1.我们要从_._._._._.这五个方面来观察天气怎么做

2.气象参数有哪些

3.如何在测量员软件中的gps导航中怎么显示控制点

气象五参数监测仪的使用方法有哪些呢_气象参数观测原理

1)大气监测可分,PM2.5、PM10、TSP、

根据结构可分车载式扬尘噪声监测,根据原理可分,β射线法、90度散射式

2)基本仪器包括普通温度计、高温温度计、微量天平、精密天平、分光光度计、气相色谱仪、荧光分光光度计和数字式离子计等;

(3)烟气监测仪器包括烟气测定仪、飘尘采样器、气象观测仪、粉尘采样器、斜管微压计、补偿微压计、皮托管、热球(热线)风速仪和有害气体采样器等;

(4)水质监测仪器包括自动水样采样器、油分分析仪、水质监测仪和酸度计等;

(5)测噪声仪器包括简易声级计、高档录音机、精密声级计和倍频程滤波器等;

(6)有关玻璃仪器、电冰箱、马福炉、烘箱、微型电子计算机等。如有需要和可能,应配备环境监测车。

我们要从_._._._._.这五个方面来观察天气怎么做

空气质量站可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧和可吸入颗粒物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。

GY2013C环境空气质量自动监测系统符合中华人民共和国环境保护行业标准GB3095-1996《环境空气质量标准》、HJ/T193-2005《环境空气质量自动监测技术规范》。监测系统主要包括以下监测因子:SO2、HS、O3、CO、PM10、PM2.5、FH、碳氢化合物等。动态校准系统包括零气发生器和多元气体校准仪。系统测量精度高,运行稳定1.可靠,性价比高。

2.标准模块化设计,便于维护和升级扩容;

3.国外核心技术与国内技术有机结合,产品性价比高;

4.现场数据实时传送,远程故障诊断;

5.适应多种通讯(数据传输)方式,兼容各种传输协议,可实现多级联网;

6.产品操作简单,维护工作量小,费用较低;

7.系统有停电保护和异常情况自动恢复功能;

8.系统有自我诊断功能、高/低报警功能;

9.对系统数据和参数设置具有多级密码保护功能并可拒绝未授权密码进入;

10.全中文界面,易于操作。

技术参数:

大气污染物参数:二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10(可扩展参数:H2S、CO、O3、HF等其他有毒气体)现场校准设备:为了保证仪器的准确度,需要定期对仪器进行零点及量程校准。需要配备一套高精度配气仪、标准气体,零气或零气发生器;上位机软件(选配):便携式监测仪的历史数据可以通过USB到处存至电脑,上位机软件完成统计报表、数据分析、制作曲线、打印等功能。

一、技术指标:

监测参数 检测范围 分辨率

二氧化硫 SO2 0-2ppm 0.001ppm

二氧化氮 NO2 0-2ppm 0.001ppm

臭 氧 O3 0-5ppm 0.001ppm

一氧化碳 CO 0-50ppm 0.1ppm

硫 化 氢 H2S 0-2ppm 0.01ppm

氟 化 氢 HF 0-2ppm 0.01ppm

气象参数有哪些

要从气压、风向、风速、云量、湿度这五个方面来观察天气。

1、气压:

气压即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。

2、风向:

气象上把风吹来的方向确定为风的方向。因此,风来自北方叫做北风,风来自南方叫做南风。气象台站预报风时,当风向在某个方位左右摆动不能肯定时,则加以“偏”字,如偏北风。当风力很小时,则采用“风向不定”来说明。

3、风速:

风速没有等级,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。风速是气候学研究的主要参数之一。

4、云量:

估计云量的地点必须能见全部天空,当天空部分地为障碍物如山、房屋等所遮蔽时,云量应从未被遮蔽的天空部分中估计;如果一部分天空为降水所遮蔽,这部分天空应作为被产生降水的云遮蔽来看待。

5、湿度:

在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。

在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;若表示在湿蒸汽中水蒸气的重量占蒸汽总重量(体积)的百分比,则称之为蒸汽的湿度。

