146i动态校准系统中文说明书
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热电146i动态校准系统技术资料山东美吉佳环境科技有限公司第一章简介产品性能146i可以校准多种标度气体到很精确的浓度,精度和Level 1跨度检查以及多点校准常把零气用作稀释气,146i 的设计满足了美国EPA多点校准、精度和Level 1跨度检查的条例。
详细的操作原理和说明以下介绍:工作原理所有用到的元件,就像大量程流量控制器、臭氧发生器、渗透炉、电源、电磁阀、以及光度计之前已经用作校准,并且都知道其精确性和可靠性。
在146I 仪器中这些部件都完全的由一个微处理控制器控制。
仪器可以本地控制也可以用作计算机来远程遥控。
精确气体稀释系统标准的146I 硬件配置由标准和零气流量控制器组成,如图1-1所示。
基本单元能够处三种标准气体,由单独的电磁阀来控制。
零气和标气的流量由质量流量计来控制,零气的流量计量程高,(一般为10slm),标气流量计一般低流量的(一般为100sccm).特氟龙混合室为两种气体达到要求的浓度而作完全的混合,。
这种硬件配置能够达到高精度的气体稀释。
臭氧传递标准146I可以装一个内置的O3发生器。
O3是由空气经185 nm的紫外线照射而生成的。
仪器既可通过改变零气的流量又可通过改变光强来改变O3的浓度。
使用质量流量控制器可以保持O3流量的稳定。
光强则可通过控制灯的温度和使用高稳定性的电源来控制。
O3阀门装于O3发生器之前,当03系统用于传递标准或气相滴定时此阀门才开启。
气相滴定(GPT)GPT是通过把已知浓度的NO和03相混合,并使用化学发光分析仪的NO通道测出NO 的减少量来实现的。
因为生成的NO2的量即等于减少的NO的量,所以NO2的量可知。
反应公式如下:NO + O3 NO2 + O2 + hv在146I中,GPT是由气体稀释系统和O3发生器组成的。
先使用气体稀释系统把已知浓度的NO钢瓶气和零气相混合来实现NO的稀释,然后加入少量的O3,NO和O3的混合气进入反应室。
此反应室的体积事先已选定以便符合美国EPA的关于动态参数规格的要求。
控制器的自动校准说明书自动校准是控制器的一项重要功能,它可以确保控制器的准确性和稳定性,提高设备的运行效率和精度。
本说明书将详细介绍如何进行控制器的自动校准。
一、校准前准备工作在进行控制器的自动校准之前,请务必进行以下准备工作:1. 确保控制器和相关设备处于正常工作状态,并保持稳定电源供应。
2. 请确认控制器已正确连接到设备上,并确保与设备之间的通信正常畅通。
3. 确保控制器的软件版本为最新版本,以获取最佳的校准效果。
二、控制器的自动校准步骤按照以下步骤进行控制器的自动校准:1. 打开控制器的设置界面。
在主菜单中选择“设置”选项,并点击进入设置界面。
2. 进入校准模式。
在设置界面中找到“校准”选项,并点击进入校准模式。
3. 开始校准过程。
根据控制器的提示,按照指示进行操作。
通常,校准过程包括以下几个方面:a) 位置校准:控制器将指导您在设备上进行准确定位,以便精确获取位置信息。
b) 角度校准:根据指示,将设备调整到特定的角度,以确保控制器准确计算角度值。
c) 偏差校准:在校准过程中,可能会要求您对设备进行一些特定的移动或调整,以校正系统的误差。
d) 校准确认:完成以上步骤后,控制器将对校准结果进行自动确认,并显示校准的准确度。
4. 完成校准并保存设置。
在确认校准结果正确无误后,选择“保存设置”选项,控制器将保存校准参数,并退出校准模式。
三、注意事项在进行控制器的自动校准时,请注意以下事项:1. 校准过程中,务必按照控制器的提示进行操作,不要随意调整设备或其他参数。
2. 若校准过程中出现异常情况或错误提示,请停止校准并检查设备和连接是否正常。
3. 自动校准仅能提供初步的校准效果,对于更高精度的要求,可能需要进行进一步调整和手动校准。
4. 执行校准操作时,请确保操作环境安全,避免发生意外事故。
四、常见问题解答1. 为什么需要进行控制器的自动校准?控制器的自动校准可以确保其准确性和稳定性,提高设备的运行效率和精度,保证系统的正常工作。
型号: 146i说明书动态气体校准仪零件号 102482-00 2006年1月22日©热电公司2005年版权所有。
“Analyze. Detect. Measure. Control”是热电公司的商标,其它产品名称和徽标属各自所有人的财产。
产品规格、条款术语和定价会有变化。
产品不一定在所有国家均有供应。
详情请咨询当地销售代表。
手提供了时也损坏。
本册为修信z 章“引言”提供了关于产品特性的概述,描述了操作列出了有关的规格参数。
z z 了前面板显示器、前面板按钮和菜单z “校准”提供了对分析仪进行校准的程序并描述了所需要的设备。
z 第5章“预防性保养”提供了有关的保养程序以确保仪器的操作安全可靠和始终一致。
z 第6章“故障排查”介绍了诊断分析仪失效原因和隔离故障的指导原则,并提出了恢复正常操作的措施。
z 第7章“维修”提出了使用分析仪的技术人员必须注意的安全警告,维修和更换有关部件的逐步说明,以及一份备件清单。
此外本章还包括了获取产品支持和技术资料的联系信息。
z 第8章“系统说明”描述了系统部件的功能和位置,提供了关于软件架构的概述,并包括了关于系统电子设备和输入/输出连接的说明。
z 第9章“选装设备”介绍了可与此分析仪一起使用的选装设备。
关于本手册本册有关分析仪的操作、保养和维修的有关信息。
同提供了重要的警告,以确保安全操作和防止设备手分以下几个章节和附录,以供直接了解具体的操作和维息: 第1原理,并第2章“安装”描述了分析仪的开包、设置和起动方法。
第3章“操作”描述控制软件。
第4章安全在使用此分析仪之前,请仔细阅读以下安全信息。
本手册提供了关于如何操作分析仪的具体信息,然而,如果不按制造商的说明使用此分析仪的话,设备所提供的保护功能将会受到削弱。
安全和设备损坏警告本手册包括了重要的警示信息,以提醒你注意潜在的安全危害和设备可能遭到损坏的风险。
请查阅你所能看到的各类警告,以及本手册中出现的实际警告。
e-mail:**************For latest product manuals:User’s GuideCL514-PLUSAutomatedUniversal RTD Calibrator®Shop online atIt is the policy of OMEGA Engineering, Inc. to comply with all worldwide safety and EMC/EMI regulations that apply. OMEGA is constantly pursuing certification of its products to the European New Approach Directives. OMEGA will add the CE mark to every appropriate device upon certification.The information contained in this document is believed to be correct, but OMEGA accepts no liability for any errors it contains, and reserves the right to alter specifications without notice.WARNING: These products are not designed for use in, and should not be used for, human applications.Page 1• Easy to useWith the CL514-PLUS you can check & calibrate all your RTD instruments and measure RTD Sensors. Automatic indication of connections on the display for simple hookups.