信号数据是怎样一步一步从现场仪表到DCS上位机上的?
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就是现场仪表,传感器,继电器,I/O,卡件,模件,CPU,光纤,上位机等等,数据传输,谁在前谁在后,我还弄不清他们的关系,还有就是又没有这方面的书籍,帮忙推荐一下,Z好具体到哪本书,哪个作者,谢谢!
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- A送你一度温暖 2012-03-21 00:00:00
- 传感器----二次表-----屏蔽电缆------I/O端子-----通讯电缆------CPU------双绞线------上位机,这种情况是主控距离现场不远,而且没有从柜的情况,如果有从柜的话,根据从柜有没有主控单元,信号读取模式也不一样,但无外乎主从之间的通信电缆的变化。
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- love一场空 2012-03-23 00:00:00
- 我综合一下上面两位的,前者前面的回答不详细,Z后又整出个操作站(???),后者的回答前面不错,后面又???。 基本流程是: 传感器----二次表--现场接线箱---屏蔽电缆----端子柜---模件柜(AI/DI点)I/O卡件--控制主模件(也有主模件和I/O模件合成一体的)--通讯模件(包括DCS通信链路)-DCS通讯接口----上位机
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- eisigpt19968 2012-03-23 00:00:00
- “热心朋友”说的没错,他说的结构是DCS的典型控制结构!至少HONEYWELL PKS R300系列的DCS卡件就是这种网络结构。只是少了一个总线通讯模块,IO模块是通过通讯模块再接到控制器上的。 至于操作站,核心的工艺控制都要求控制器冗余、服务器冗余、操作站更不可能只有一个了,我之前用的HONEYWELL PKS R300系列的DCS卡件应用在聚氯乙烯的聚合部分控制,其中两个服务器分别都是8CPU,为冗余结构;下面带了5个操作站。如果不懂的话就不要随便评论别人。 楼主所说的书籍,建议你找一款DCS的教材就可以。
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- 看0053 2016-12-01 18:46:25
- 顺序是传感器,现场仪表,接线箱,端子柜,系统柜(AI/DI点)I/O卡件,系统控制器,防火墙,交换机,服务器,各个操作站
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- 信号数据是怎样一步一步从现场仪表到DCS上位机上的?
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水是生命之源,参与着自然界几乎所有生物的生命活动,其几乎无所不溶的特性是实现其功能的重要原因,然而也正是这一特性,让自然界的水体中溶解了大量对生物和人体有害的物质,这些有害物质会不断在动植物和人体内积聚,危害人们的生命安全。
为了保证大家的饮用水安全,ZG疾控制定了GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》,现行的2006版总计142个指标,300种检验方法。虽然说为了大家的饮用水安全,再怎么细致也不为过,然而这么多的检测项目确实让检测人员不堪重负,实验人员迫切需要一种经济GX的方法将其从繁重的劳动中解脱出来。
离子是水中最常见的物质,目前离子含量的检测总共涉及四类技术:直接测量、滴定、离子色谱和伏安极谱,每种技术都有自己的优势,然而这些仪器一般都散落在实验室各处,分别使用这些仪器来一一测量同一个样品实在是过于繁杂。瑞士万通在1988年就是意识到这个问题,开始将各种分析技术整合到同一个系统里,这就是DY代TitrIC系统。到今天,TitrIC系统已经多次更新,使用起来更加成熟、灵活、便捷。
什么是TitrIC系统?
瑞士万通TitrIC系统是将直接测量、滴定和离子色谱结合在一起一个全自动系统。直接测量可以测定温度、电导率和pH,电位滴定可以测定m值和p值,离子色谱可以测定阴阳离子和消毒副产物,此外还可以通过电位滴定或离子色谱法测定用于计算总硬度的钙和镁。所有检测结果显示在同一界面,并在分析结束时给出报告。TitrIC中的所有方法都使用相同的液体处理单元和通用的加液器,而且电位滴定和离子色谱可以同时分析。
TitrIC系统是如何工作的?
