 对计算机录入或自动化设备采集的数据,以及计算机处理后的数据和结果必须妥善保存,及时备份。监测结果应打印或刻录光盘以便于长期保存。4.3 计算机软件4.3.1 通用计算机软件(如Windows2000,office,wps等)和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件,可直接投入使用;4.3.2 自行研制或委托编制的专用计算机软件(如系统管理软件,测量或汇总软件、课题专用软件等)应由公司组织有关人员对其进行功能测评、验证,并经总经理批准后使用,保证数据、信息采集的完整性,数据、信息处理的准确性和数据传输的安全性。并保存计算机软件的源代码以形成文件;4.3.3 在用软件的修改须经技术负责人授权,修改后的软件要重新履行审批手续。4.4 按《保护客户的机密信息和所有权程序》的规定保证监测数据、信息及文件的保密和安全;4.5 所有计算机应安装反病毒、防火墙软件。使用软盘、光盘、U 盘和移动硬盘操作时,必须先进行病毒检查。若程序或数据已遭破坏,应用备份软件恢复;4.6 网络系统、计算机或自动化设备出现故障时,应及时通知办公室。修复过程中,应采取必要的安全保密措施,防止计算机中存贮的程序、文件或数据失密、丢失或被修改。[/align]

  • 低频RFIC技术在轮胎压力监测系统中的应用

    安装在内圈上的直接TPMS单元连接到阀杆以测量轮胎压力, [url=http://www.ic37.com]IC[/url] 将测量无线传输到专用TPMS控制器或车辆的电子系统控制器。这些设备采用不可更换的电池制造,其设计时考虑了功耗。为了节省功率,大多数TPMS架构通常使用发起器,其发送低频RF信号,使得每个TPMS单元在返回到低功率模式之前唤醒并发送更新的轮胎压力数据。在这个TPMS设计中,一个低频RF发起器唤醒每个安装在轮胎上的单元,然后将这些单元发送到专用的接收器或接收器中。集中式子系统(由Pa[u]nas[/u]onic提供。)专为支持这种启动功能而设计,Atmel ATA5276 IC驱动125 KHz LC谐振回路电路,启动此唤醒过程。 ATA5276由[u]MCU[/u]通过简单的单线接口控制,将控制逻辑与VCO相结合,产生125 KHz信号,用于驱动发射器LC[url=http://www.ic37.com]线圈[/url]电路。通过使用数据驱动器件的DIO引脚而不是使用简单的“使能”信号,工程师还可以使用ATA5276将ASK调制数据传输到TPMS单元.除了提供简单的唤醒信号外,Atmel ATA5276还可以向TPMS单元传输数据:使用数据驱动DIO切换DRV,从而产生ASK调制信号线圈。 (由Atmel提供。)安装在每个轮胎上的实际TPMS测量单元包括压力传感器,信号处理级和RF发射器。使用启动器时,轮胎侧的唤醒电路可以像模拟比较器一样简单,例如Maxim MAX9075。在这种方法中,比较器将检测设计有与发射器匹配的谐振频率的线圈的输出(图3)。当比较器达到阈值时,它可以驱动单个晶体管,驱动启动信号到TPMS测量单元。响应其谐振电路检测到的信号,轮胎侧TPMS唤醒电路可以发送TPMS电路的其余部分使用由模拟比较器切换的单个晶体管使能信号。 (由Maxim Integrated Products提供。)压力测量实际轮胎压力测量依赖于压力传感器,这些压力传感器提供与温度相关的差分输出信号,通常是高度非线性的,具有较大的偏移和偏移漂移。需要信号调理电路来提供所需的线性化,校准和温度补偿。为了简化TPMS设计的这一阶段,工程师可以利用德州仪器(TI)PGA309或Maxim MAX1452等集成器件,以及专门设计用于传感器信号调理所需的片上子系统的IC(图4)。TI PGA309等专用信号调理IC提供实现压力非线性,温度相关输出的线性化,补偿和校准所需的功能传感器。 (德州仪器公司提供。)TI PGA309包括完整的传感器调节信号链,集成了输入多路复用器,可编程增益仪表放大器,线性化电路,电压基准,控制逻辑和输出放大器。工程师可以通过其单线数字接口校准器件,并将校准参数存储在片外存储器(如SOT23-5 EEPROM)上。Maxim MAX1452是一款精密信号调理器,集成了可编程增益放大器,数模转换器(DAC),温度传感器和内部EEPROM。该器件使用模拟放大来初始提升输入信号,然后进行模拟温度校正,最后使用数字电路完成校正。该器件专门用于传感器调节应用,允许工程师通过编程改变传感器电桥激励电流或电压来校准和校正传感器信号。RF link对于TPMS单元的通信核心,工程师可以从不同的ISM RF设备中进行选择。对于仅需要传输能力的TPMS轮胎安装单元设计,Maxim 7044,Micrel MICRF112,Silicon Labs Si4020/Si4021和Texas Instruments CC1070等设备提供完整的解决方案,需要最少的外部元件,包括晶体,阻塞电容器,以及功率放大器输出和天线之间的适当匹配元件。Maxim MAX7044提供300 MHz至450 MHz范围内的OOK/ASK传输。与同类产品中的其他器件一样,MAX7044只需极少的外部元件。然而,MAX7044能够提供高达13 dBm的输出功率,同时在2.7 V时仅提供7.7 mA的电流。Micrel MICRF112发送器在300至450 MHz频段内提供ASK/FSK调制,输出功率高达10 dBm。 MICRF112能够在低至1.8 V的电源电压下工作,与此类大多数器件相比,最小电源电压通常为2.0至2.2 V.Silicon Labs Si4020/Si4021 ISM发送器提供了完全集成的解决方案,仅需外部晶振和旁路滤波器。引脚兼容器件包括一个集成PLL,具有快速建立时间,可在433,868和915 MHz频段内工作。 Si4020还可在315 MHz频段工作,而Si4021则提供更高的输出功率(433 MHz时为8 dBm,而Si4020为3 dBm)。

  • 西门子PLC与DTD110结合的泵压力控制系统方案

    管线压力监测控制系统,采用西门子PLC和西安达泰电子DTD110系列无线遥测RTU,实现有线与无线的混合布线方案。 DTD110系列RTU采用智能控制器管理,与DTD4系列无线数传模块结合实现无线遥测遥控。提供4路4~20mA信号输入和4路4~20mA信号输出。 采集工业现场的变送器输出的标准4~20mA电流信号并通过无线方式传送,远端输出4~20mA电流信号。 可以直接接入显示仪表、PLC或DCS等设备。http://www.dataie.com/admin/UploadFiles/201172515643288.jpg