• Take it without into the shop, plant or field Carry it without worry - it comes protected with a rubber boot and rugged, low profile switch. Easy to operate even in the dark areas of the plant with the backlit display.• Calibrate directly in temperature (°C & °F)Stop carrying around a decade box and RTDresistance tables. The CL514-PLUS works with the RTDs you use including Platinm 100 (alpha = 3850, 3902, 3926) & 1000 (alpha = 3850, 3750) Ohm, Copper 10 & 50 Ohm, Nickel 100 and 120 Ohm. Easily set any value quickly to within 0.1° with the adjustable digital potentiometer “DIAL ” plus store any three temperatures for instant recall with the OMEGA switch.• Calibrate quickly with automatic output stepping Choose between 2, 3, 5, 11 and 21 steps toautomatically increment the output in 100%, 50%, 25%, 10% or 5% of span. Select the step time to match your system from 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 and 60 seconds.• Compatible with all process instruments Connect directly to the RTD inputs of smarttransmitters, PLCs, DCS and multichannel recorders and verify their outputs or displays. Works with older instruments with fixed excitation currents and newer multichannel instruments that switch the excitation current between input channels.• Measure RTD SensorsTrouble shoot sensor connections and find broken wires with patented technology. Connect your two, three or four wire RTDs and the CL514-PLUS automatically detects the connections and measures the RTD in degrees C or F.Page 2OMEGA SWITCHSOURCE: Instantly output two preset RTD temperatures by moving the OMEGA switch to the “LO” position or “HI” position. For fast three point checks select the “DIAL ” position. The CL514-PLUS will remember the last “DIAL ” value, even with the power off.These values can easily be changed to suit the calibration requirements. The temperatures stored in the HI and LO positions are also used for Auto Stepping.READ: Slide the switch to the DIAL position. The CL514-PLUS will display the current temperature from the RTD sensor. Slide the switch to HI and the highest temperature measured since turn-on or reset will be displayed; slide the switch to LO and the lowest temperature measured since turn-on or reset will be displayed.2 SOURCE/OFF/READ SwitchSelect “SOURCE ” to output in °C, °F or ohms. Select “READ ” to read an RTD sensor or ohms.3 PUSH-BUTTON KNOBSOURCE: Turn the knob to adjust the outputlevel. Turn clockwise to increase the output, °1.0 n i t u p t u o e h t e s a e r c e d o t e s i w k c o l c r e t n u o c steps at a time. Push down and turn the PUSH-BUTTON knob for faster dialing.Press and hold the knob for two seconds to store desired OMEGA HI/LO points in SIMULATE mode. Continue to press and hold the knob for two more seconds to start the automatic ramping.READ: Press and hold to transfer the current temperature into the OMEGA HI/LO points. This clears the HI/LO temperature readings which will update as the temperature changes.Double click the knob to get into the CL514-PLUS Configuration Mode. Use configuration to select °C or °F , T/C Type, Backlight On/Off, Step Size, Step Time and Auto Off On/Off.CHANGING BATTERIESLow battery is indicated by “BAT” on the display. Approximately one to four hours of typical operation remain before the CL514-PLUS will automatically turn off. T o change the batteries; remove the rubber boot, remove the battery door from the back of the unit by sliding the door downward. This allows access to the battery compartment. Replace with four (4) “AA ” 1.5V batteries being careful to check the