观察天气的方式

观测天气有两种方法:一种是直接用眼睛来看,例如天空的云有多少,这些云的形状是怎样的,有多高;有没有下雨;地面上有没有霜出现等。还有一种是用仪器来测量的,例如空气的压力有多大;温度有多高;湿度多少;以及雨量有多少等。

这种气象观测工作,在气象台里是日夜不断地进行着的。但是,只知道地面上的情况还不够,还要知道高空中的天气变化。

现代常用的高空探测的方法,是把一只大气球升到高空去,气球下面挂着一只小型的自动发报机,已能自动地测定高空中温度、气压、湿度的变化有些时候,也可用飞机携带气象仪器,飞到高空中去观测,并用信号向地面发报。在夏天,要预知台风中心在什么地方,一般要用雷达或飞机来探测。

如何在测量员软件中的gps导航中怎么显示控制点

风速:风速分为17个等级,对于我们专业来说,当风速大于三级时(3.4~5.4m/s)属于微风,红旗飘起来,供水温度可以作+0.5~1℃补偿(粗略方式),风速低于三级时可以不补偿。

太阳辐射强度是指在单位时间内垂直投射到单位面积上的太阳辐射能量。太阳辐射和室内设备散热等因素直接影响着室内温度。

在供热负荷计算时把太阳辐射和设备散热等当做富余热量,其实这部分热量在12:00~14:00能使室内温度增高2℃,甚至更大。

在这些气象参数中,我们分成了阴、雨、雪、风、晴五种气象,并根据人的作息时间和太阳辐射等影响分时段修正供水温度,减小供热量,从而降低能耗。

我们原有的控制方式,这种修正不是特别准确,有点粗。同时,如果很多站同时降低供水温度设定值,管网的阀门几乎同时关小,流量减小,系统压力突然升高,于锅炉房或电厂热源运行影响很大,因此需要间隔修正,在时间上错开。

供暖指数分为五个等级。一级为:天气不太冷,但室内温度略低,夜间少量供暖;二级为:天气比较冷,室内温度较低,白天少量供暖、夜间适当加大供暖量;三级为:天气很冷,室内降温幅度较大,最好全天供暖;四级为:天气寒冷,由于室内热量向外扩散迅速,须要加大供暖量;五级为:天气很寒冷,室外滴水成冰,室内温度散热非常快,需要全力供暖才能保证室内温暖。

如何在测量员软件中的gps导航中怎么显示控制点

周围应便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过15度; (2)远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),

RTK如何在控制测量中施测

分网络RTK和控制点做基站的两种

GPS静态测量中,如何选择控制点位置?

1.GPS点位选择的基本要求:

(1)周围应便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过15度;

(2)远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200m;远离高压输电线和微波无线电信号传送通道,其距离不小于50m;

(3)附近不应有强烈反射卫星信号的物件(如大型建筑物等);

(4)交通方便,并有利于其他测量手段扩展和联测;

(5)地面基础稳定,易于点的保存;

(6)AA、A、B级GPS点,应选在能长期保存的地点;

(7)充分利用符合要求的旧有控制点;

(8)选站时应尽可能使测站附近的小环境(地形,地貌,植被等)与周围的大环境保持一致,以减少气象元素的代表性误差。

GPS控制点埋石:

祥见GB/T 18314-2001 GPS测量规范 附录B4 标石类型图

如何在控件中的Toolbar中显示Tooltips

2.该控件的项目中创建工具栏资源。 3.工具栏中添加工具提示字符串资源对每个按钮。 因为 ActiveX 控件是像 inproc 服务器 ] [ ASCII 151 发现没有消息泵挂钩过程需要: HHOOK hHook = NULL; Hook procedure for WH_GETMESSAGE hook type.

中恒gps导航仪怎么样?中恒gps导航仪好用吗?中恒gps导航仪性能如何?

中恒gps导航仪还可以比较好用,中恒gps导航仪性能高,使用起来很方便;可以到实·惠·商城网上面去看看,那里有很多高端的导航仪产品。

中海达gps rtk 怎么解决控制点不在测区内的测量?