只需将水样装好放在样品架上,点击开始按钮,TitrIC系统的移液单元就可以自动将每种测量技术所需的样品量精确地转移并开始分析。TitrIC系统在完全无人值守的情况下可连续分析175个样品,完全的自动化测量大大降低了人工成本,提高了生产效率和分析精度。
完善的自动计算和校验功能
由于水溶液本身不带电,所以水中阴离子的电荷总数肯定和阳离子的电荷总数完全相当,基于此原理,我们可以对TitrIC系统的测量结果进行校验,保证检测的准确性。离子色谱可以测定水中的阴阳离子,电位滴定可以测量水中碳酸根来指示水中的酸,然后根据双方的测量结果来计算,总的负电荷数如果和总的正电荷数基本相当,我们就可以认为我们的检测结果是准确的。
这些计算过程都可以通过TitrIC系统自动完成,这样既节省了时间,还可以避免误操作导致的测量或计算错误。
TitrIC系统可以自动执行的计算:
√所有阳离子的摩尔浓度
√所有阴离子的摩尔浓度
√离子平衡
√总硬度(钙和镁)
√......
TitrIC组合系统的优势
— 准确度高,所有结果均来自同一样品杯
— 完全自动化,使实验人员有更多时间执行其他任务
— 共享自动进样器,节约空间和成本
— 多项检测同时进行,节省分析时间
— 每台仪器既可以单独使用也可以同时分析
— 所有分析结果存储在同一数据库,可以进行离子平衡核算
TitrIC系统
TitrIC系统虽然在最初是为了水质分析而开发的,然而其只要设定不同的应用程序就可以很好的用于食品、制药、电镀等各个行业。如你所见,瑞士万通致力于为您解决分析工作中遇到的痛点、难点,不但是可靠的仪器制造商,更是贴心的解决方案供应商。
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移液器是作为化学实验室小量液体移动仪器广泛使用,一个完整的移液循环,包括吸头安装→容量设定→吸液放液→卸去吸头等步骤。这其中每一个步骤都有需要遵循的操作规范,才能获得满意的效果!以下便是BUNSEN本生小编的详述,不妨来看看;
1、吸头安装
对于单道移液器,移液器末端垂直插入吸头,轻压左右微微转动即可上紧;
对于多道移液器,移液器的dy道对准dy个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可;
切记:不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期以这种方式装配吸头,会导致移液器的零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。
2、容量设定
从大体积调节至小体积时,逆时针旋转至刻度即可;从小体积调节至大体积时,可先顺时针调过设定体积,再回调至设定体积,可保证准确的度。
切记:不可将调节旋钮旋出量程范围外,否则会损坏移液器内机械装置。
3、吸液和放液
吸液移液器按钮按至dy档,释放按钮,进行吸液。
切记:不能过快,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
放液时紧贴容器壁,先按到1档,略作停顿,再按至第二档排除余液。
1)垂直吸液。
2)5ml和10ml的移液器,吸头需浸入液面5mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
3)吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部
4)吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
4、移液器的正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
如不使用,要把移液枪的量程调至大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
5、常见的错误操作
1)装配吸头时,反复撞击吸头,导致吸头难以脱卸,甚至损坏移液器。
2)吸液时拇指迅速放开,这样会迫使液体形成湍流状态,液体会直接冲到移液器内部。
3)吸液时,移液器倾斜,导致移液不准确,同时液体容易进入移液器套柄。
4)直接按到第二档吸液(应该按照上述标准方法操作)。
5)平放带有残余液体吸头的移液器(应将移液器挂在移液器架上)。
6)用大量程的移液器移取小体积样品(应该选择合适量程范围的移液器)。
移液器吸头从安装到拆卸的每一步尤其重要!本生一直视质量控制为企业的生命,追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准,以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场,较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢,是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作,共创美好的未来。
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- 上位机、DCS系统
- 上位机是不是就是DCS系统?它和现场仪表是怎样连接的?例如,和执行器连接时是怎样连接的?是几线制的?线路的信号分别是什么?麻烦哪位高手用白话解释一下,小弟先谢谢了。
- 新研究:简单一步能让皮肤年轻30岁
随着生物技术的不断发展,科学家们正在开发各种全新的技术,来延缓衰老进程,甚***是逆转衰老。***近,由知名学府剑桥大学的科学家们领衔的一项研究,就找到了让皮肤返老还童的奥秘。根据他们的估算,这一技术能让皮肤细胞年轻30岁!