polarity. Replace the battery door and replace the boot. All stored configuration options (RTD Type, OMEGA Memories, etc., are reset to factory settings when the batteries are removed.Note: Alkaline batteries are supplied and recommended for maximum battery life and performance.values to factory defaults.Turn the 3 PUSH-BUTTON knob to movethrough the menu. Press the 3 PUSH-BUTTONknob to toggle between OFF and ON or to scrollthrough the settings.Page 3Page 4SOURCEChoose this function to provide a simulated RTD signal into controllers, temperature transmitters, indicators or any input devices that measure thermocouple sensors.1)Disconnect the RTDsensor fromthe devicebe calibrated.2) Select “SOURCE ” with slide switch 2.3) 3 or 4 wires matching the connections of sensor that was just removed.The output is adjusted in 0.1° (or 0.01/0.1 increments by turning the knob 3 while OMEGA switch 1 with 10° (or 1.00/10.0 ohm) increments.The OVERLOAD indicator will light if voltage or current is detected by the calibrator.READChoose this function to measure temperatures with an RTD probe or sensor.1) Disconnect the RTD sensor from any other device.2) Select “READ ” with slide switch 2.3) Place the OMEGA switch into the READ position.4) Connect the CL514-PLUS to the device using 2, 3 or 4 wires.The CL514-PLUS measures the temperature signal and constantly updates the display with the current temperature reading. Move the OMEGA switch to MAX to see the highest temperature reading and to MIN to see the lowest temperature reading. Press and hold the knob 3 to clear the MAX and MIN readings.The OVERLOAD indicator will light if excessive voltage or current is detected by the calibrator.Page 5To change the Automatic Stepping settingsDouble click the 3 PUSH-BUTTON knob at any time the unit is on and the following display will appear for 30 seconds:Turn the 3 PUSH-BUTTON knob to move through the menu. Press the 3 PUSH-BUTTON knob to toggle between OFFand ON or to change the STEPS and the STEP TIME settings.These settings are remembered even with the power off. EXIT MENU - exits this menu immediately and saves anychanges. Menu will automatically exit after 30 seconds of inactivity.STEPS - pressing the knob will cycle through 2, 3, 5, 11 and 21 steps then reverse dircetion. The endpoints of the steps are based on the values stored in the HI and LO EZ-CHECK outputs. 2 steps will automatically switch between the values stored in the HI & LO OMEGA (0 & 100%).3 steps between the HI, Midpoint and LO OMEGA (0, 50 & 100%).5 steps between the HI and LO OMEGA in 25% increments (0, 25, 50, 75 & 100%).11 steps between the HI and LO OMEGA in 10% increments (0, 10, 20...80, 90 &100%).21 steps between the HI and LO OMEGA in 5% increments (0, 5, 10... 90, 95 & 100%).STEP TIME - pressing the knob will cycle through 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 and 60 seconds. To start the Automatic SteppingStart automatic stepping or ramping by placing the OMEGA Switch into the HI or LO position then press and hold the 3 PUSH-BUTTON knob for 6 seconds (the word STORE will appear on the display after 3 seconds and continue to press the PUSH-BUTTON knob) until the wordSTEPPING appears on the display. The word STEPPING will appear on the display anytime the selected automatic function is running. Stop the stepping by again pressing and holding the 3 PUSH-BUTTON knob for 3 seconds.STORING HI and LO OMEGA OutputsChoose this function to provide a simulated thermocouple signal into controllers, temperature transmitters, indicators