这个没影响啊,建立基站后,在控制点上校准,误差满足要求就可以测量了,你所说的测区是什么?

如何在activity中控制listview中的控件

你可以在Listview的adapter里面定义一个方法,并定义一个标志位,在getview方法里面判断如果标志位为true,则把item中的button.setVisibility(View.GONE);,在这个方法里面写如下代码

tag=true;----------------tag为adapter的全局变量,并调用notifyDatasetChanged方法,在activity中的按钮点击时间中,调用adapter的这个方法

NS-YB04测量显示控制仪怎样调试

NS-YB04测量显示控制仪

使用说明书

一, 主要特点:

1, 适用于配压力,位移,称重,拉压力等各种传感器对相应物理量的测量控制

2, 开放式仪表参数设定

3, 支持多机网络通讯(需订货时说明),配专用软件,可方便地实现仪表与上位机的

联网测控管理.在一台计算机上同时显示,打印1~8台仪表波形及数据.

4, 设定参数密码锁定,断电后永久保存.

二, 技术参数

输入信号 模拟量0~20mV,0~5V,0~±5V,0~10V,4~20mA,0~10KΩ

测量范围 -1999~9999 字

采样速度 2次/秒

测量精度 0.2%FS ±1 字或0.5%FS ±1 字

分 辨 率 1,0.1,0.001 字

显示方式 .-1999~9999 LED测量值显示 .-1999~9999 设定值显示

输出信号 馈电输出 DC24V,负载能力≤30mA,称重传感器馈电输出 DC5V或DC9V

控制方式 可选择1~4 限控制或1~4 组带差式控制,LED 指示.控制方式为继电器

ON/OFF 带回差/带差(用户可自由设定)

控制精度 ±1 字

报警方式 可选择1~4 限报警,LED 指示.报警方式为继电器ON/OFF 带回差(用

户自由设定)

报警精度 ±1 字

参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设

定值密码锁定

保护方式 继电器输出状态LED 指示

输入超/欠量程指示

电源欠压自动复位

工作异常自动复位(Watch Dog)

联机通讯 通讯协议为二线制,三线制或四线制,也可由用户特殊要求,波特率

300~9600bps 可由仪表内部参数自由设定,接口和主机采用光电隔离,

提高系统的可靠性及数据的安全.采用RS485方式时,通讯距离可达1 公里.

配专用软件,可实现多台仪表与一台或多台微机进行联机通讯,构成各种数据采集及控制系统.

系统采用主从通讯方式,即每次通讯都须由上位机先向仪表发送命令,仪表再做相应的回答.

上位机可随时调用仪表的现场数据,并可对仪表参数进行设定及模拟仪表按键.

使用环境 环境温度 0~50℃

相对湿度 ≤85%RH 避免强腐蚀气体

供电电压 AC220V±10% 50Hz(或DC24V,需订货时说明)

功 耗 ≤5W

结 构 标准卡入式

外形尺寸 面板尺寸:160*80*140(开孔尺寸:152*76mm)

96*48*105(开孔尺寸:92*45mm)

2/14 2

三,仪表面板定义:

(一) 160*80仪表面板定义:

包括双排四位LED显示测量(PV)和设定值(SV).

项 目 功 能

PV显示测量值 显示实时测量值

在参数设定状态下,显示参数符号或设定值

80:第一报警值 81:第二报警值

82:第三报警值 83:第四报警值

SV 显示值

普通状态下,

当CLK=

84:其它自定义 85:峰值

按压然后抬起 按下不放保持5秒

SET

参数设定键

1) 在显示测量值时则进入一级参数设定,

显示参数CLK符号.

1) 在一级参数设定状态下,若当前显

示内容为CLK参数值,并且该值为5

时,则进入二级参数设定. 2) 再次按压抬起则显示当前参数的参数

值.

3) 若当前显示的参数值已被修改,则保存

该修改值并显示下一个参数符号.