  • 生态气象监测系统配置标准

    生态气象监测系统配置标准

    生态气象监测系统配置标准生态气象监测系统是根据气象监测的要求对多种气象要素进行过监测、采集、处理、存储及传输的气象监测设备,气象监测的使用可以帮助减少观测人员的工作量,提升观测的质量和效率,同时扩大监测地区的范围,打破人工监测的局限性。当前气象站在我国使用多年,已经积累了一些经验,同时也发现了一些问题。生态气象监测系统主要依靠气象传感器对各项气象要素进行数据的监测、采集。生态气象监测系统主要是由气象传感器、数据采集器、供电系统、主控微机、显示屏、支架等部分组成,气象传感器包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速风向传感器及降水传感器等。生态气象监测系统将各要素传感器所测要素的量值以各种电信号的形式传入或 数据采集器;数据采集器采集各传感器信号,并对信号进行处理,通过一根通讯电缆与主控机进行通讯;主控微机接收数据采集器传送来的数据信号,并通过终端软件按地面气象观 规范的要求,实施地面气象观测业务工作。[img=生态气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209260905481387_3301_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]生态气象监测系统可以根据用户的不同需求设置气象传感器的种类和数量,操作简单,用户可自由配置数据的传输格式,满足各地区的气象监测需求。自动气象站采用了良好的防护措施,能够在各种环境条件下实时监测气象变化,气象站在操作的便捷性、维修的快捷性、恶劣环境下的适应性等方面做得比较好。[img=生态气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209260906066179_7921_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 气象自动监测系统区域环境观测站

    气象自动监测系统区域环境观测站

    气象自动监测系统区域环境观测站气象自动监测系统可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线、辐射等气象信息,可以通过网络实时观测气象数据。下面介绍下气象自动监测系统的工作原理、硬件基本配置、观测的主要地面气象要素和技术特点。气象自动监测系统具有对不同区域气候的观测功能。气象站的基本构造包括气象自动监测系统、气象站主机、控制台、专业气象数据采集软件组成。气象自动监测系统通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统传输到气象服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值,不同气象自动监测系统点所观测的气象数据可以通过网络上传让更多的人及时了解天气变化情况。气象自动监测系统可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。超声波探头顶盖隐藏式设计,避免雨雪干扰,避免探头突出而影响风速。 ASA材质耐腐蚀性强,适合野外环境。一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。[img=气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204290906375353_2689_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象自动监测系统是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。气象自动监测系统功能特点:1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输4、支持LED屏显示z大兼容32768px5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出6、支持modbus485传感器扩展7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪8、可选配2000mah-24Ah蓄电池9、配套物联网数据展示、存储、分析平台[img=气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204290907023512_4838_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 水中余氯在线监测系统

    [size=14px]【题名】:水中余氯在线监测系统 (麻烦请帮选清晰的文件,谢谢!)[/size][size=14px]【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLHB198901006.htm[/size]

  • 【讨论】振动在线监测系统

    DIT-JC-203振动监测保护仪主要适用于水利、电力、钢铁、冶金、化工、石油、矿产等领域,对各类旋转机械的振动进行连续实时的监视和测量,便于用户实时了解设备的运行状态,并进行分析和维护。当设备振动超过正常值时,本装置会立即发出报警及危险信号,使您的设备能够及时得到保护,避免不必要的经济损失 。东深智能,电话:0755-86168514,86168524。DIT-JC-203振动监测保护仪是基于最新的DSP(数字信号处理器)控制器研制而成的,其工作频率最高可达150 MHz,足以保证实时快速地进行数据采集和数字信号分析算法的实现,具有很高的集成度和可靠性。监测仪在硬件设计和机箱设计上,充分考虑到旋转机械的应用特点和应用环境,采用了高性能的抗干扰设计技术,使得该仪器特别适用于水利水电、工矿等行业中振动的实时监视和测试。主要功能实时高速采集6个通道的传感器输入信号;实时对采集信号进行振动时域分析和频域分析;提供设置软件,通过RS232对仪器进行采集参数、输出参数、报警参数以及存储参数的设置;根据设备参数,仪器可自适应调整采集参数;根据设置的输出参数,实时输出每个通道的峰峰值、RMS值或某个频率分量幅度值(三者可选其一)所对应的的4-20mA电流;提供RS485接口,可根据设置的输出参数,实时将每个通道的特征值(峰峰值、RMS值或某个频率分量幅度值)或报警动作信息传送到上位机;根据设置的报警参数,分析相应的值(峰峰值、RMS、频率分量幅度值等)输出报警或动作开关量;在实时监测过程中可根据设置的存储参数随时存储当前的特征参数值或报警动作信息; 可根据需要修改校正实时时钟参数;根据时间可搜索查看以往的历史纪录,供用户决策参考。 以下显示功能可选:以棒图和文本的形式实时显示每个通道的峰峰值、有效值和主频值;实时显示报警动作信息。主要特点:采用性能优良的线性光隔技术实现全方位隔离,可以很好的隔离外界干扰信号,保证系统的稳定及数据的准确性; 采用150MHz主频,32位处理速度的DSP做主控芯片,增强了对数据的处理能力;97%置信度算法求取峰峰值,使分析更加准确,抗干扰能力更强;采用1024点的FFT算法,并基于设备转频自适应的调整采样参数,使频谱分析结果更加精确;特征值以4-20mA或485通信方式输出,使得装置与其它系统的接口方式灵活方便;每个通道都有隔离的两级报警的继电器输出端子。

  • 水中余氯在线监测系统

    [font=&]【题名】: 水中余氯在线监测系统[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLHB198901006.htm[/font]

  • 气象环境监测系统智慧气象观测站

    气象环境监测系统智慧气象观测站

    气象环境监测系统智慧气象观测站气象环境监测系统是为区域环境内气象数据监测而设计的,可以用来实时测量生态环境和气象环境因子,为区域环境内的实时天气状况和生态舒适度指标等气象数据提供准确、系统的资料。气象环境监测系统可同时测量空气温度、空气湿度、风向、风速、雨量、大气压力、太阳辐射、负氧离子、氧气浓度、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、噪声等气象环境要素,还能对生态环境内的紫外线、酸雨、生态环境等进行监测,而且根据用户选配情况,还可以通过LED显示屏及时发布气象服务信息、气象大风、暴雨等预警信息。[img=气象环境监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206080935535561_9333_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象环境监测系统和其他气象站设备一样可以实现环境气象监测功能,实时测量记录风速风向、温度湿度、雨量气压等气象要素信息,通过气象要素的监测来判断气候数据信息变化。气象环境监测系统监测气象要素需要放置在四周空旷的地方,周围不能有太高的建筑物遮挡,这样可以保证监测数据的准确性。另外,气象站本身设备比较精密,使用过程中尽量少移动仪器位置,不能粗暴的使用,而且尽量不要在设备上涂画。为了保证气象环境监测系统监测数据的稳定和准确,应该定期对气象站进行维护和保养,保持仪器表面整洁,使用过程中一旦发现监测数据不准确,及时和厂家联系,切不可自己私自拆卸设备。[img=气象环境监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206080936092679_3036_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【转帖】国家地表水水质自动监测系统介绍