or any other input device that measure thermocouple sensors..1) Store your high (SPAN) output temperature by moving the OMEGA switch to the HI position and turn the 3 PUSH-BUTTON knob until the desired temperature is on the display. Press and hold the knob until STORED appears to store the value. Release the PUSH-BUTTON knob.2) Store your low (ZERO) output temperature by moving the OMEGA switch to the LO position and turn the 3 PUSH-BUTTON knob until the desired temperature is on the display. Press and hold the PUSH-BUTTON knob until STORED appears to store the value. Release the PUSH-BUTTON knob. 3) Instantly output your SPAN and ZERO temperature outputs by moving the OMEGA switch between HI and LO. Y ou may also select any third temperature output (such as mid-range) using the SET position on the OMEGA switch.EXIT 15> STEPS 3 STEP TIME 8 AUTO OFF ONPage 6(Unless otherwise indicated all specifications are rated from a nominal 23°C,70% RH for 1 year from calibration)Page 7This product is calibrated on equipment traceable to NIST and includes a Certificate of Calibration. Test Data is available for an additional charge.Included:Rubber Boot, Four “AA” Alkaline batteries, Certificate of CalibrationLarge Carrying Case Part No. SC-530 Omega RTD Wire Kit2 Red & 2 Black Leads with Retractable Shield Banana Plugs & Spade LugsPage 8WARRANTY/DISCLAIMEROMEGA ENGINEERING, INC. warrants this unit to be free of defects in materials and workmanship for a period of 37 months from date of purchase. 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XX区空气自动监测站运维服务项目采购内容及要求一、项目概况本次招标为XX花园和XX街道2个省控空气站运营维护采购项目。
服务期限为1年(2020年12月至2021年12月)。
站点主要配置了SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪,零气发生器、动态校准仪、臭氧校准仪和气象系统监测仪等(详见表1),辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气等。
表1 站点仪器配置表二、运维管理服务要求(一)总体要求(1)空气自动监测子站、气象分析仪、所有相关空气质量监测设备及其它辅助设备(空调、稳压电源等)、电、网络和联网软件系统进行日常运行、维护、维修、质量保证和校准等技术服务工作。
(2)提供所有仪器维护及核查报告。
(3)提供所有仪器(不限温湿度计、流量计等)检定或校准、校准所需的标气和校准器,以及臭氧量值传递等量值溯源措施。
(4)负责省、市环保部门文件要求的运维站每日的数据审核报送、异常情况报备等上报数据的相关工作,对轻度污染以上的天气及时发布预警预报信息,分析原因及趋势。
(不限于短信、微信和QQ等方式发送)。
(5)上级部门下达的颗粒物手工比对,以及空气监测相关临时任务。
(6)各级部门要求环境空气质量指数、综合指数、排名、均值等数据统计和分析报告(不限于周报、月报和年报等)。
(7)按《福建省环境空气自动监测质量现场》(2018年版)表进行自行检查。
配合上级部门开展的各类环境空气质量飞行检查。
(8)对运维站的土建部分(包括站房、电、防雷设施等)进行日常运行管理和维修维保。
(9)提供一名工作人员每月15天在甲方单位专职负责处理空气自动站的相关运维事宜,提供检查车辆。
(二)运行维护工作目标运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系,确保提供及时、准确、有效的监测数据,子站的运行质量应达到以下指标:1、所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。
Thermo146i型多气体校准仪
1. 用途
本仪器设备主要用于环保公益性科研专项“烟气连续监测系统全过程质控规范体系研究”项目中低浓度标准气体的配置和系统校准。
2. 技术参数要求
2.1流量计准确度:小于±1%(满量程)或小于设定值±2%
2.2流量计重现性:小于±0.2%(满量程)
2.3流量计线性:小于±0.5%(满量程)
2.4标气流量计范围:0-100SCCM
2.5零气流量计范围:0-10SLPM
2.6标气输入口:至少3个
2.7响应时间:小于60s
2.8臭氧发生器:最大输出:1PPM@6SLPM;最小输出:10PPB@6SLPM
2.9运行环境温度:0℃-40℃
2.10供电电源:220-240 V AC@50/60Hz
2.11输出与端口:标准配置6路电压输出(0-0.1, 1, 5, 10V)/RS232、RS485接口/分析仪自带网络接口(可直接通过网线与计算机或集线器相连接)/可控制8路24V外置电磁阀。
2.12输入信号:16路数字输入
2.13软件:配备分析仪远程控制软件
3.技术服务要求
3.1仪表应至少具有1年的保修期,保修期从双方正式签署验收合格证书之日起
开始算起。
3.2投标方需提供能够承担完善售后服务的人员介绍,服务案例介绍及设备运行方的认可;需对相关技术人员进行必要培训,以保证用户正确使用及熟练操作。
3.3投标方应保证提供方便、快捷的技术服务,应能够长期提供各种备件和耗材,正常情况下应在2小时内对服务要求做出响应。