2) 在一级参数设定状态下,若当前显

示内容为 CLK 参数值,并且该值为

50时,则进入二级参数设定.

3) 其它情况下,若处于设定状态,则

返回实时测量.

(二) 96*48仪表面板定义:

包括单排四位LED显示测量(PV)和设定值(SV)

设定值减少键

在参数设定状态下,若参数可修改,则参数值减1.连续按压,可修改的数字位依

次从个位→十位→百位→千位依次变换并闪烁指示当前修改位.停止按压,当前修

改位则以上面相反的次序按一定时间间隔自动改变.如果当前参数不可修改,则无

数字位闪烁.

设定值增加键

同上,数值加1.

CLR

测量值清零键

用于把当前的显示值置为零,以后所有的测量值都以按下该键时的值为基准.再

次按下CLR后取消清零状态,恢复实际基准.在当前显示值超过最大量程的10%时,

请不要按压此键.

峰值保持键

(HOLD)

用于捕捉测量值的瞬时最大值.按下时HOLD指示灯亮,PV显示是此后测量值的最

大值.再次按下该键后,恢复正常显示.

当 CLK=85:(SV 显示是当前的峰值,此后测量值的最大峰值需要再次按下该键后,

恢复到现在的显示峰值.)

(AL1)(红)

第一报警指示灯

第一报警输出时亮灯

(AL2)(红)

第二报警指示灯

第二报警输出时亮灯

(AL3)(红)

第三报警指示灯

第三报警输出时亮灯

(AL4)(红)

第四报警指示灯

第四报警ON时亮灯

(HOLD)(绿)

峰值保持指示灯

指示当前为峰值保持状态

3/14 3

项 目 功 能

测量值PV显

示器

显示实时测量值

在参数设定状态下,显示参数符号或设定值

80:第一报警值 81:第二报警值

模拟量SV显

示器

普通状态下,当CLK=

84:其它自定义 85:峰值

按压然后抬起 按下不放保持5秒

1) 在一级参数设定状态下,若当前显示内容为CLK参数值,

并且该值为5时,则进入二级参数设定.

SET

参数设定选

择键

1) 在显示模拟量输出值时

则进入一级参数设定,

显示参数CLK符号.

2) 再次按压抬起则显示当

前参数的参数值.

3) 若当前显示的参数值已

被修改,则保存该修改

值并显示下一个参数符

号.

2) 在一级参数设定状态下,若当前显示内容为CLK参数值,

并且该值为50时,则进入三级参数设定.

3) 其它情况下,若处于设定状态,则返回实时测量.

在参数设定状态下,若参数可修改,则参数值加1.连续按压,可修改的数字位依次从个位→十

位→百位→千位依次变换并闪烁指示当前修改位.停止按压,当前修改位则以上面相反的次序

按一定时间间隔自动改变.如果当前参数不可修改,则无数字位闪烁.

▲(PEAK)

设定值增加

普通状态下,为峰值保持键,按压后,显示值为此后的测量最大值,再次按下后恢复显示实时

测量值.

在参数设定状态下,若参数可修改,则参数值减1.连续按压,可修改的数字位依次从个位→十

位→百位→千位依次变换并闪烁指示当前修改位.停止按压,当前修改位则以上面相反的次序

按一定时间间隔自动改变.如果当前参数不可修改,则无数字位闪烁.

▼(HOLD)

设定值减少

普通状态下,为测量值保持键,按压后,显示值保持在按压时的测量值,再次按下后恢复显示

实时测量值.

REF

测量值清零

用于把当前的显示值置为零,以后所有的测量值都以按下该键时的值为基准.再次按下REF后

取消清零状态,恢复实际基准.在当前显示值超过最大量程的10%时,请不要按压此键.

(AL1)(红) 第一报警输出时亮灯

第一报警指

示灯

第二报警输出时亮灯 (AL2)(红)

第二报警指

示灯

(OUT/AL3)

(绿)

变送输出时亮灯,其亮度随着变送输出值的大小而改变.