    国家地表水水质自动监测系统介绍 实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。 现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。 地表水质自动监测站仪器配置与运行方式 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。 为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。 每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。 每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。 为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。 评价指标在GB3838-2002标准中的标准限值 单位:mg/L序号 分类标准值项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 1 pH(无量纲) 6~9 2 溶解氧(DO) ≥ 饱和度90%(或7.5) 6 5 3 2 3 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 10 15 4 氨氮(NH3-N) ≤ 0.15 0.5 1.0 1.5 2.0

  • 噪声环境监测与信息发布系统特点、应用领域介绍

    [align=center][b]噪声环境监测与信息发布系统特点、应用领域介绍[/b][/align][align=center][b] ---ZDA-QM-01噪声环境监测系统[/b][/align] 正大环保ZDA-QM-01噪声在线监测系统主要由噪声监测终端(以下简称终端,包括户外传声器单元(具有防风、防雨、防鸟停功能,工作温度范围宽,还配有加热去潮和静电校准装置)、数据采集控制单元和电源部分)、数据传输单元、中心服务器(计算机)、环境噪声数据管理软件、信息发布软件等组成。 系统的硬件和软件采用模块化结构,主要功能为:噪声统计分析功能、选配实时频谱分析功能及气象模块、车流量、显示屏和GPS全球定位模块,也可根据用户的需要进行配置。可精密测量和计算机场噪声的感觉噪声级和有效感觉噪声级。 ZDA-QM-01系统在实现噪声、气象、车流量在线监测的同时对其它来源数据,如空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、水质状况、扬尘污染环境等监测数据的无缝接入与实时发布。系统针对环保部门实际使用环境及相关功能要求,专门进行了硬件结构、监控软件和发布系统的设计,是集城市噪声监测、车流量监测、气象监测、以及环境质量监测数据发布于一体的,现代通讯技术和计算机网络技术有机结合的新型噪声监测与环境信息发布系统。 前端采用实时信号分析技术,可对噪声信号进行实时1/3倍频程分析,并可以监测与分析环境噪声的特征,判断噪声来源,通过无线或有线的网络传输,实现远程数据遥测、噪声事件监测,进而系统自动校准,最终形成报告。[b]一、 主要特点[/b]●采用数字信号处理技术 ●可选实时频谱分析●系统自动或远程校准 ●存储容量大●自动录音并上传●可根据气象模块的测量结果自动排除下雨或大风时的数据●配合气象模块可以实现对户外传声器自动加热去潮 ●具有后备电源,停电时仍然可以保证系统的正常运行 ●配合中心服务器上的环境噪声自动监测系统软件可以采用精密法测量机场噪声[b]二、应用领域[/b] 本系统主要用于城市功能区噪声监测、工业企业厂界噪声监测、交通噪声监测、机场噪声监测、施工场界噪声监测、社会生活噪声监测、其他环境噪声研究领域。