用户组态手册目录用户组态手册 (I)第一部分快速组态入门 (1)1.软件应用流程 (1)1.1HOLLiAS MACS系统软件组态工作流程框图 (1)1.2框图说明 (1)2.系统软件组态操作步骤说明 (4)2.1组态前期准备工作 (4)2.2新建工程 (8)2.3控制站/模块/点组态操作步骤 (11)2.4控制逻辑组态操作步骤 (16)2.5网络变量组态步骤 (24)2.6工艺流程图组态操作步骤 (27)2.7参数汇总组态操作步骤 (32)2.8控制画面组态操作步骤 (35)2.9趋势组定义操作步骤 (39)2.10总貌画面组态操作步骤 (42)2.11事件组态操作步骤 (45)2.12操作员站组态操作步骤 (47)2.13系统设置操作步骤 (49)2.14键盘定义操作步骤 (51)2.15用户组态操作步骤 (53)2.16高级报警组态操作步骤 (54)2.17磁盘变量组态操作步骤 (55)2.18配方管理操作步骤 (56)2.19通讯向导操作步骤 (62)2.20报警设置操作步骤 (66)2.21语言设置操作步骤 (67)2.22系统软件组态保存与编译操作步骤 (68)2.23报表组态操作步骤 (69)2.24系统软件组态下装操作步骤 (77)第二部分详细组态说明 (1)第一章系统概述 (1)1.1系统构成 (1)1.2.1网络结构 (2)1.2.2系统组成 (4)1.2系统功能 (5)1.3系统特点 (6)第二章系统软件安装 (8)2.1软件安装运行环境 (8)2.2系统软件安装步骤 (8)第三章工程管理器总述 (14)3.1界面总貌 (14)3.2组态树基本操作 (16)3.3菜单命令 (16)第四章创建工程 (19)4.1功能说明 (19)4.1.1新建工程 (19)4.1.2打开工程 (23)4.1.3备份工程 (25)4.1.4关闭工程 (28)4.1.5删除工程 (29)4.1.6恢复工程 (30)4.1.7工程属性 (33)4.2创建工程组态实例 (35)第五章控制站I/O组态 (40)5.1控制站 (40)5.1.1主控型号及功能 (40)5.1.1.1 FM系列主控 (40)5.1.1.2 SM系列主控 (41)5.1.2控制站组态 (41)5.1.2.1 新增控制站 (42)5.1.2.2 组态信息查询 (44)5.1.2.3 机柜布置 (45)5.1.2.4 编译控制站 (52)5.1.2.5 删除控制站 (53)5.1.2.6 其它信息 (54)5.2I/O模块 (56)5.2.1模块型号及功能 (56)5.2.1.1 FM系列模块 (56)5.2.1.2 SM系列模块 (59)5.2.2I/O模块组态 (61)5.2.2.1 新增模块 (61)5.2.2.2 模块地址修改 (63)5.2.2.3 冗余模块添加 (65)5.2.2.4 模块信息查询 (67)5.2.2.5 安装位置修改 (69)5.2.2.6 删除模块 (73)5.3功能模块 (73)5.3.1通讯模块 (74)5.3.1.1 模块型号及功能 (74)5.3.1.2 通讯模块组态 (75)5.4第三方DP设备 (92)5.5点 (93)5.5.1I/O点 (93)5.5.1.1 I/O点信息详解 (93)5.5.1.2 I/O点组态 (105)5.5.2中间点 (113)5.5.2.1 中间点信息详解 (113)5.5.2.2 中间点组态 (134)5.5.3通讯点 (134)5.5.4查找测点 (136)5.6网络变量定义 (137)5.7导入测点清单 (140)5.7.1测点清单信息详解 (140)5.7.1.1 测点清单中CONTROL表 (141)5.7.1.2 测点清单中MODULE表 (141)5.7.1.3 测点清单中AI点 (142)5.7.1.4 测点清单中RTD点 (143)5.7.1.5 测点清单中TC点 (144)5.7.1.6 测点清单中PI点 (145)5.7.1.7 测点清单中AO点 (146)5.7.1.8 测点清单中DI点 (147)5.7.1.9 测点清单中DO点 (148)5.7.1.10 测点清单中SOE点 (148)5.7.1.11 测点清单中DEH点 (149)5.7.1.12 测点清单中DPTAG点 (149)5.7.2导入测点清单 (150)5.7.3导出测点清单 (151)5.8用户自定义库 (152)5.8.1新建用户库 (152)5.8.2刷新用户库索引 (154)5.8.3删除用户库 (154)5.8.4重命名用户库 (155)5.9控制站I/O组态实例 (156)5.9.1新建控制站 (156)5.9.2添加I/O模块和I/O点 (156)5.9.3添加通讯模块和通讯点 (163)5.9.4定义网络变量 (173)5.9.5导入测点清单 (176)5.9.6编译 (178)5.9.7中间点编辑 (178)第六章操作员站组态 (180)6.1功能说明 (180)6.1.1操作员站/工程师站 (180)6.1.2操作员站名 (180)6.1.3IP地址 (181)6.1.4主/从历史站 (181)6.1.5时间服务器 (181)6.1.6事件 (181)6.2组态操作说明 (181)6.2.1新增操作员站 (182)6.2.2组态操作员站 (183)6.2.3删除操作员站 (185)6.2.4下装操作员站 (186)6.3操作员站组态实例 (186)第七章控制逻辑组态 (192)7.1控制逻辑总述 (192)7.2控制逻辑组态界面 (193)7.2.1标题栏 (193)7.2.2菜单栏 (194)7.2.2.1 文件菜单 (194)7.2.2.2 编辑菜单 (195)7.2.2.3 工程菜单 (199)7.2.2.4 插入菜单 (204)7.2.2.5 其他菜单 (204)7.2.2.6 在线菜单 (205)7.2.2.7 窗口菜单 (210)7.2.2.8 帮助菜单 (213)7.2.3工具栏 (213)7.2.4树型结构窗口 (214)7.2.4.1 POUs (214)7.2.4.2 资源 (214)7.2.5工作区 (224)7.2.5.1 局部变量声明区 (224)7.2.5.2 程序编辑区 (224)7.2.6编译窗口 (225)7.3控制逻辑组态操作说明 (226)7.3.1点生成 (226)7.3.2POU语言 (229)7.3.2.1 CFC (229)7.3.2.2 FBD (240)7.3.2.3 LD (247)7.3.2.4 ST (254)7.3.2.5 SFC (261)7.3.2.6 IL (271)7.3.3创建/添加程序 (278)7.3.4创建/添加功能块 (279)7.3.5创建/添加函数 (280)7.3.6控制逻辑算法编写 (281)7.3.6.1 变量的数据类型 (281)7.3.6.2 关于变量的有效范围 (284)7.3.6.3 变量的属性 (285)7.3.6.4 量程转换 (285)7.3.6.5 算法介绍 (290)7.3.7编译、登录及调试 (302)7.3.7.1 编译 (302)7.3.7.2 登录 (302)7.3.7.3 在线调试 (303)7.4控制逻辑组态实例 (308)第八章图形组态 (317)8.1工艺流程图 (317)8.1.1功能说明 (317)8.1.2组态操作说明 (317)8.1.2.1 流程图页面管理 (319)8.1.2.2 静态对象制作 (327)8.1.2.3 动态对象制作 (333)8.1.2.4 导入图形文件 (363)8.1.2.5 编译图形 (367)8.2参数汇总 (367)8.2.1功能说明 (367)8.2.2组态操作说明 (368)8.3控制画面 (373)8.3.1功能说明 (373)8.3.2组态操作说明 (373)8.4趋势组定义 (378)8.4.1功能说明 (378)8.4.2组态操作说明 (378)8.5总貌画面 (381)8.5.1功能说明 (381)8.5.2组态操作说明 (382)8.6图形组态实例 (387)8.6.1新建工艺流程图 (387)8.6.2新建参数组 (389)8.6.3新建控制组 (391)8.6.4新建趋势组 (393)8.6.5新建总貌画面 (395)8.6.6在线运行画面 (401)第九章系统组态 (404)9.1系统设置 (404)9.1.1功能说明 (404)9.1.2组态操作说明 (404)9.1.2.1 图形设置 (405)9.1.2.2 校时设置 (407)9.1.2.3 权限设置 (408)9.2用户组态 (408)9.2.1功能说明 (408)9.2.2组态操作说明 (410)9.3键盘定义 (414)9.3.1功能说明 (414)9.3.2组态操作说明 (415)9.3.2.1 多区域键盘 (419)9.4事件组态 (422)9.4.1功能说明 (422)9.4.2组态操作说明 (425)9.5高级报警 (427)9.5.1功能说明 (427)9.5.2组态操作说明 (428)9.6磁盘变量 (430)9.6.1功能说明 (431)9.6.2组态操作说明 (432)9.7配方管理 (438)9.7.1功能说明 (438)9.7.2组态操作说明 (438)9.8通讯向导 (442)9.8.1功能说明 (442)9.8.2组态操作说明 (444)9.8.2.1 新建通讯设备 (445)9.8.2.2 