变送输出指

示灯

(REF)(绿)

清零指示灯

清零时亮灯

(PEAK)(绿)

峰值保持指

示灯

指示当前为峰值保持状态 (需订货时说明)

(HOLD)(绿)

测量值指示

指示当前为测量值保持状态 (需订货时说明)

4/14 4

^ 0

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!q !^,R! E !~- ) ' CK K,X K¨ , 1¨í^ - K & !ü'!!5BAE ~

6/14 6

(三),二级参数设定:

警告!非工程设计人员不得进入二级参数,否则,将造成仪表控制错误!

称重仪表如修改参数,必须有相应的校验设备!

在仪表一级参数设定状态下,设定CLK=5后,在PV显示器显示CLK的设定值(5)的状态下, 按SET键5秒,

仪表即进入二级参数设定.在二级参数设定状态下,每按SET键即照下列顺序变换(一次巡回后即回至最初项目).

各参数如下表所示:

SL0 输入分度号 0~1 设定输入分度号型(见注2)

警告:表格中未注明的参数,请勿擅自更改!

显示符号

参数

名称

参数意义 数值设定范围 说明

SL1=0 无小数点

SL1=1 小数点在十位(显示XXX.X)

SL1=2 小数点在百位(显示XX.XX)

SL1 小数点

SL1=3 小数点在千位(显示X.XXX)

SL2=0 无报警

SL2=1 第一报警为下限报警

SL2=2 第一报警为上限报警

SL2 第一报警方式

SL2=3 第一报警为带差报警

SL3=0 无报警

SL3=1 第二报警为下限报警

SL3=2 第二报警为上限报警

SL3 第二报警方式

SL3=3 第二报警为带差报警

SL2.=0 无报警

SL2.=1 第三报警为下限报警

SL2.=2 第三报警为上限报警

SL2. 第三报警方式

SL2.=3 第三报警为带差报警

SL3.=0 无报警

SL3.=1 第四报警为下限报警

SL3.=2 第四报警为上限报警

SL3. 第四报警方式

SL3.=3 第四报警为带差报警

SL5=0 无闪烁报警

SL5 闪烁报警

SL5=1 带闪烁报警

SL6 滤波系数 1~10次

设置仪表滤波系数防止显示

值跳动

0 无报警延迟功能

SL7

报警延迟

报警延迟

1~9

报警后延迟(0.5*设定值)秒后输出报警

信号

DE. 设备号 0~250 设定通讯时本仪表的设备编号

BT=0 通讯波特率为300bps

BT=1 通讯波特率为600bps

BT 通讯波特率

BT=2 通讯波特率为1200bps

7/14 7

BT=3 通讯波特率为2400bps

BT=4 通讯波特率为3600bps

BT=5 通讯波特率为9600bps

Pb1 显示输入零点迁移 全量程 设定显示输入零点的迁移量

KK1 显示输入量程比例 0~1.999倍 设定显示输入量程的放大比例

Pb3 变送输出零点迁移 -100.0%~100.0%设定变送输出零点的迁移量

KK3 变送输出量程比例 0~1.999倍 设定变送输出量程的放大比例

OUL 变送输出量程下限 全量程 设定变送输出的下 *** 程

OUH 变送输出量程上限 全量程 设定变送输出的上 *** 程

SLL 测量量程下限 全量程 设定输入信号的测量下 *** 程

SLH 测量量程上限 全量程 设定输入信号的测量上 *** 程

注2:分度号设定参数:

设 定 0 1 2 3 4 5

分度号 4-20mA 0-5V或mV

(四),返回实时测量状态

1,手动返回:在仪表参数设定模式下,按住SET键5秒后,仪表即自动回到实时测量状态.

2,自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任一键,60秒后,仪表将自动回到实时测量状态.

注1:参数值改变后,须按一次SET键后该值才被保存并生效.如果选择手动按压SET键5秒钟退出设定状态,则自

动保存对参数的修改,但是若选择无按键60秒后自动退出设定方式时,最近一项参数的修改将被放弃,所以

每次修改参数后请务必按一次SET键确认保存修改.