  • LVCD1000-3流量计(压力与流量)检测及校准系统标准方案

    LVCD1000-3流量计(压力与流量)检测及校准系统标准方案

    [b] [font=宋体]第一章 LVCD1000-3概述和系统描述[/font][b][font=宋体]1.1 项目需求概述[/font][/b][/b][font=宋体]分体式体积修正仪:[/font][font=宋体]根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:ELSTER公司产品,型号为:EK220,EK230,EK260三款。ITRON公司CORUS产品。此类产品主要工作为检测流量,但表内有相应的压力与温度传感器,需要参与到流量计算。故需要对压力与温度进行检测。以确保设备工作正常及准确。[/font][font=宋体]主要技术参数:[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]绝对压力:0.5MPa,1MPa,2MPa,4MPa.[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度 :-10℃,30℃,60℃。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]压力检测流程要求:[/font][font=宋体]a.[/font][font=宋体]主要检测到40bar以下设备;[/font][font=宋体]b.[/font][font=宋体]压力类型为绝压;[/font][font=宋体]c.[/font][font=宋体]总体不确定达到0.1 级 ;[/font][font=宋体]d.[/font][font=宋体]仅校验上行程 3个点,不需要下行程数据;[/font][font=宋体]e.[/font][font=宋体]接口为:M14*1.5及M20*1.5(EK系列需要确认最终接口及密封类型);[/font][font=宋体]f.[/font][font=宋体]同一个时间最多检测3个设备;[/font][font=宋体]温度检测流程要求:[/font][font=宋体]a.[/font][font=宋体]现场有1个恒温槽,-10℃,30℃,60℃;[/font][font=宋体]b.[/font][font=宋体]恒温槽控制达到设定温度;[/font][font=宋体]c.[/font][font=宋体]当设备温度探头插入到恒温槽内,需要读取当前设备内温度数据;[/font][font=宋体]d.[/font][font=宋体]修正及调整功能,只需要修正3个温度点;[/font][font=宋体]e.[/font][font=宋体]接口为:M14*1.5及M20*1.5(EK系列需要确认最终接口及密封类型);[/font][font=宋体]f.[/font][font=宋体]同一个时间最多检测3个设备。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]流量检测流程要求:[/font][font=宋体]a.[/font][font=宋体]现场有频率发生器;[/font][font=宋体]b.[/font][font=宋体]通过频率发生器设定相应频率:0.2/0.4/0.6/0.8/1Hz;[/font][font=宋体]c.[/font][font=宋体]被检设备接收此频率信号;[/font][font=宋体]d.[/font][font=宋体]读取设备的工况、标况、转换因子数据。;[/font][font=宋体]e.[/font][font=宋体]同一个时间最多检测3个设备。[/font][font=宋体]一体式体积修正仪:[/font][font=宋体]根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:苍南公司产品,型号为:LLQC[back=yellow]系列,[/back]LWQC系列。天信公司:[back=yellow]TBQZ[/back][back=yellow]产品[/back]。此类产品主要工作为检测流量,但表内有相应的压力与温度传感器,需要参与到流量计算。故需要对压力与温度进行检测。以确保设备工作正常及准确。一体式体积修正仪通过两测安装法兰进行密封。[/font][font=宋体]主要技术参数:[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]绝对压力:5bar,10bar.40bar[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度 :-10℃,30℃,60℃。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]压力检测流程要求:[/font][font=宋体]g.[/font][font=宋体]主要检测到40bar以下设备;[/font][font=宋体]h.[/font][font=宋体]压力类型为绝压;[/font][font=宋体]i.[/font][font=宋体]总体不确定达到0.1 级 ;[/font][font=宋体]j.[/font][font=宋体]仅校验上行程 3个点,不需要下行程数据;[/font][font=宋体]k.[/font][font=宋体]接口为:通过法半安装气压接口;[/font][font=宋体]l.[/font][font=宋体]同一个时间最多检测3个设备;[/font][font=宋体]温度检测流程要求:[/font][font=宋体]g.[/font][font=宋体]现场有1个恒温箱,温度范围:-10℃,30℃,60℃;[/font][font=宋体]h.[/font][font=宋体]恒温箱控制达到设定温度;[/font][font=宋体]i.[/font][font=宋体]法兰侧安装标准温度计,靠近被检器的温度计。;[/font][font=宋体]j.[/font][font=宋体]检测3个温度点;[/font][font=宋体]k.[/font][font=宋体]接口为:标准温度计安装于法兰处,法兰固定在设备上。(两个法兰);[/font][font=宋体]l.[/font][font=宋体]同一个时间最多检测3个设备。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]流量检测流程要求:[/font][font=宋体]f.[/font][font=宋体]通过测试恒温,如30℃;设备内部测试不同压力点,最多15个。[/font][font=宋体]g.[/font][font=宋体]通过当前的温度与压力点,带入标准公式,计算所有的约定真值;[/font][font=宋体]h.[/font][font=宋体]读取被检设备的数据;[/font][font=宋体]i.[/font][font=宋体]计算误差;包括:转换系数误差,体积转换误差,积算误差。[/font][font=宋体]j.[/font][font=宋体]同一个时间最多检测3个设备。(特大号设备DN200为1台)[/font][b][font=宋体]系统功能[/font][/b][font=宋体]([/font]1[font=宋体])[/font] [font=宋体]自动控制恒温箱;[/font][font=宋体]([/font]2[font=宋体])[/font] [font=宋体]自动设定压力控制点;[/font][font=宋体]([/font]3[font=宋体])[/font] [font=宋体]自动读取标准温度数据及仪表数据。[/font][font=宋体]([/font]4[font=宋体])[/font] [font=宋体]具有良好、简洁的人机操作中文界面。[/font][font=宋体]([/font]5[font=宋体])[/font] [font=宋体]试验台整体为可移动式(气瓶、打印机除外),所有设备均固定安装在试验台上,外形美观,实现各组成部件的系统集成,实现电路和气路的内部连接。[/font][font=宋体]([/font]6[font=宋体])[/font] [font=宋体]软件预留数据库,并将校验数据存储到数据库内。[/font][font=宋体]([/font]7[font=宋体])[/font] [font=宋体]报告:生成[/font]EXCEL[font=宋体]报告[/font] [font=宋体]。[img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207071549478671_6760_5627570_3.png!w600x600.jpg[/img][/font]

  • 条形码读取在洗碗液瓶的传送带上

    工厂中各种洗碗液瓶通过传送带包装和运输。每种洗碗液都有一个标签,其中包含一个必须在运输过程中识别的EAN代码。条形码以梯子/栅栏 - 栅栏布置连接到洗碗液瓶上,即横向地和在运输方向上。这种情况使用劳易测BCL 304i条形码阅读器。该装置以45°的角度安装在传送带上。该设备中使用的代码片段技术(CRT)能够可靠地识别两种代码安排。不需要其他设备。该系统比相机系统更经济。使用的产品劳易测BCL 304i条形码阅读器功能:残码重组技术, AutoReflAct, AutoConfig, LED显示, 参考码比较, 加热, 对准模式, 自动控制设计:方形尺寸(宽 x 高 x 长):125 mm x 58 mm x 110 mm外壳材料:金属, 压铸铝镜头盖材料:玻璃净重:580 g外壳颜色:红色, 黑色紧固类型:通过可选安装设备, 后部紧固, 燕尾槽行业/领域:物料搬运(拣选),包装行业(灌装系统,洗碗液包装系统)任务:条码应用:条形码读取在洗碗液瓶的传送带上[color=#ffffff][b]文章源自:劳易测http://www.china-leuze.com/[/b][/color]

  • 压力变送器

    压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。  当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。  A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。  本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。  D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。  数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。北京天彩康拓http://www.bjtckt.com