修改通讯参数 (450)9.9报警设置 (452)9.9.1功能说明 (452)9.9.2组态操作说明 (452)9.10语言设置 (454)9.11系统组态实例 (456)9.11.1系统设置 (456)9.11.2用户组态 (457)9.11.3键盘定义组态 (459)9.11.4事件组态 (461)9.11.5高级报警组态 (462)9.11.6磁盘变量组态 (463)9.11.7配方管理组态 (465)9.11.8通讯向导组态 (472)9.11.9报警设置组态 (477)9.11.10语言设置组态 (479)第十章编译和下装 (481)10.1编译部分 (481)10.1.1编译 (481)10.1.2编译控制站 (482)10.1.2.1 编译当前控制站 (483)10.1.2.2 编译全部控制站 (483)10.1.3编译图形 (484)10.2下装部分 (484)第十一章报表组态 (488)11.1功能说明 (488)11.2组态操作说明 (488)11.2.1删除报表 (495)11.2.2报表重命名 (496)11.3组态实例 (496)第十二章代码编辑 (505)12.1新建代码 (506)12.2重命名代码文件 (507)12.3删除代码文件 (508)12.4查找用户函数 (508)第十三章CAD接线图 (511)13.1功能说明 (511)13.2组态操作说明 (515)13.3组态实例 (516)第十四章仿真控制器 (521)14.1功能说明 (521)14.2操作说明 (522)14.2.1控制站信息 (526)14.2.2控制站总览 (527)14.2.3控制站批量设置 (529)第十五章HART设备管理器 (530)15.1界面说明 (530)15.1.1启动HART设备管理器 (530)15.1.2工程视图的显示方式 (534)15.1.3设备管理 (537)15.1.3.1 常规设备管理 (537)15.1.3.2 智能设备管理 (537)15.1.4设备信息汇总 (539)15.1.5退出连接 (540)15.2服务器端各功能说明 (541)15.2.1HART仪表信息功能 (541)15.2.1.1 基本信息 (541)15.2.1.2 通用信息 (541)15.2.1.3 主变量信息 (542)15.2.1.4 副变量信息 (544)15.2.1.5 调试信息 (544)15.2.2用户管理功能 (545)15.2.3日志功能 (547)15.2.4仪表台帐信息功能 (548)15.2.4.1 查看仪表台帐信息 (548)15.2.4.2 仪表筛选 (548)15.2.4.3 台帐信息保存和打开 (548)15.2.5仪表维护功能 (549)15.2.5.1 查看仪表维护信息 (549)15.2.5.2 维护信息的预览打印 (549)15.2.6其它功能 (550)15.2.6.1 模件参数 (550)15.2.6.2 单位显示 (550)15.3客户端功能说明 (550)15.3.1启动客户端 (550)15.3.2显示界面 (551)15.3.3添加服务器 (551)15.3.3.1 服务器IP设置 (552)15.3.3.2 添加多个服务器 (552)15.3.4连接服务器 (552)15.3.5查看设备信息 (553)15.3.6断开服务器 (554)15.3.7删除服务器 (554)15.3.8仪表维护功能 (555)15.4错误信息 (555)第十六章多语言的使用 (556)第三部分速查手册 (559)1.数学及逻辑运算库HS_MathLogic.lib (559)1.1流量积算 (559)1.2折线函数 (561)1.3优先级递减多重比较器 (563)1.4D触发器 (565)1.5开关量变态次数累积 (566)1.6下降沿触发 (567)1.7开关量状态时间累积器 (567)1.8幂函数 (569)1.9数值滤波 (569)1.10一维插值 (571)1.11多项式 (572)1.12限定或 (573)1.14定义模拟量越限时间累计器 (576)1.15计算变化率 (577)1.16二维插值 (579)1.17上升沿触发 (581)2.时域运算库HS_TimeField.lib (582)2.1设定曲线 (582)2.2微分(不完全微分) (584)2.3一阶惯性 (585)2.4一阶滞后补偿 (586)2.5积分 (588)2.6超前滞后 (590)2.7滞后比较 (591)2.8斜坡函数 (592)2.9二阶惯性 (593)2.10二阶滞后补偿 (595)2.11定时器 (597)2.12一阶纯滞后 (601)2.13二阶纯滞后 (603)2.14三阶纯滞后 (604)3.控制算法库HS_Ctrol.lib (606)3.1手操器 (606)3.2组合伺服放大(HSCSLAVE) (610)3.3组合伺放(HSCSLAVE5) (612)3.4开关手操器 (616)3.5断路器 (617)3.6断路器2 (622)3.7断路器5 (628)3.8PID (636)3.9顺控设备(HSSCS) (644)3.10伺服放大 (652)3.11调节门(HSVALVE) (653)3.12远程调节门(HSVALVE5) (655)4.报警限制选择算法HS_AlmLimSec.lib (658)4.1冗余选择信号输入 (658)4.2模入信号二选一 (659)4.3报警闪光 (662)4.4幅值报警 (663)4.5偏差报警 (666)4.6速率报警 (667)4.7数字开关 (668)4.8幅值限制 (669)4.9速率限制 (670)4.10三取中 (671)5.专用算法HS_Special.lib (677)5.1模拟存储 (677)5.2双输出平衡(双平衡) (679)5.3断路器灯光 (682)5.4层选 (683)5.5步参数赋值 (685)5.6脉冲定位器 (687)5.7首出记忆(八输入) (689)5.8首出记忆(十六输入) (690)5.9首出记忆(三十二输入) (692)5.10闪光 (696)6.IEC运算符 (699)6.1算术运算符 (699)6.2位串运算符 (702)6.3移位运算符 (704)6.4选择运算符 (707)6.5比较运算符 (709)6.6地址运算符 (711)6.7调用运算符 (712)6.8数据类型转换运算符 (712)6.9数字运算符 (717)7.标准库(Standard.lib)功能块 (723)7.1字符串函数 (723)7.2双稳态功能块 (726)7.3触发器 (728)7.4计数器 (729)7.5计时器 (732)8.应用库(Util.lib)功能块 (735)8.1BCD转换 (735)8.2位/字节函数 (735)8.3数学帮助函数 (736)8.4控制器 (738)8.5信号发生器 (739)8.6函数操纵器 (741)8.7模拟值处理 (742)二、数据库点项名列表 (744)三、控制逻辑中的编译错误和警告信息 (760)编译错误信息(Error) (760)3100 (760)3101 (760)3110 (760)3111 (760)3112 (760)3114 (761)3115 (761)3116 (761)3120 (761)3121 (761)3122 (761)3123 (762)3130 (762)3131 (762)3132 (762)3150 (762)3160 (762)3161 (763)3162 (763)3163 (763)3200 (763)3201 (763)3202 (763)3203 (764)3204 (764)3205 (764)3206 (764)3207 (764)3208 (764)3209 (764)3210 (765)3211 (765)3212 (765)3250 (765)3251 (765)3252 (765)3253 (766)3254 (766)3255 (766)3400 (766)3401 (766)3402 (766)3403 (766)3404 (767)3405 (767)3406 (767)3407 (767)3408 (767)3410 (768)3411 (768)3412 (768)3413 (768)3414 (768)3415 (768)3450 (768)3451 (769)3452 (769)3453 (769)3454 (769)3455 (769)3456 (769)3457 (770)3458 (770)3459 (770)3460 (770)3461 (770)3462 (770)3463 (770)3464 (771)3465 (771)3466 (771)3468 (771)3500 (771)3501 (771)3502 (772)3503 (772)3504 (772)3505 (772)3506 (772)3507 (772)3550 (773)3551 (773)3552 (773)3553 (773)3554 (773)3555 (773)3556 (774)3557 (774)3558 (774)3559 (774)3560 (774)3562 (775)3563 (775)3564 (775)3565 (775)3566 (775)3567 (775)3568 (776)3569 (776)3570 (776)3571 (776)3600 (776)3601 (776)3610 (777)3611 (777)3612 (777)3613 (777)3614 (777)3615 (777)3616 (777)3617 (778)3618 (778)3619 (778)3620 (778)3700 (778)3701 (778)3702 (779)3703 (779)3704 (779)3705 (779)3720 (779)3721 (779)3722 (780)3726 (780)3727 (780)3728 (780)3729 (780)3740 (780)3741 (781)3742 (781)3743 (781)3744 (781)3745 (781)3746 (781)3748 (782)3749 (782)3750 (782)3751 (782)3760 (782)3761 (782)3780 (783)3781 (783)3782 (783)3783 (783)3784 (783)3800 (783)3801 (784)3802 (784)3803 (784)3820 (784)3821 (784)3840 (784)3841 (785)3900 (785)3901 (785)3902 (785)3903 (785)3904 (785)3905 (786)3906 (786)3907 (786)3908 (786)4000 (786)4001 (786)4010 (786)4011 (787)4012 (787)4013 (787)4014 (787)4015 (787)4016 (788)4017 (788)4020 (788)4021 (788)4022 (788)4023 (788)4024 (788)4026 (789)4027 (789)4028 (789)4029 (789)4030 (789)4031 (790)4032 (790)4033 (790)4034 (790)4035 (790)4040 (790)4041 (791)4042 (791)4043 (791)4050 (791)4051 (791)4052 (791)4053 (791)4054 (792)4060 (792)4061 (792)4062 (792)4063 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(976)第一部分快速组态入门1.软件应用流程DCS的组态过程是一个循序渐进的过程,在应用HOLLiAS MACS软件对控制系统进行组态时,可针对系统的工艺要求,逐步完成对系统的组态。
Contour XLR ic Operator’s Manual操作手册LaserCraft Inc.1450 Oakbrook Drive,Suite 900Norcross,GA 30093TEL:770-409-9660 * Fax:770-409-9649一、简介恭喜您拥有了一台高科技、功能强大的激光测量系统!在使用本仪器之前,我们建议您务必仔细阅读操作说明书。
这将有助于您正确操作该仪器,同时避免仪器的损伤和操作的失误。
和Contour 系列手持激光测量系统中的Contour XLRi比较起来,Contour XLR ic在内部又集成了一个高精度磁通量数字罗盘。
配合高精度磁通量数字罗盘,XLR ic在功能就比XLR和XLRi 多了不少。
有了Contour XLRic,您就可以把它和您的GPS系统连接起来,去测量那些无法到达或不容易到达的地方的坐标信息,省时又省钱。
或者您也可以使用它内置的软件计算:树高,倾斜度,面积,周长,空间线段的长度,水平距离,高差等等数据。
由于Contour XLRic配置了数字罗盘和倾斜角度测量仪,所以它完全可以被看作是一个手持式全站仪,可以协助您进行测绘和测量工作。
一级人眼安全的激光测距仪精确地向您报告以下测量数据:距离,方位,倾斜角。
以下是一些必须注意的事项:-禁止在使用或运输过程中挤压或撞击仪器!-运输仪器时,一定要保证包装完好!-任何情况下,都不要私自拆解仪器!-长久不用时,请一定要把电池从仪器中拿出来!基本配置:Contour XLRic激光测量系统(主机)、英文操作说明光盘NiMH 充电电池、电池充电器、原厂保修卡、豪华仪器箱二、工作模式(详细功能)技术特点-测量距离到:1850米;-测量精度达到:10厘米;-倾斜角度测量;-方位角测量;-周长测量;-面积测量;-电力线高度和垂度测量;-3D空间尺寸测量;-连接GPS工作;-高度测量功能;-“点到点”斜距测量;-水平距离测量和垂直距离测量;-独特的坏天气模式:一般的测距仪在天气不好的情况下,测量的距离往往会大大缩短,甚至无法工作。
热电146i动态校准系统技术资料山东美吉佳环境科技有限公司第一章简介产品性能146i可以校准多种标度气体到很精确的浓度,精度和Level 1跨度检查以及多点校准常把零气用作稀释气,146i 的设计满足了美国EPA多点校准、精度和Level 1跨度检查的条例。
详细的操作原理和说明以下介绍:工作原理所有用到的元件,就像大量程流量控制器、臭氧发生器、渗透炉、电源、电磁阀、以及光度计之前已经用作校准,并且都知道其精确性和可靠性。
在146I 仪器中这些部件都完全的由一个微处理控制器控制。
仪器可以本地控制也可以用作计算机来远程遥控。
精确气体稀释系统标准的146I 硬件配置由标准和零气流量控制器组成,如图1-1所示。
基本单元能够处三种标准气体,由单独的电磁阀来控制。
零气和标气的流量由质量流量计来控制,零气的流量计量程高,(一般为10slm),标气流量计一般低流量的(一般为100sccm).特氟龙混合室为两种气体达到要求的浓度而作完全的混合,。
这种硬件配置能够达到高精度的气体稀释。
臭氧传递标准146I可以装一个内置的O3发生器。
O3是由空气经185 nm的紫外线照射而生成的。
仪器既可通过改变零气的流量又可通过改变光强来改变O3的浓度。
使用质量流量控制器可以保持O3流量的稳定。
光强则可通过控制灯的温度和使用高稳定性的电源来控制。
O3阀门装于O3发生器之前,当03系统用于传递标准或气相滴定时此阀门才开启。
气相滴定(GPT)GPT是通过把已知浓度的NO和03相混合,并使用化学发光分析仪的NO通道测出NO 的减少量来实现的。
因为生成的NO2的量即等于减少的NO的量,所以NO2的量可知。
反应公式如下:NO + O3 NO2 + O2 + hv在146I中,GPT是由气体稀释系统和O3发生器组成的。
先使用气体稀释系统把已知浓度的NO钢瓶气和零气相混合来实现NO的稀释,然后加入少量的O3,NO和O3的混合气进入反应室。
此反应室的体积事先已选定以便符合美国EPA的关于动态参数规格的要求。
气体最终通过反应室及仪器输出端输出。
渗透炉渗透炉是作为一个渗透气体源,为达到输出精度,必须保持渗透管恒温。
只允许少量的零气进入加热的渗透炉,可实现渗透管的恒温。
大部分的零气则不经过渗透炉而直接进入反应室。
阀门1和阀门2(图1-1)在微处理器的控制下被用来改变通过渗透炉的气流方向,使气流进入反应室或到排空端。
必须注意的是无论仪器处于何种方式,都应有零气不断地流入渗透炉,为此,约每分钟150 cc的零气被持续地通过毛细管送入渗透炉。
