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自动液体颗粒计数器的远程校准技术研究 计数器技术指标

时间:2020-07-29    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
摘 要:本文以现行的颗粒计数器离线校准方法为基础引入了远程控制的概念,并将其融入现行校准方法中从而形成一种全新的校准模式。期间对此方法所需要的必要条件、准确性、安全性进行论述,为此种新的校准模式提供了具体的操作方案。
关键词:校准、远程控制、准确性、安全性

一、绪言

颗粒计数器主要用于检测流体中含有各个尺寸颗粒的大小与数量,它被大量运用于航天、军工、科研、电力等领域。因此,颗粒计数器计数的准确性和稳定性就格外重要。为了保证颗粒计数器传递给我们真实可靠的信息,我们必须对其展开一系列的校准工作。近年来,由于颗粒计数器的广泛使用,校准业务的规模逐年扩大,使得现行的校准方法开始变得捉襟见肘。在此,我们大胆的提出颗粒计数器的远程校准控制这一课题,并以此为起点进行了大量的研究与实践。

二、现行颗粒计数器的校准模式


图 1 现行校准方法流程示意图

由图 1 可知,现行的校准模式中存在着一些或偶然或必然的干扰因素。而这些干扰因素首先增加了校准方的经济成本和人力成本进而影响了校准工作的进度;其次,外出校准人员仅能凭借个人技术处理校准过程中的突发事件,未必能够达到客户的要求;最后,对于客户来说,无论校准工作是否顺利完成,都必须承担部分成本支出。

出于对校准工作的优化考虑,我们开始对颗粒计数器校准的远程控制进行了一系列的研究和落实工作。

三、颗粒计数器的远程校准模式


图 2 颗粒计数器远程校准流程示意图

首先我们提出了具体的远程校准的初步流程。在整个流程中我们可以省略掉现行校准模式中的很多步骤。这些步骤的省略意味我们将避免现行的校准模式中出现的种种干扰因素,提高了校准的效率。

四、远程控制技术及远程校准工作的必要条件

4.1 远程控制技术

远程控制是在网络上由一台电脑(主控端 Remote/客户端)远距离去控制另一台电脑(被控端 Host/服务器端)的技术,这里的远程不是字面意思的远距离,一般指通过网络控制远端电脑,不过,大多数时候我们所说的远程控制往往指在局域网中的远程控制。当操作者使用主控端电脑控制被控端电脑时,就如同坐在被控端电脑的屏幕前一样,可以启动被控端电脑的应用程序,可以使用被控端电脑的文件资料,甚至可以利用被控端电脑的外部打印设备(打印机)和通讯设备(调制解调器或者专线)来进行打印或者互联网互访。不过,有一个概念需要明确,那就是主控端电脑只是将键盘和鼠标的指令传送给远程电脑,同时将被控端电脑的屏幕画面通过通信线路回传过来。也就是说,我们控制被控端电脑进行操作似乎是在眼前的电脑上进行的,实质是在远程的电脑中实现的,不论打开文件,还是上网浏览、下载等都是存储在远程的被控端电脑中。

远程控制一般支持 LAN、WAN、拨号、互联网等互联方式。此外,有的远程控制软件还支持通过串口、并口、红外端口来对远程机进行控制(不过,这里说的远程电脑,只能是有限距离范围内的电脑了)。传统的远程控制软件一般使用 NETBEUI、NETBIOS、IPX/SPX、TCP/IP等协议来实现远程控制,不过,随着网络技术的发展,目前很多远程控制软件提供通过 WEB页面以 JAVA 技术来控制远程电脑,这样可以实现不同操作系统下的远程控制。

4.2 远程校准工作的必要条件

远程校准需具备如下必要条件:

1 客户设备需连接入互联网的 PC
2 此 PC 需安装官方配送的操作软件
3 校准方专用软件
4 “客户——校准方”通讯软件
5 客户的有效配合
6 有效的监控系统

要实现远程校准首先我们需要双方都在同一种网络内,这样我们才有可能实现链接。其次,客户需将计数器与 PC 进行物理链接并通过软件控制计数器。第三校准方需使用专用远控软件找到客户 PC 的 IP 并实施链接。整个远程控制过程中,校准方可以利用通讯软件对客户操作人员发出指令,并利用监控系统来判别其操作是否准确到位。最后需要说明一点,客户操作人员仅需简单的标准操作来配合校准方就可以了,对于客户来说完全没有难度。