  • 电子记录系统在压力表检定工作中的实现及应用探讨

    [align=center][b][size=14px]电子记录系统在压力表检定工作中的实现及应用探讨[/size][/b][/align][b][size=14px]一、电子记录系统在压力表检定工作中的现实需要和实现[/size][/b] 由于压力表检定工作量大,原始记录数据多、工作任务繁重、工作效率低,因此,将压力表检定原始记录信息化、电子化,进而提高压力表检定工作效率,成为确保压力表检定工作及时完成并满足群众生产生活需要的重要途径之一。 设计形成的电子记录系统(以下简称“压力表电子记录系统”)需符合计量检定规程要求,具有实时检定、实时记录、自动进行数据处理、证书制作、界面友好等特点,并可与当前北京市使用的计量器具管理系统实现数据共享。鉴于此,通过探索,本系统以具有数据实时记录和符合压力表计量检定规程功能特点的 ACal 压力检定 / 校准系统为基础进行设计,根据压力表强制检定工作流程,将我单位在用计量标准器的相应参数、模板等数据导入该系统,通过调整和测试,确保原始数据的记录和处理符合国家计量检定规程,实现压力表检定过程中检测数据的实时记录,形成电子记录档案,并通过计算机技术与北京市使用的计量器具管理系统进行关联,形成了一套完整的压力表检定电子数据档案 , 具体流程如图 1 所示。[img=,620,313]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20201229/20201229162200_21637.png[/img][size=14px] 客户送检压力表时,在计量器具管理系统中录入压力表的基本信息,如规格型号、出厂编号、准确度等级、生产厂家、器具标识等,并生成送检流转单。随后在压力表电子记录系统中查询送检流转单号,检定人员可直接查看待检压力表的基本信息。在压力表检定过程中,通过压力表电子记录系统的实时记录功能实现检测数据的实时记录,同时实时计算出被检表的轻敲变动量、允许误差、示值误差和回程误差,自动进行数据修约,形成电子原始记录。电子记录系统保留真实记录的原始信息,保存所有的修改痕迹,不可在非受控状态下随意更改数据。电子原始记录数据可直接被计量器具管理系统调用进行检定证书制作。通过压力表检定原始记录的电子化、信息化、无纸化和系统间的互联互通和信息共享,实现了压力表检定流程的数字一体化。[/size][b]二、电子记录系统的特点和优势[/b][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=12px][color=#333333][/color][/size][/font]1. 电子记录系统的特点 压力表电子记录系统经过测试和试运行阶段,目前运行稳定,该系统大大提高了压力表检定效率,有效建立了信息共享资源,在压力表检定及管理工作中起到了重要作用,其特点如下:(1)实用性 该系统以电子记录系统在压力表检定工作中的现实需求为基础,运行过程中充分发挥了实时检定、实时记录、数据存储、快速查找、数据共享等突出特点,实现了压力表检定的无纸化数据记录,不断优化了计量数据的管理方式,为计量工作人员带来了诸多便利。(2)可管理性 该系统支持用户权限管理,易于维护、操作简单,便于进行系统配置和故障诊断,具有电子记录数据统计分析和导出功能。(3)易使用性 该系统应用界面简洁、直观,尽量减少菜单的层次和不必要的点击过程,运行步骤符合压力表检定流程,操作符合计量检定要求,根据需求还可以自行导入标准器参数和证书模板,方便计量工作人员使用。2. 电子记录系统的优势(1)提高检定工作效率 在压力表检定工作中,使用压力表电子记录系统后,检定数据实时记录、自动计算和修约,得出检定结论,完全实现无纸化记录。此外 , 这些数据信息都直接共享到计量器具管理系统,直接用于检定证书制作,避免了工作的重复性,节省了时间成本,大大提高了检定工作效率。(2)有助于压力表的舆情管理 对于像压力表这类的周期检定计量器具,想通过纸质记录对其周期检定合格率和出厂合格率等进行统计分析,工作量实在太大,往往无法进行。而电子记录系统具有数据储存、数据统计、快速查找等优点,对于出厂压力表首次检定后,通过电子数据进行整理,可以分析出某厂家的压力表出厂合格率。而通过不同厂家压力表出厂合格率的对比,可以检测到不同厂家压力表的质量控制状况,为质量监管部门提供有效帮助。同时,通过这种比对,还可以刺激厂家提高质量意识,不断优化产品质量控制机制,最终提高产品质量。因此,通过借助压力表电子记录系统进行数据分析,不但可以有效地监管压力表周期合格率和出厂合格率,还可以根据周期合格率和出厂合格率对压力表进行有效的舆情管理,增强质量意识,防微杜渐。[b]三、结束语[/b][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=12px][color=#333333][/color][/size][/font] 压力表电子记录系统以需求为导向,实现了数据共享和电子化管理,为压力表检定流程的数字一体化提供了坚实基础。在计量检定工作中开发和完善一批实用高效的计量电子记录系统将是未来计量检定工作的一个努力方向。比如:结合血压计检定特点和压力表电子记录系统的优势,可以通过改进电子记录系统将其推广到血压计的检定和原始数据记录工作中。还有,在电子秤的检定工作中,结合电子秤检定规程,开发出相应的电子记录系统,不但可以实现电子秤检定记录的电子信息化,还可以统筹管理、在线计量、在线监管,为社会营造一个公平交易的良好氛围。 总之,随着“互联网 +”时代的到来,突飞猛进的信息技术给计量工作的转型和发展带来了前所未有的发展空间和机遇。计量电子记录系统的开发要抓住机遇,并搭上“互联网 +”的发展快车,以提升检定工作效率为抓手,提高服务质量为目的,实现精准计量、科学管理、有效溯源。本文刊发于《中国计量》杂志2019年第11期 作者:北京市海淀区计量检测所 齐凤 贾建 杨逸臣

  • 【求购】采购:水质自动监测系统,有实力厂家请给资料!

    拟打算采购地表饮用水源地水质自动监测站,以及配套的数据管理中心和数据终端。监测因子初步设为总磷、总氮、高锰酸盐指数、氨氮、五参数、重金属、氰化物;地表水责任目标断面水质自动监测站,监测项目为总有机碳、氨氮、五参数和流量,以及配套的数据管理中心和数据终端。 超过20套的采购量。 有实力厂商(最近三年有超过6次同类业务的企业)请联系,资料请传送至7766159@sina.com