第二章使用说明书本章介绍前面板的屏幕显示、前面板上的按键及菜单驱动软件显示屏屏幕为320x240LCD显示屏,可显示样气的浓度、仪器的参数、仪器的控制及帮助信息。
有时菜单所包括的内容较多,屏幕不能同时显示菜单的全部内容。
这时, 可用↑和↓键来移动光标,这样即可观察菜单的每一项。
第一行是SOFT KEY,这些键用于用户直接跳转到需要的菜单中。
RUN 键RUN键如图所示,用于显示运行屏幕。
运行屏幕通常来说就是显示CO的浓度。
MENU 键MENU键用于显示主菜单,当按此键时,如果仪器不是正处于显示运行屏幕,则按此键显示最靠近的上级菜单,要了解更多的有关主菜单的情况,请阅读在此之后的有关“主菜单”的章节。
ENTER 键ENT键用于选择菜单项、完成一项输入或是触发ON/OFF功能。
HELP 键HELP键为帮助说明键,即提供正在显示内容以外的信息。
按HELP键会显示有关当前屏幕或菜单的简单说明。
帮助信息用底部的字符行显示,因此很容易同操作屏幕区分开。
如果想退出帮助屏,则可按MENU键以返回原先屏幕或按RUN键以返回到运行屏幕。
↑↓←→键这四个箭头键( ↑↓和←→) 用于向上、下、左和右移动光标。
软件简介146i仪器的菜单驱动软件流程图如图3-3所示。
流程图的最上边为开机和自测试屏幕,仪器每次开机时都显示这两屏幕内容,在预热阶段或是做自检过程中,也显示这些内容(可按RUN键或MENU键跳过这些屏幕显示)。
预热过程结束后,仪器自动显示运行屏幕。
运行屏幕即为正常的操作屏幕,通常显示CO的浓度。
在显示运行屏幕时,若按MENU键即显示主菜单。
主菜单由子菜单的列单构成,每个子菜单中则包括仪器相应的参数及功能。
本章将对每个子菜单及其屏幕显示做详细介绍.开机屏幕每次在146i仪器开机时, 即显示开机屏幕, 如下图所示:运行屏幕运行屏幕,如下图所示。
主菜单主菜单包含数个子菜单,如下图所示。
根据不同的功能,仪器的参数和特性被划分到个子菜单中。
用↑和↓键可将光标移到各子菜单名上。
当从运行屏直接进入主菜单时,可用←键跳过最近显示的子菜单屏。
用ENTER键来选择一个子菜单。
供气方式供气方式菜单允许使用者根据实际的情况设定仪器的操作模式,所现实的项目由进行操作决定。
选择了一种模式后,屏幕就显示出了这种新的模式,要按ENTER键来激活。
显示供气方式菜单:从主菜单中选供气方式(Flow Modes)。
待机状态在待机状态下,仪器不产生校准标准气。
处于待机状态下及当仪器中装有渗透炉选件时,少量的零气(约每分钟150 cc)通过渗透炉排出仪器,除此之外没有其它气体流经仪器。
显示待机状态屏幕:从主菜单中选供气方式菜单(FLOW MODE)。
从供气方式菜单中选待机状态(STANDBY)。
钢瓶气稀释气气体稀释菜单用来选择一个电磁阀,流量和浓度。
A、B、C菜单设定零气流量,以及为五个输出跨度设定总流量,、。
另外,可以手动设定零气和标气。
显示稀释气体屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)♦在供气方式菜单中选稀释气体(GAS DILUTION)零气零气方式是指只允许零气流经仪器。
这种方式下,大部分的零气被送至输出端,少量的零气流经调压器和渗透炉。
零气的流量可在流量控制菜单的手动设置屏幕上设置。
显示零气屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选零气(ZERO AIR)。
标气手动设定标气流量屏幕是为当前选定的气体设定流量值。
屏幕中显示的最大最小可承受的气体流速,是由安装的流量控制器控制的。
用户可以在两个数值之间设定气体流速。
如果选择的流速低于和高于可接受的范围,屏幕就会显示“太高”或“太低”。
显示零气屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选标气(Gas Dilution)。
♦在标气中选择气体A-F(Gas A-F)♦在气体A-F中选择手动(Manual)♦在手动中选择标气(Gas)渗透炉渗透炉是提供仪器内校准气体气源的一种选件。
在这种方式下,少量的零气流经渗透炉并在混合反应室中与剩余的零气流相混合。
零气流量可在流量控制菜单中的手动设置屏幕上设置。
显示渗透炉屏幕的方法:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选渗透炉(PERMEATION OVEN)。
♦在渗透炉菜单中选择(Level 1-5)如果仪器是在其它方式下,则它将代替“TRANSFER STD”显示在屏幕第一行上(如以下屏幕上的“PERMEATION OVEN”),第二行会问是否要将仪器设置到传递标准方式。
传递标准146I包括一个内置式O3发生器。
流经O3发生器的O3流量的变化以及O3灯光强的变化均能使输出的O3浓度发生变化。
零气的流量可在流量控制菜单的手动设置屏幕上设置。
按ENTER键,仪器通过屏幕上闪烁“SA VING PARAMETER(S)”字样来确认选择,并且显示屏第二行的问号也将消失。
显示传递标准屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选传O3(O3)。
♦在03菜单中选传递标准(TRANSFER STANDARD)。
♦在传递标准菜单中选level 1-5(level 1-5)。
气相滴定运行屏幕臭氧发生器的输出可以用做臭氧滴定,手动屏幕用来设定臭氧输出的手动等级,ppm或%为单位。
显示气象滴定屏幕:♦在主菜单中选供气方式(FLOW MODES)。
♦在供气方式菜单中选传O3(O3)。
♦在03菜单中选传递标准(GPT/Photometer Control )。
♦在传递标准菜单中选level 1-5(level 1-5)。
仪器控制在如下显示的仪器控制菜单中,可设置波特率、仪器识别号、屏幕亮度、维修方式、时间和日期。
显示仪器控制屏幕的方法:♦在主菜单中选仪器控制( Instrument Control )。
屏幕亮度屏幕亮度屏幕,如下所示,用于改变屏幕的亮度,依次有20%、50%、90%和100%共10个等级,平时将屏幕的亮度调得比较小将有助于延长屏幕的使用寿命显示屏幕亮度屏幕的方法:♦在主菜单中选仪器控制( Instrument Control )♦在仪器控制菜单中选屏幕亮度( Screen Contrast )屏幕亮度屏幕的使用:♦用↑和↓键增加或减少屏幕的亮度♦按ENTER键以确认♦按键返回仪器控制菜单♦按键以返回运行屏幕维修方式维修方式屏幕如下图所示,用于将维修方式打开和关闭。
维修方式中含有在对146i型仪器进行调整和故障诊断时有用的参数和功能。
显示维修屏幕的方法:♦从主菜单中选仪器控制(Instrument Control)♦从仪器控制菜单中选维修方式(Service Mode)维修方式屏幕的使用方法:♦按ENTER键触发维修方式的开和关♦按键返回仪器控制菜单♦按键返回运行屏幕时间由下图所示的时间屏幕可对仪器内部的时钟进行设置,屏幕上第一行显示为当前时间,第二行显示为更改时间,仪器在关机时内部时钟用其自己的电池供电。
时间屏幕的显示方法:♦从主菜单中选仪器控制(Instrument Control)♦从仪器控制菜单中选时间(Date/Time)时间屏幕的用法:♦按↑和↓键以增/减小时和分钟值。
♦按←和→键以左、右移动光标---♦按ENTER键以确认更改♦按键则返回仪器控制菜单♦按键则返回运行屏幕诊断菜单如下所示的诊断菜单为用户提供诊断信息和功能,这对用户做仪器的故障诊断是很有用的。
诊断菜单的显示方法:♦从主菜单中选诊断(Diagnostics)诊断菜单的使用方法:♦用↑和↓键上,下移动光标。
♦按ENTER键确认选择选择。
♦按键则返回主菜单。
♦按键则返回运行屏幕。
程序号程序号屏幕,如下图所示,显示仪器所装程序的版本号。
如果用户对仪器有什么疑问,请在与生产厂家联系之前先查看一下程序的版本号。
程序号屏幕的显示方法:♦在主菜单中选诊断( Diagnostics )♦在诊断菜单中选程序号( Program Version )程序号屏幕的用法:♦这只是一幅显示程序号的屏幕。
♦按键返回诊断菜单。
♦按键返回运行屏幕。
电压电压屏幕如下图所示,显示直流电源的电压。