国内外企业如何建设物联网,泰特仪器之FID系统
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以下由武汉泰特沃斯科技有限公司色谱技术人员主要介绍实验室气相色谱仪FID常见不正常情况有哪些。如有这方面的检测分析要求,请直接电话与公司工作人员取得联系,我们将为您制定详细的色谱整体分析方案1、不能点火---问题主要出在气路或检测器;2、基流很大---问题主要出在气路或检测器;3、噪音很大---气路、检测器和电路出问题都有可能;4、灵敏度明显降低---气路、检测器和电路不正常都有可能;5、不出峰---气路、检测器、电路不正常都有可能;6、色谱峰形不正常---进样器、气路、检测器为主要检查对象;7、基线漂移严重---气路、检测器都有可能;8、有时有讯号,有时无讯号---问题主要出在电路上。一、检查气路:检查 H2、N2、AIR流量是否正常,空气流量太小和喷嘴严重漏气就会引起较大的爆鳴声而不能点火;氢气太小,氮气太大会使点火困难和容易熄火; 喷嘴漏气,色谱柱漏气不仅会使点火困难,也会导致灵敏度降低,甚至不出峰;氢气与氮气流量比将明显影响灵敏度;很大氢气流量太大也会造成噪音变大;气路系统不干净,包括进样器污染,检测器污染或色谱柱没有充分老化都会引起基流、噪音较大和基线漂移。在点火时请注意基流大小:在点火前,放大器基线位置尽可能调在记录仪零位及附近, 在不旋动调零电位器的条件下, 点火后, 记录笔偏离零位的距离可指示基流大小,可改变记录仪量程或放大器衰减倍数来确定,一般来说,点火后H2气调回正常工作值时,基流偏离小于1mV,说明系统十分干净,基流小于10mV,一般还能使用,若基流大于几十mV,就说明系统污染比较严重,这时噪音、漂移都很大,仪器稳定时间也较长。检查是哪部分受到污染的简单方法,就是分别单独将某一部分的工作温度升高, 若基流明显变大, 该部分就污染严重。气路中的堵塞和漏气,往往会引出峰不正常;进样器中衬管没有压平也会破坏正常峰形。二、检查检测器:检查喷嘴是否漏气,这将影响点火、灵敏度、峰形和基线漂移;检查极化极与喷嘴的象对位置是否正确:喷嘴口高于极化极圈平面,灵敏度明显下降,这往往是装色谱柱管时柱管将石英喷嘴顶上去所致,象反喷嘴口低于极化极圈平面或极化极与喷嘴象碰,噪音会增大;检查收集极绝缘是否良好,若收集极绝缘不良,则噪音会很大,基线不稳定,漂移严重;收集极离子流讯号线接触不良或断线就会造成不出峰;检测器是否污染,可用升温看基流变化大小来确定。清除污染的办法就是拆洗零部件和进行高温老化。三、检查电路:仪器在不点火并拔去收集极插头时走基线就可判断和检查放大器是否正常,光是走放大器基线, 一般正常情况应该是噪音小于5uv,漂移应小于10uv/0.5u。 有条件的话,可给放大器输入一个微电流,即用一节电池串联一个109Ω高阻接到放大器输入端(收集极离子线插头端), 电池另一端接地,放大器增益于109Ω档,输出应有100mv左右,若放大器增益于108Ω档,输出应有10 mv左右,这就说明放大器工作正常,在没有高阻的情况下,用于指轻触放大器输入端,端出应出现一个很大的信号,这是最简单粗略地判断放大器是否正常的方法,如果上述检查不正常,则要对电路进一步检查,高阻切换继电器和AD549集成运算放大器接线的假焊虚焊常常会引起放大器失常,可用小烙铁在各点焊处逐一烫焊来加以判断检查;放大器屏蔽铁盒内电路受到潮气将严重导致噪音增加;收集极离子讯号线芯线较细容易碰断,往往造成讯号不通和不出峰;极化极对地电压一般在220V-230V(有些产品设计为250V-300V)给出极化电压的高压稳压管损坏就会FID极化电压不正常,从而导致不出峰或色谱峰畸形,使用万用表测量极化极对地的直流电压就可检查出极化电压是否正常。噪音的产生有时也会来自给出极化电压的高压稳压二极管,判断方法是去掉220-230V极化点压,看噪音是否消除或减小,除了更换高压稳压二极管外,在极化电压230V上串接一个300KΩ电阻,极化极对地再接一个0.33uf/400V电容,也可有效地滤掉来自高压稳压二极管的噪音。如果放大器有输出,但调零不起作用,则毛病肯定出在调零电位器或相应的连接线上。

认识泛在电力物联网:云计算及其应用案例

国内外企业如何建设物联网

2019年4月25日

2019年4月16日

随着电网发展由分散式、区域调度到智能电网阶段,企业信息化历程也由分散式、区域集中,发展到云计算。云计算是信息技术从产品化向服务化的重要转变,也是社会经济集约化发展的必然产物。云计算模式追求高效、经济、安全的综合效益,是企业信息化建设一体化、集约化的必然结果。作为互联网主流技术趋势,云计算已经在不断改变我们的工作和生活。图片 1

物联网呈现爆发式增长趋势

物联网,根据国际电信联盟的定义,主要解决物品与物品、人与物品、人与人之间的互连问题。其中既包括万物之间信息交换和通信的相关技术,也包括由此产生的业务与应用,可分为感知层、传输层、平台层、应用层4个层次。

从总体趋势上看,物联网发展迅速,未来市场潜力巨大。根据市场分析公司Gartnert预测,2020年全球物联网设备数量将达到260亿,物联网市场规模达到1.9万亿美元。在我国,2017年物联网产业规模已达11500亿元,比2009年的1700亿元增长近6倍,呈现出爆发式增长的趋势。

从企业分布来看,世界上领先的物联网企业以网络通信类、电子电气设备等制造类企业居多,互联网企业偏少。研究人员对2018年世界物联网500强的前50家企业统计分析后发现,网络、通信设备及电信类企业有19家,数量最多;其次为电子电气设备企业、工业机械等制造企业;互联网企业只有3家,仅占6%。

从应用领域来看,目前物联网主要应用于制造业、交通运输业、公用事业等领域。根据统计,2018年全球物联网支出为0.77亿美元,其中制造业最高,为0.19亿美元,占总体比重的24.5%,运输业和公用事业分别为11%和9%。威瑞森电信研究发现,在2017年物联网网络连接的增长中,制造业增速最高,为84%,其次是能源和公用事业,以及运输和智能城市。

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