  • 【资料】烟气监测系统论述

    摘 要:针对目前部分电厂已安装的在线监测系统的选型、安装、调试、验收、运行及维护等问题进行了经验性阐述。  关键词:火电厂;烟气污染物;在线监测系统   Abstract:This paper presents an experienced explanation on model selection,installation,commissioning,acceptance,operation and maintenance of fluegas pollutant on-line supervisory systems already installed in some power plants.  Keywods:fossilfired power plants flue gas pollutant on-line supervisory system  烟气污染物在线监测系统(CEMS)是实时、连续监测污染物参数的系统,主要监测烟气中的颗粒物浓度(或浊度)、气态污染物浓度(SO2、NOx、CO、CO2)、辅助参数(烟气温度、流速、氧量、湿度、压力)等。颗粒物浓度监测方法有激光透射法、激光反散射法及电荷感应法,气态污染物浓度监测方法主要有完全抽取法、稀释法、电化学法3种。在电力行业中,颗粒物监测主要采用激光透射法,气态污染物浓度监测主要采用完全抽取法。1系统组成及功能1.1系统组成 一个完整的CEMS主要包括颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统、气源电源通讯等辅助设施子系统。1.2主要功能  颗粒物监测子系统主要对烟气中的烟尘浊度进行监测,并通过试验标定转换为烟气浓度参数。气态污染物监测子系统主要对烟气中SO2、NOx、CO、CO2的浓度进行监测,常见的分析原理为红外吸收法(或紫外吸收法)。烟气排放参数监测子系统主要测试烟气温度、流速、压力、湿度、氧量等参数,通过流速可以得出烟气流量,同时根据烟气温度、压力、湿度得出标准干烟气量,通过氧量将浓度换算为规定过剩空气系数下的浓度。系统控制子系统主要对反吹、采样进行控制,数据采集处理子系统对信号采集、进行数据处理并生成报表等。气源为系统提供反吹气体,电源为系统提供相应电压等级的电能,通讯系统进行模/数转换及数据通信等。2设备选型应注意的问题  目前各电厂安装的CEMS系统均由设备厂家全权负责,已安装的CEMS系统不能正常投运的重要原因之一是CEMS选型中存在着各种不完善之处,因此选型时应有针对性地从源头进行质量控制。2.1监测参数应实用、全面  标准的监测参数主要有8个,包括3个污染物参数(SO2、NOx、烟尘),3个湿流量参数(流速、温度、压力),2个换算参数(换算干基的湿度、折算浓度的氧量)。  CEMS系统至少应包括上述8个参数,但是在实际中,设备厂家为了降低成本,在实际投标中少一个或几个参数的情况时有发生,例如没有湿度测量装置而规定一个数值,甚至部分系统没有氧量测量装置而人为地输入一个值,这都不能真实反映烟气中实际污染物的浓度值。而有的系统又多增加设备以测量参数,如目前流量计大多都有测量烟气温度参数的功能,而在CEMS系统中又额外增加热电偶来测量温度,增加了设备投资。2.2联锁保护及报警系统应完善  有的设备厂家为了能中标,在标书中将各种联锁保护功能加入很多,报警功能也很多,但在实施中根本未实现,或有些报警系统根本不需要。例如:当采样管线堵塞时样气流量降低造成采样泵负荷加大,系统在无低流量报警或有低流量报警而无停泵联锁时,泵长期在低流量下运行而损坏。2.3仪表量程及校准用标准气应根据实际情况选用  某些烟气分析仪表未结合实际选定量程。在已经安装CEMS系统的电厂,出现某些烟气分析仪表因SO2量程选择偏低而无法正常监测污染物浓度的问题,或某些分析仪表量程选择偏高,如对于某些CFB锅炉烟气中NOx浓度较低,一般为100 mg/m3(标准状态下)左右,而分析仪表选择的量程又偏大而造成监测精度不高。  对于校准用的标准气浓度,一般应选满量程的70%~100%,而部分电厂标准气浓度选择过低或过高。如选择过低则降低了系统值的准确性,过高时又根本无法用此标气进行标定。2.4系统监视画面及组态  由于CEMS标准中并未对上位机中的监视画面做出具体、详细的规定,所以各个设备厂家设计的CEMS的画面水平差异很大。数据处理系统采用高级语言编程或采用组态软件,两种方式各有优劣:采用高级语言编程方式报表功能较强,但当系统配置变化时软件修改不方便 采用组态软件对配置变化后重新组态及修改非常方便,但对于相关标准要求的报表功能相当弱化。故应根据实际情况选择合适的方式。

  • 全自动气象监测系统实时气象测量方案

    全自动气象监测系统实时气象测量方案

    全自动气象监测系统实时气象测量方案全自动气象监测系统通过安装不同的传感器,可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,紫外照射,降水量,土壤温度,风力等级监测等多种常规气象要素进行采集、处理、存储、显示并输出。不同的全自动气象监测系统因具体配置不同,其功能略有差异,但其主要技术都具有以下特点:可进行长期的气象数据观测、测量精度高、通讯方式灵活,数据传输可靠、数据存储器容量大,大屏幕图形液晶显示屏可自观显示气象要素数据及图形,气象监测数据可上传到网络上,方便及时查阅,使用方便。自动站仪器不同于人工常规观测仪器,它主要由传感器和采集器通过电缆和主控电脑构成一个统一的整体,在使用全自动气象监测系统进行观测之前,必须学习和掌握自动站工作原理,了解全自动气象监测系统的结构、仪器布局、电缆走线方式。只有掌握了全自动气象监测系统的工作原理,在使用全自动气象监测系统观测时,才能够正确操作各种设备,确保各项地面气象要素观测的顺利完成。[img=全自动气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205040919089031_7491_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]全自动气象监测系统具有对区域不气候的全方位观测功能。气象站的基本构造包括全自动气象监测系统、气象站主机、控制台、专业气象数据采集软件组成。全自动气象监测系统通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象探究学习服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值。全自动气象监测系统的硬件系统基本配置包括:具有液晶显示汉字与图形功能的全自动气象监测系统监测仪1台、传感器(温度,湿度,风速,风向,气压,紫外辐射,雨量,土壤温度、土壤湿度、)各1台、气象观测支架套、实时监测分析软件(光盘)1张、数据通讯及传感器连接电缆1户外大屏幕显示屏可根据实际需要选配。全自动气象监测系统的一般具备这些基本配置,都能完成各项自动观测功能。[img=全自动气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205040919374103_2372_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 宇星科技单一中标826万空气监测系统采购项目

    [size=6][b][/b][/size][url=http://www.instrument.com.cn/]仪器信息网[/url] 2012-5-30 10:35:51 点击40次[align=center]  [b]张家口市环保局县区空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测系统项目公开招标预中标公告[/b][/align]  报送时间:2012年5月29日  项目名称:张家口市环保局县区空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测系统  项目编号:A10-120420  采购人名称:张家口市环保局  采购人地址:高新区纬三路世纪豪园  采购人联系人:苏吉平  采购人联系方式:0313-4083016  集中采购机构全称:张家口市政府采购中心  集中采购机构地址:河北省张家口市桥西区西苑北路36号4楼  集中采购机构联系方式:0313—8051260[b]  项目内容:空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测系统(18套)[/b]  交货地点:采购人指定地点  项目完成时间:合同签订后60日内完成设备安装调试。  采购方式:公开招标  中标时间:2012年5月29日  开标、评标地点:张家口市政府采购中心开标室、评标室[b]  预中标供应商名称及地址:宇星科技发展(深圳)有限公司[/b]  (深圳市南山区高新科技产业园清华信息港研发楼B座301号)[b]  中标价格:8258400.00元整[/b]  评标委员会成员名单:高秉新 程建钧 刘涛 何美武 韩国钰  项目联系人:张 晨  传真电话:0313—2082165  本公告发布媒体:  中国政府采购网 中国政府采购报 河北政府采购网 中国张家口网  张家口市政府采购中心  2012年5月29日