注 2:配有通讯功能的仪表修改通讯波特率 BT 时,在按 SET 键保存后,还须断电重新启动仪表后,新的通讯波特率

才能生效.

(五) ,校对使用说明

定期校对时,可调整Pb1及KK1改变测量值显示误差.

Pb1及KK1的计算公式:KK1=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

Pb1=设定显示量程下限-实际显示量程×KK1+原Pb1

例:一传感器测量量程为 0~1000kg,现作校对时发现输入 0kg 时显示 2,输入 1000kg 显示1008.(原 Pb1=0,原

KK1=1.000)

根据公式: KK1=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

=÷×1=1000÷1006≈0.994

Pb1=设定显示量程下限-实际显示量程×KK1+原Pb1

=0-(2×0.994) +0≈-1.988

也可以使用下面三级参数设定的方法实现自动标定及校对.

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六, 三级参数设定(仪表标定)

警告!非工程设计人员不得进入三级参数,否则,将造成仪表控制错误!

称重仪表如修改参数,必须有相应的校验设备!

在一级参数设定状态下,设定 CLK=50 后,在 PV 显示器显示 CLK 的设定值(50)的状态下, 按SET键5秒,

仪表即进入三级参数设定状态,即仪表标定.标定步骤为:在显示 AAL 值的时候,把输入信号设置到零点或靠近零

点,调整AAL值为仪表期望显示值,,按SET键存入仪表并进入AAH设定,再把输入信号设置到满量程或靠近满量程,

调整AAH的值为这时的仪表期望值,再次按SET键后,退出设定即完成标定.

例:一台配量程为0~3000Kg传感器的仪表,标定方法如下:

(1) 将一级参数的 BAS 参数设为 0,进入二级参数设定,把 PB1 设为 0,KK1 设为 1.000,按 SET 键保存后,按

住SET 键5秒退出设定到实时测量状态.

(2) 给传感器加压0或者50Kg,这里假设为50 Kg.此值可任意设定,靠近零点即可.该点称为低标定点.

(3) 在仪表显示测量值时,按SET键,进入一级参数设定,PV显示CLK.

(4) 再按一次SET键,这时PV显示的是CLK的值.按数值调整键↑↓将该值设到50.

(5) 按住SET键5秒,即可进入三级参数即标定状态.此时PV显示AAL.

(6) 按SET键,PV显示AAL的值,把该值设为(1)中的低标定点值,如50.

(7) 按SET键,AAL的值被存入仪表内存中,同时PV显示AAH.

(8) 把传感器压力调整为3000 Kg或者2800 Kg,这里假设为2800 Kg.该点称为高标定点.

(9) 按SET键,PV显示AAH的值.把该值调整到(8)所设高标定点值.如2800.

(10) 按SET键,AAH及其它标定值被保存.此时PV显示HBC或者其它参数.

(11) 按住SET键5秒,退出并完成标定.PV开始显示实时测量值.

(12) 按 SET 键,进入一级参数,将 CLK 修改为 1 或者其它 0,5 和 50 以外的数值,以锁定参数.尤其要注意的

是CLK不能为50,因为这样容易不小心进入标定.

(13) 如果发现在零点时还有偏差,可直接按CLR键恢复至正常零点.

为了避开传感器在零点及满量程这两端可能存在的非线性区,在标定时,一般选择5%~10%FS作为低标定点,

90%~95%FS为高标定点.这就是(2)和(8)中不设0 Kg或者3000 Kg的原因.如果传感器线性较理想,则无须

如此,而且标定时还可以在无法得到满量程物理量的时候,将高标定点选择在更靠近低标定点的位置,比如选择零

点为低标定点,50%FS 为高标定点,仪表会自动完成满量程端的延伸推理标定.如此标定的前提是,对传感器的线

性有很好的了解.(图二,图三)

图二 避开传感器非线性区 图三 延伸标定

七,报警控制方法

(1) 下限报警(二级参数SL2 /SL2./SL3/SL3.=1)