要看懂这项研究,就不得不提曾经斩获诺贝尔奖的干细胞技术了。我们知道,细胞的发育通常是一条线性不可逆的过程——从具有多种分化潜能的干细胞出发,随着时间推移,细胞会逐步具有特定功能,形态上也出现明显的变化,***终形成各式各样的细胞,比如脑细胞、肌肉细胞等。
2007年,日本科学家山中伸弥教授与他的团队开发了诱导多能干细胞技术,能让成熟的细胞从时间线“逆流而上”,变回到干细胞的阶段。而他所做的,仅仅是在培养细胞时,加入了四个转录因子。这项研究立刻引爆了整个科学界。只过了5年,山中伸弥教授就凭借这一工作获得了诺贝尔奖。
但这一技术想要直接用于抗衰老,还为时过早,问题不是因为它无法逆转细胞的年龄,而是因为它逆转得太过了。这就好像一名50岁的中年人想要回到自己20岁上下,年富力强的时期,但现有的方法只能让他回到1、2岁时的样子,那自然没有太多的应用价值。
这正是剑桥大学的科学家们想要解决的问题。他们发现,将成熟的细胞逆转成干细胞,需要经历三个阶段的转化,分别是启动期,成熟期,以及稳定期。在哪一个阶段按下“暂停键”,对于这些细胞的逆龄***关重要。按得太早,细胞的年轻程度就还不够;按得太晚,细胞就太过年轻,失去了自己的特征和功能。
理论上说,能在成熟期结束这一转化工作,能取得***好的效果。一方面,细胞的逆龄已经启动,的确能变年轻;另一方面,这些细胞还没有彻底变成干细胞,还具有自己应有的特性,维持自己应有的功能。
经过探索,研究人员们终于找到了成功的关键。通常来看,将成熟细胞转化为干细胞,需要把这些细胞和山中伸弥教授发现的四种分子混合在一起,培养将近50天的时间。而在这项研究里,他们把时间缩短到了13天。简短的处理能让细胞满足研究人员们的需求。
在研究中,科学家们使用的是来自一位中年捐赠者的皮肤成纤维细胞。短暂“逆龄”处理后,研究人员们把这些细胞放到正常的环境下继续培养,而后续的观察结果也证实了他们的猜想——从基因组分析结果来看,这些细胞还具有成纤维细胞的特征,并没有彻底变成干细胞。
▲本研究的流程示意图
“据我们所知,这是能用于成熟期瞬时(细胞)重编程的***方法,”研究人员们说道,“山中因子在细胞中的表达,***多只到重编程的成熟期,随后这些因子就消失了。”
更关键的是,这些细胞从功能上看,的确变得更为年轻了。在人体内,皮肤成纤维细胞能生产胶原蛋白,让组织富有弹性,也能治愈伤口。而在研究中,科学家们发现经过短暂处理后,这些原本属于中年人的皮肤细胞,果然能产生更多的胶原蛋白。另外,当科学家们将这些皮肤成纤维细胞放到覆盖有一层其它细胞的培养皿中后,也发现它们能更快移动到那些没有被细胞覆盖的位置,就好像是在填补皮肤上的伤口那样。综合这些观察结果,研究人员们指出他们的确创造出了更年轻的皮肤细胞。
为了量化他们所取得的成果,科学家们又参考了细胞内的“衰老时钟”。随着年龄增长,在细胞内,端粒会不断缩短,遗传物质会变得不稳定,基因组上也会有很多表观遗传学的修饰。这些变化就像时钟的指针一样,忠实地记录着这些细胞的年龄。在过去的研究中,生物学家们已能地评估这些变化,并能根据这些变化,以很高的准确性预测细胞的年龄。
在经过改造后,这些细胞的“衰老时钟”令研究人员们满意。他们发现从细胞内部情况来看,这些细胞真的变年轻了。如果要给年轻的程度加上一个数字,科学家们指出大约和年轻30岁的皮肤细胞具有类似的特征。
“如预期的那样,我们观察到了总体对衰老的逆转趋势。在衰老过程中上调的基因,在瞬时的重编程后,开始出现下调。同时原本在衰老过程中下调的基因,也在瞬时重编程后开始上调。”研究人员们写道。
基于以上发现,研究人员们指出将成熟皮肤细胞进行13天的“逆龄”处理,可以显著逆转它们的衰老过程。
这一研究出炉后,很多人想到它可以用于美容,让人的皮肤看起来更年轻。又或者,它可以用于开发细胞疗法,促进伤口的愈合。
但它潜在的应用场景可能更多。在研究中,科学家们发现和阿尔茨海默病,或是青光眼相关的一些基因也朝着更年轻的方向,出现了转录水平上的变化。这些发现或许意味着类似的技术有朝一日可以用于更多的衰老相关疾病,而不仅仅让人恢复皮肤的年轻。
