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智能压力控制器现场正常中控不正常

沒人瞭解的內心 2016-08-16 14:32:18 452  浏览
  • 智能压力控制器现场正常中控不正常中控显示的数字在乱跳... 智能压力控制器现场正常中控不正常 中控显示的数字在乱跳 展开

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全部评论(1条)

  • mzbbcr 2016-08-17 00:00:00
    查控制器信号远传部分。包括控制器发信、传输线路、中控输入卡件。

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智能压力控制器现场正常中控不正常
智能压力控制器现场正常中控不正常中控显示的数字在乱跳... 智能压力控制器现场正常中控不正常 中控显示的数字在乱跳 展开
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智能压力控制器特点

智能压力控制器作为一种先进的自动化控制设备,广泛应用于各行各业中的压力监控与调节。它利用先进的技术手段,实现了对系统内压力的实时监测、控制和智能调节,大大提高了工业生产过程的稳定性与安全性。本文将详细探讨智能压力控制器的特点,包括其高精度控制、自动调节功能、远程监控、智能报警等方面,并分析这些特点如何为不同领域的生产过程带来效益。

智能压力控制器大的特点之一就是其高精度控制。相比传统的机械压力控制器,智能压力控制器能够提供更精确的压力调节,通常配备有高精度的传感器,能够实时感知系统内的压力变化。这种高精度控制使得设备能够在压力波动较大的情况下,仍保持系统的稳定运行,避免因压力波动导致的设备损坏或生产效率降低。因此,在要求高稳定性和精确度的工业环境中,智能压力控制器具有不可替代的优势。

智能压力控制器具备自动调节功能。传统的压力控制器通常依赖人工调节,需要人工干预来对系统压力进行调整,工作繁琐且容易出错。而智能压力控制器则可以根据设定的参数,自动调节压力值,消除人为操作失误的风险。这种自动化特性不仅提升了生产效率,减少了人工成本,同时也降低了因人为疏忽造成的安全隐患。

另一个重要特点是远程监控与控制。随着物联网技术的不断发展,智能压力控制器可以通过互联网与监控中心进行连接,操作人员可以远程监控系统的工作状态并进行调整。这种远程控制功能使得设备操作人员能够随时随地对压力控制系统进行管理,极大提高了系统的灵活性和响应速度。远程监控还可以实现对多个设备的统一管理,进一步提升了设备维护和管理的效率。

智能压力控制器还具有智能报警功能,这是其在安全性方面的又一突出特点。当系统内的压力值超出设定范围时,智能压力控制器能够及时发出报警信号,提醒操作人员进行干预。现代的智能压力控制器不仅能够发出声音报警,还可以通过短信、邮件等方式向相关人员发送警报信息,确保及时发现问题并进行处理,从而避免了设备损坏或生产事故的发生。

除此之外,智能压力控制器的节能优势也逐渐受到重视。由于其精确的压力控制能力,智能压力控制器能够有效避免不必要的能量浪费,特别是在气体、液体压缩和泵送系统中,通过优化压力波动范围,减少了能源的消耗。对于长时间运行的工业设备来说,节能优势不仅能够降低企业的运营成本,也符合现代工业对绿色环保的需求。

综合来看,智能压力控制器凭借其高精度控制、自动调节功能、远程监控、智能报警等特点,能够在工业生产中提供更高效、更安全、更环保的解决方案。它在各个领域的应用不仅提升了生产过程的自动化程度,也为企业带来了显著的经济效益和安全保障。在未来,随着技术的进一步进步,智能压力控制器的功能和应用将会更加广泛,其在工业领域中的重要性也将日益突出。

专业领域中,对于设备的稳定性和精度要求极高,智能压力控制器无疑是提升工业自动化水平和确保生产安全的重要工具。

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摘要
本应用描述了如何使用Elveflow压力和流量控制器以及流量传感器来设置和监控确定的液体流速并为您的微流体实验执行流量控制。新版本的Elveflow智能软件可以将您的压力控制器虚拟转变为注射泵,以便保持这两种液体驱动方法的优势(高性能,易用性,直观性等)。

把Elveflow微流控OB1压力控制器当做微流控注射泵使用的设置方法视频,链接地址: http://www.yiqi.com/zt10926/video_302.html


组件清单
(1)Elveflow压力和流量控制器OB1

(2)样品池(小型、中型和大型微流体样品池)

(3)Elveflow液体流量传感器

(4)用于实验装置连接的微流体导管
        
(5)微流体配件和连接器
       
(6)微流体芯片
本实验中使用的软件版本是Elveflow智能界面软件ESI V2版。


实验装置图
下图显示了本应用的微流体实验装置
本实验中使用的Elveflow压力控制器仪表是OB1 Mk3压力控制器,但我们也可以很容易地使用AF1 Premium压力发生器来完成这项任务。
尽可能避免使用软性导管如Tygon管,因为软性导管会增加系统的响应时间。如果您对微流体导管不太熟悉,那么可以阅读 微流体导管基础介绍的博客。
下图显示了本应用实验中涉及的完整的实验组件连接,您需要按照该连接示意图组装上述列出的微流体仪器部件。微流体仪器部件组装完成后再进行实验。


实验协议
使用Elveflow智能界面软件ESI监控确定液体的质量流量。
确保所有仪器电缆和导管都与Elveflow设备(USB线、24V直流电压适配器等)连接良好。
在开始实验之前进行泄露测试并去除任何气泡,以确保良好的流量调节。了解哪种配件Z适合您的需求是迈向成功的diyi步。如果您对微流体配件不太熟悉,请阅读我们写作的 微流体配件基础知识的博客。
流量传感器对振动和运动扰动非常敏感,因此建议您尽可能地经常将流量传感器固定在稳定的表面上。
在微流体智能界面软件ESI上监控微流体系统的恒定流速比如50 μL/min,有必要按照以下步骤操作:
Step 1-在电脑上打开ESI软件,然后选择将要使用的仪器(示例中为OB1mix01)。

Step 2-单击“flow sensor”按钮,选择将在相应通道上使用的传感器范围。(在示例情况下,channel 1上为50 μL/min)。

Step 3-选择储液池尺寸(示例情况下为Eppendorf 1.5 mL)和样品量(示例情况下也为1.5 mL)。

Step 4-返回main window,激活相关通道上的flow button(示例情况下为channel 1),并设置流速值,单位为μL/min(示例中为30 μL/min)。请注意,在开始时,储液池的颜色是红色,但当流速稳定时,储液池颜色会变成蓝色。


Step 5(可选)-如果需要,可以通过单击“open graph display”按钮查看图形显示。在显示窗口上设置所需的Z大和Z小显示参数以获得压力和流速,然后按“play”按钮以启动压力和流速曲线显示。勾选通道(channel)显示选择块上的相应框就可以显示所勾选通道(channel)的曲线。

恭喜您!您已使用Elveflow流量传感器和Elveflow压力控制器OB1实现了液体流量的控制!


更加详细的内容介绍,请查看如下链接:http://blog.sina.com.cn/fangdzxx

也可以随时关注我们的微信公众号:信号测量与微流控系统

2019-08-19 17:22:12 624 0

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