五、远程校准的准确性及安全性

5.1 关于准确性

首先,远程校准工作依然是采用标准物质为媒介进行的。其次,由图 2 可知,校准人员通过此种方式可以在校准工作开展之前就获得设备的相应数据及做好校准准备,并在整个校准方的技术支持下进行校准工作。可想而之与现行校准方法相比远程校准会使颗粒计数器的精准度更高。同时也会使调校非常规设备的成功率得到提升,处理突发状况也会更加从容。

5.2 关于安全性

国防科技工业科里度一级计量站正在研发的相关项目专用软件其目的就是为了让整个远程控制更加简便与安全。因此,我们形成了以下的理念:


图 3、远程控制软件功能理念图

如图 3 所示,软件将采用点对点专项连接,通不过验证是无法介入相应终端的。以此我们保证了校准方与客户的设备资料安全。另外,在接入过程中,客户有权随时拒绝远程控制,客户与校准方是完全平等互信的。

六、结论

此项研究工作中,我们发现远程控制对实验室工作有着非同寻常的意义,它不仅可以提高效率降低成本,而且对试验人员的安全起到了保障作用。因此,在今后的研究过程中,我们将去伪存真、化繁为简对此技术进行相应的优化,使其在相应的领域得到更大范围的应用。
  【仪器网 维修保养】颗粒计数器已广泛应用于油田废水处理、半导体、过滤设备生产,航天,军工以及医药化工等行业。
 

  注意事项
 
 
  1、 当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪
 
 
  2、 应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤
 
 
  3、 禁止抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。
 
 
  4、 没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于在一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,保证仪器正常工作。
 
 
  5、 水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。
 
 
  6、 粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。
 
 
  7、 取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体。
 
 
  8、 在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。
 
 
  9、 在搬运时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式的粒子计数器,更加要小心,以免损坏内部元件。



    计数是一种较为简单的数学运算,电子计数器就是通过电路实现该种运算的,计数器的数字系统中主要是通过对脉冲的个数进行计数来实现测量、计数和控制等功能。

    电子计数器同时兼有分频功能,计数器是由一些基本的计数单元和结构控制门所组成。计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。



    接线方法是首先确定电源端子的位置,如果连接接近开关或光电开关,则开关的棕色线(部分为红色)接仪表12V(部分标为VCC或U0)。

    蓝色线是连接仪表的GND端(部分标为COM),黑色的线则连接接IN端(部分标为CNT)若需使用两线的机械触点开关,则这两根线应接在上述的IN端和GND端。

    参数

    显示器 LED

    工作电压 (VDC) 12.00 ~ 24.00

    电气接口 螺丝接线端子

    防护等级(计数器) 前面板IP65, 后部IP20

    预置端 无

    分辨率(计数器) 可编程1;0.1;0.01;0.00

    灵活的计数器系列

    DIN 规格 24×48mm

    高对比度 8 位液晶显示器或明亮的 6 位 LED 显示器

    有不同供电电压可供选择:

    与主电源无关,配备锂电池

    免维护,宽松的供电范围:12-24V DC

    每种标准型号有多达 8 种不同的功能:

    01 脉冲计数器

    03 定时器(显示时:分:秒)

    05 PLC 用数字显示器(串行)

    07 带差动模式的计数器

    02 转速表( 1/ 分钟)

    04 定时器(显示带小数部分的小时数)

    06 双向位置指示器

    08 维护计数器

    电子计数器工作原理:

    由 B通道输入频率为fB的经整形的信号控制闸门电路,即以一个脉冲开门,以随后的一个脉冲关门。两脉冲的时间间隔(TB)为开门时间。由A通道输入经整形的频率为fA的脉冲群在开门时间内通过闸门,使计数器计数,所计之数N=fA·TB。

    对A、B通道作某些选择,电子计数器可具有以下三种基本功能。

    ①频率测量:被测信号从A通道输入,若TB为1秒,则读数N即为以赫为单位的频率fA。由晶体振荡器输出的标准频率信号经时基电路适当分频后形成闸门时间信号而确定TB之值。

    ②周期或时间间隔测量:被测信号由 B信道输入,控制闸门电路,而 A通路的输入信号是由时基电路提供的时钟脉冲信号。计数器计入之数为闸门开放时间,亦即被测信号的周期或时间间隔。

    ③累加计数:由人工触发开放闸门,计数器对A通道信号进行累加计数。

    在这些功能的基础上再增加某些辅助电路或装置,计数器还可完成多周期平均、时间间隔平均、频率比值和频率扩展等功能。电子计数器性能指标主要包括:频率、周期、时间间隔测量范围、输入特性(灵敏度、输入阻抗和波形)、精度、分辨度和误差(计数误差、时基误差和触发误差)等。







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