当测量值 PV≤设定值 ALx 时,报警输出,当测量值 PV>(Alx+AHx)时,解除报警.如:设定 SL2=1,

AL1=1000(Kg),AH1=10(Kg),则当测量值PV≤1000Kg时,第一组继电器触点吸合,当测量值PV>

9/14 9

(1000+10=1010)(Kg)时,第一组继电器触点释放.(图四)

(2) 上限报警(二级参数SL2 /SL2./SL3/SL3.=2)

当测量值PV≥设定值ALx时,报警输出,当测量值PV<(ALx-AHx)时,解除报警.如:设定SL2.=2,

AL2=1000(Kg),AH2=10(Kg),则当测量值PV≥1000Kg时,第二组继电器触点吸合,当测量值PV<

(1000-10=990)(Kg)时,第二组继电器触点释放.(图五)

(3) 报警回差(AH1~AH4)

为了防止继电器触点在控制设定值附近频繁吸放,实际控制时,加入了回差控制.当测量值达到设定

值时,继电器立刻吸合,但只有在测量值回退到设定值与回差值之外时,继电器才释放.(图四,图五)

图四 下限报警及回差 图五 上限报警及回差

(4) 带差报警

(二级参数SL2 /SL2./SL3/SL3

.=3)在做一些特殊控制时,要

求只有当测量值位于某一区域内

或到达某一点时,继电器才动作

吸合,并且各组继电器分别单独

控制不重合的区域或点,此类控

制方式称之为带差控制.如:设定

SL3=3,AL3=1000(Kg),AH3=10

(Kg),则当测量值PV≥(1000-

10=990)(Kg)并且≤(1000+10=

1010)(Kg)时,第三路继电器吸合,

其余情况均释放.如果设AH3=0(Kg),

则只有当测量值=1000(Kg)时,继电 图六 带差报警

器才吸合,其余情况都释放.注意,这

种控制方式无回差的概念,在临界点(即上例AH=10时的990和1010)附近继电器触点可能会频繁吸放,实际

应用时要引起足够的注意.带差式控制不适合被测量频繁快速变化的场合,除非继电器所带负载可以承受此种

启停冲击.(图六)

八, 传感器与仪表接线说明:

(一) ,160*80面板显示仪表接线图:

1,4 20mA(二线制)输出传感器与仪表接线图:

10/14 10

P$~'4 Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

+#Eg ~P$ 6 ~y ó^0 20mA/4 20mA~ 4 Eg ó0 20mA/4 20mA~ 4 Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4

+#Eg ~P$ 6 ~y ó^ 0 5V/ 0-10V(0-f9f9Eg ó99(0-f9f9Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4

ó^ 0 20mVEg óPY~/~G ^ o Eg ó11/14 11

O\+Eg ~9'& 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4 T 4

ó ó ^ 0 5K / 0-10K +LEg ó0 5K / 0-10K +LEg ó ^JW@EF… y4 V

E Eg ~P$9 287y6

287y6

4 +^4 20mA~'4 Eg óP$~'4 Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

+#Eg ~P$ 6 ~y ó12/14 12

^ 20mA 4 20mA~ 4 Eg óP$P$~ 4 Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ —6 ~y ó<+$d4 4

+#Eg ~P$ 6 ~y óˇ^ 0 5V/ 0-10V(0-f9f9Eg ó99(0-f9f9Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4

ó—^0 20mVEg óPY~/~G ^ o Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4 T 4

ó ó ^0 5K / 0-10K +LEg ó13/14 13

0 5K / 0-10K +LEg ó^4 20mA~'4 Eg óP$~'4 Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

+#Eg ~P$ 6 ~y ó ^ 20mA/ 4 20mA~ 4 Eg óP$P$~ 4 Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4

+#Eg ~P$ 6 ~y óˇ 0 5V/ 0-10V(0-f9f9Eg ó14/14 14

99(0-f9f9Eg óO\+Eg ~'&9 6 ~y ó<+$d4v4

O\+Eg ~ 6 ~y ó<+$d4 4

ó—^JW@EF… y4 V

E Eg ~P$9 287y6

287y6

4 +<1^2y4 0

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