“我们的结果代表了理解细胞重编程的一大步,”本研究的***作者Diljeet Gill博士说道,“我们证明细胞可以变得年轻,而不会失去它们的功能。这种年轻化的细胞,可以重塑老细胞的一些功能。我们看到与疾病相关的基因也能逆转衰老标志,这一现象对于未来而言充满潜力。”
- 防爆型现场仪表
仪表设备防护、防爆措施主要包括设计防爆、安装防爆和维修防爆
我们来详细谈谈——防爆设计。
1、 电气防爆
当爆炸危险场所存在可燃气体或蒸气,且上述物质与空气混合的浓度在爆炸极限范围内,周围有足够的火花、电弧或高压点燃爆炸性混合物时,可能产生爆炸性气体。检测侧的仪表和执行机构安装在化工生产现场,检测和控制信号多为电信号,容易引起爆炸。对于易燃易爆场所,为保证生产设备和操作人员的安全,必须采取相应的防爆措施。防爆的基本措施是尽量减少爆炸条件同时发生的可能性,并使用防爆配电箱等防爆设备。
1防爆设计
根据危险场所的区域级别,设计相应的防爆仪表和电气设备。
(1) 爆炸危险场所划分
我国爆炸危险场所分类采用IEC当量法。根据国家标准gb50058-92,爆炸性气体危险场所分为0区、1区和2区,爆炸性粉尘危险场所分为10区和11区。
(2) 爆炸危险场所用电气设备
用于爆炸危险场所的电气设备必须具有不引爆爆炸性混合物的性能
防爆电气设备可分为两类:一类是煤矿用电气设备;另一类是工厂用电气设备。
① 增安型“e”。在正常操作中,不会有火花、电弧或危险温度点燃爆炸性混合物。结构中应采取措施提高其安全水平,以避免在正常和规定的过载条件下着火。
② 隔爆型“d”:这类电气设备有隔爆外壳,即将能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内。外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,防止其向外壳外的爆炸性混合物传播。这种电器在打开外壳前,必须先切断电源,否则一旦产生火花,就会暴露在大气中,造成危险。
③ 本安型(安全火花型)“I”:在正常或故障情况下,电路或系统产生的火花和达到的温度不会引起爆炸性混合物爆炸。这种电气设备的防爆性能是由其电路本身决定的。其本质是安全的,适用于所有危险场所和所有爆炸性气体,并能在通电的情况下进行维护和调整。但是,它不能单独使用。必须与本安相关设备(安全栅)和外部接线一起构成本安电路,才能起到防爆作用。本质安全型电气设备按安全程度和使用场所可分为I类。和LB,IA。等级高于IB,IA。适用于0区和1区。通常用于工厂。但是,Ib级仅适用于1区,一般用于地下煤矿。
④ 正压“P”型:这种电气设备充入洁净空气或惰性气体,使内部保护气体的压力高于周围危险环境的压力,以防止外部爆炸性混合物进入壳体引起爆炸。
⑤ 充油“O”:将可能产生火花、电弧或高风险的带电部件浸入变压器油中,以免引起爆炸性混合物爆炸。
⑥ 填砂模“Q”:这种电器设备在外壳内填充薄薄的拉盒材料,使外壳内产生的电弧、火焰和过热在规定的使用条件下不能点燃周围的爆炸性混合物。
⑦ 无火花“n”:这类电气设备在正常工作条件下不会产生电弧或火花,也不会产生能点燃周围爆炸性混合物的高表面或热点,一般不会发生点火故障。
⑧ 特殊类型“s”:结构上不属于上述类型,但采取其他防爆措施的电气设备。
(3) 防爆电气设备的选择
各类防爆电气产品等均设置*性铭牌标志。铭牌应包括以下主要内容:
①防爆总标志“Ex":表示该设备为防爆电气设备。
②防爆结构型式:表明该设备采用何种措施进行防爆.如d为隔爆型,p为正压型等。
③防爆设备类别:I类—煤矿井下用电气设备;n类—工厂用电气设备。
④防爆级别:分A,B,C三级.说明其防爆能力的强弱。
⑤温度组别:分为T1,-T6。六组,说明该设备的zui高表面温度允许值。
⑥防爆合格证编号及产品出厂日期或编号。
电气设备的选型原则是安全可靠、经济合理。对气体爆 zha危险场所.通常0区选择本安型(ia级)和针对0区的特殊型以区可选择本安型(ib级)、针对1区的特殊型、隔爆型、增安型、充油型、充砂型和正压型以及适用于0区的保护类型;2区可选择无火花型及适用于0区和I区的保护类型。
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