  • 【原创大赛】在线监测系统在我国不同领域的发展和以及vocs在线监测系统的前景

    [align=center]在线监测系统在我国不同领域的发展和以及vocs在线监测系统的前景[/align]在线监测系统在国外于1960年开始进入快速发展阶段,而在1981年到现在,我国的在线监测技术也得到了迅速发展,相继研制了不同类型的监测装置,并运用到不同的领域之中。国内在线监测系统运用的领域较早的是电力系统,[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E8%94%A1%E5%85%89%E6%98%BE]蔡光显[/url]等人在1995年《电网技术》 中介绍了研制的电力系统过电压在线监测装置,通过智能化捕捉产生的随机过电压信号,为高压电网的绝缘事故的分析、处理和预防提供重要参考。高洪涛在1998年对工业汽轮机热力性能在线监测与故障诊断的研究,围绕工业汽轮机热力参数在线监测及故障诊断方面有关内容进行了较为详细的讨论,针对抚顺乙烯汽轮机组开发了热力状态在线性能监测及评估系统。[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BC%A0%E6%97%AD%E6%A2%85]张旭梅[/url]等人在2001年对油气田钻井参数监测系统存在的问题,提出了一种新的大钩负荷、大钩高度等钻井参数的监测方法 ,研制了一套基于现场总线和客户 /服务器模式、可进行异地监视的新型实时多参数钻井监测系统。刘永前在2007年对大型桥梁结构健康监测中的关键技术进行了系统的研究,提出了监测系统的设计方法、监测内容的确定、传感器布设与优化、监测数据采集与处理以及桥梁结构健康评估等一系列工程技术方法,为大型桥梁结构健康监测系统的研究开发奠定了技术基础。杜克明在2007年对提出了一种无线远程监控系统设计方案,通过基于Web远程访问和无线移动通信技术(GPRS为例)的集成,研究开发出了一种农业环境无线远程监控系统,集环境因子测试技术、现代传感技术、无线通信技术、计算机网络技术于一体的多功能监控系统,可满足多种情况下农业环境远程监控的需要。我国在线监测系统在环境上的运用也有很多,比如1998年徐彭浩等人在《中国环境监测》  突发性环境污染事故应急系统及其响应程序,建就立应急组织、应急程序、技术储备等方面进行了探讨,为各地建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序提供参考;比如田劲松 环境在线监测信息系统的研究与开发——以广州市污染源在线监测系统方案设计为例中总结和借鉴国内外环境监测信息化的先进经验和发展趋势基础上,通过对广州市污染源在线监测系统开发方案的设计与研究,探讨在环境监测中结合信息技术特别是自动控制技术、数据库技术、GIS技术、网络通信技术,设计了一套技术先进又切实可行的环境在线监测信息系统的方案;比如 2013年[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%A8%E5%A8%81]杨威[/url]在烟气在线监测系统(CEMS)在环境管理中的应用研究中利用参比方法和CEMS的在线监测数据进行比对,通过比对监测结果具体分析和找出CEMS比对不合格的原因,通过对CEMS的整改,使得CEMS可以正确监测到这些主要工业污染源中的污染物的排放浓度和排放总量。近年来,有关于vocs的监测越来越受到国家重视,2010年被列入重点防治的大气污染物之一, 12年”十二五规划”指出石化行业要进行推进vocs排放和在线监测系统的建设。最近几年对挥发性有机物的治理和排放都做了详细的规定,有政策,就有保障,目前,国内有关于vocs在线监测系统的研究进入了飞速发展阶段,传感器、预处理系统、采样泵和无线传输模块的研制都取得了很大的进步,各种vocs在线监测系统的性能也有了很大的提高。我国已建立大气光化学监测网,通过大气颗粒物组分监测网和光化学监测网结合,实现对vocs的监控。另外我国的vocs在线监测系统虽然已经有了很大的提高,但是有两个地方仍需完善,第一,监测设备的水平仍然良莠不齐,在接下来的时间,我国需要完善vocs的在线监测系统整体的技术指标,提高性能,第二,地方政策不一,很多地方没有对vocs的治理和监控产生重视,既没有合理的估算,也没有进行很好的监控。参考文献:1、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E8%94%A1%E5%85%89%E6%98%BE]蔡光显[/url], [url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E7%8E%8B%E5%BB%BA%E5%85%B4]王建兴[/url], [url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%90%B4%E4%B8%96%E6%9E%97]吴世林[/url] ,[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%A9%AC%E5%A2%9E%E7%A6%84]马增禄[/url];电力系统过电压在线监测装置;[url=http://www.cnki.com.cn/Journal/C-C4-DWJS-1995-01.htm]《电网技术》  1995年01期[/url]2、高洪涛 工业汽轮机热力性能在线监测与故障诊断的研究 大连理工大学 1998年3、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BC%A0%E6%97%AD%E6%A2%85]张旭梅[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%88%98%E9%A3%9E]刘飞[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%83%AD%E9%9D%99]郭静[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9B%BE%E5%BA%86%E9%BE%99]曾庆龙[/url]; 一种新的油气田钻井参数监测方法和系统;[url=http://www.cnki.com.cn/Journal/B-B4-SYXB-2001-06.htm]《石油学报》;2001年06期[/url]4、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%88%98%E6%B0%B8%E5%89%8D]刘永前[/url] ,大型桥梁结构健康监测技术研究与应用;[url=http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-10004-2007-1.htm]《北京交通大学》;2007年[/url]5、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%9C%E5%85%8B%E6%98%8E]杜克明[/url] ;农业环境无线远程监控系统的研究与实现;[url=http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-82101-2007-1.htm]《中国农业科学院》;2007年[/url]6、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BE%90%E5%BD%AD%E6%B5%A9]徐彭浩[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%90%B4%E6%95%8F%E5%8D%8E]吴敏华[/url],[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BE%90%E5%BB%BA%E5%AE%8F]徐建宏[/url];突发性环境污染事故应急系统及其响应程序;《中国环境监测》;1998年05期7、田劲松;环境在线监测信息系统的研究与开发——以广州市污染源在线监测系统方案设计为例;《武汉理工大学》;2004年8、[url=http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%A8%E5%A8%81]杨威[/url];烟气在线监测系统(CEMS)在环境管理中的应用研究;《[url=http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-10141-2013-1.htm]大连理工大学》;2013年[/url][align=center] [/align][align=center] [/align][b][b][color=#0000a0] [/color][/b][/b]

  • Acrel-5000能耗监测系统在上海浦东图书馆的应用

    摘 要:介绍了一种新型能耗监测系统的设计,系统构成以及系统的功能,Acrel-5000组态软件可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对大型公共建筑的分类、分项能耗计量功能。并以实例验证了该系统的功能与实用性。关键词:能耗监测 Acrel-5000 系统集成Abstract: A new Energy-consuming Supervising System is introduced, its design, system structure and function. Acrel-5000 configuration software can realize system integration of field devices, data collection, transmission and save, sequentially realize sorted and subentry Energy-consuming measure function to large public buildings. And the system function and practicability are demonstrated by practical case.Keyword: Energy-consuming Supervising, Acrel-5000, system integration0  引言  北京市建委和市发改委2008年01月公布了去年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2) ,人均年耗电量为3072.5度(年平均3072.5kWh/人)。国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑能耗巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为决策的指定提供基础和参考。住房和城乡建设部建科114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施,对于能耗监测系统作了具体规范。因此,必须建立大型公共建筑能耗监测平台,对全国重点城市重点建筑能耗进行实时监测,并通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,为政府政策的制定和决策提供参考。1  能耗监测系统构成  能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。其中,分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,例如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。1.1 数据采集系统  能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。1.2 数据传输技术  建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动并实时上传给数据中心,以保证数据得到有效的管理和支持高效率的查询服务,同时数据传输采取一定的编码规则,实现数据组织、存储及交换的一致性。1.3 数据中心  数据中心也就是数据库,接收并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据,并对其进行处理、分析、展示和发布。数据中心具备设置数据更新的时间间隔,访问历史数据,报警,打印报表,实时与历史曲线,图表的绘制,并预留相应扩展功能。1.4 系统结构  Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/23/1332267v.jpg图1 系统结构图  1)站控管理层  站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。  监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。  打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表等。  模拟屏:系统通过通讯方式与智能模拟屏进行数据交换,形象显示整个系统运行状况。  UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。  2)网络通讯层  通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。  通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。以太网设备:包括工业级以太网交换机。  通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。  3)现场设备层  现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。2  软件实现与系统功能  上位机软件为Acrel-5000能耗监测系统组态软件,该软件是对现场能耗数据进行采集与监测的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态形式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成对现场数据的采集与监测功能。Acrel-5000能耗监测系统具有友好的人机交互界面,可实时和定时采集现场设备各参量及开关量状态,并将采集到的数据上传给数据中心存储。系统还提供了实时曲线和历史趋势曲线分析,符合用户设计需要的报表、事件记录和故障报警等功能。整个系统可以实现所有回路能耗的采集和统计,实现了远程自动抄表、能耗监测功能。  (1) 运行状态监测:通讯异常报警提示。  (2) 用户管理:不同用户权限具备不同操作功能,各级权限的口令修改操作功能,具有权限防误功能。  (3) 能耗报表、棒图:实现了所有能耗报表的按时间查询,分为日、月、年报表等,任意分类、分项实时能耗棒图显示。  (4) 打印及导出:所有报表及界面可打印,或以EXCEL、WORD格式进行导出。3  应用案例  上海浦东图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,消耗的能源主要为电、水,还有少量的燃气、柴油等,柴油发电机是作为应急电源之用。该项目能耗监测系统采用三层网络结构,各楼层对用电进行分类、分项计量,各楼层及总供水管道、燃气、柴油管道都安装有测量仪表,以实现对能耗的实时采集与监控。所有的智能测量仪表均通过现场总线进行组网,在监控室对现场各回路能耗状况实现集中监控与管理。  该项目中采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。数据采集终端采用高可靠性、带有现场总线连接的智能测量仪表。对于图书馆供配电系统,低压进线回路和重要回路安装ACR系列多功能电力仪表,普通馈线回路及照明配电箱中安装ADL系列导轨式电能表,仪表外形如图2所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/23/13341484.jpg图2 智能电力网络仪表  ACR系列多功能电力仪表具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、2~31次谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出及网络通讯功能,主要用于对电网供电质量的综合监控及电能管理,广泛应用于低压联络柜、出线柜、动力柜等场合。而ADL系列导轨式安装电能表除能采集基本电能参量外还具有体积小巧、安装方便等优点,ADL100单相电能表结构尺寸为4模数,与微型断路器一起安装于照明配电箱中,如图3所示,ADL300三相电能表为7模数结构,主要应用于动力柜中,安装方式如图

  • SF6微水在线监测系统

    SF6微水在线监测系统DR2000 SF6气体在线及泄漏智能监控报警系统是针对SF6开关安全运行开发而成的DR2000 SF6气体监测系统使用范围: 本系统可广泛应用于电力系统、工厂企业10KV、35KV、110KV、220KV、500KV各种电压等级的SF6开关室、组合电气气室(GIS室)、SF6主变室等。DR2000 SF6气体监测系统技术参数: SF6浓度超限报警点:1000PPM,精度1000ppm时,自动启动风机每次启动时间 15min或自定义,可手动控制或强制启动风机。通 讯:RS485接口,可通过GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上传到服务海量报警信息存储设计。 主机外形尺寸(mm):L380*W90*H300。 探测单元外形尺寸(mm):L130*W54*H160。 风机控制器外形尺寸(mm):L140*W70*H180。DR2000 SF6气体监测系统组成:主机、数据处理服务器、多功能气体传感器、总线通讯电缆。主机构成:控制屏;高2000;宽800;深600(mm)(可定制)工控机、显示器均为19寸与控制屏配套;通讯单元(含光纤数据转换模块、报警器、系统电源)19寸与控制屏配套;操作系统windows2000server、数据库SQL、组态软件VIEW-4.01、网络模块nt2000;安装位置:控制室,电源为AC220V。 数据处理服务器XSJ-2000电气设备在线监测系统一套(GIS 在线监测屏)综合数据装置的作用是把各监测点上监测传感器传回的数据进行分析处理,实时监测 GIS 高压开关各个 SF6 气室的 SF6 气体温度、密度和微水含量指标,能根据用户的需求提供长达 5 年的数据记录,并能绘制出气体指标的变化趋势图,让用户能预测气体状态的变化,还有重要一点是综合数据监测装置能提供气体指标的报警指示。数据处理服务器XSJ-2000安装在 GIS 高压开关现场控制室,根据实际情况确定安装的具体位置,安装原则是要有地沟连接,方便走线。系统监控分析软件安装在数据处理服务器XSJ-2000上,能实现以下功能:1. 系统软件能以直观的趋势图方式显示设备温度、压力、湿度等的变化趋势,也可以选择数据表格方式显示,所有数据均可长期储存和打印输出,具备历史数据查询、报警数据查询、数据备份等功能;2. 根据用户需要可随时绘制各监测点的时间变化趋势图,使用户能随时了解气体的微水含量和密度变化趋势,在监测指标超标报警前预先采取有效防范措施,使设备运行更安全。3. 用户可根据时间段和系统设定的设备编号来查询设备的历史数据或报警数据;系统软件具有读取每个传感器单元中的温度、压力、湿度等功能。[font=Times

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