pgm-2000操作手册new内容摘要:
据采样间隔及设置时钟等。 注意:在仪器处 于编程状态时,仪器仍然对周围气体浓度进行实时监测。 但在校正仪器或检查采样过程设置时,仪器将暂停实时监测直至过程结束。 另外,进入编程状态,仪器会自动停止数据采集进程。 而只有在退出编程状态后,数据采集才重新启动。 编程模式 仪器有二种用户模式:基础和高级编程模式。 编程模式可以允许用户对仪器的设置,校正改变传感器设置,输入用户信息等。 按下 [MODE]和 [N/]键三秒钟进入编程模式。 密级水平:在编程状态时,仪器设置了三种密级水平来避免非授权用户对仪器的参数进行改变。 保密水平 保护 0 可以进入编程模式,但任何改变不得存储,可以进行仪器校正 1 可以使用使用 4位密码进行改动 2缺省设置 无须密码即可改动 这些内容只可用随机所带软件进行设置,密码和保密水平即可写入仪器。 表 5:编程菜单(如下) 13 Clear All Data? 是否清除所有数据。 Change Datalog Period? 改变数据采集时间间隔 ? Select Data Type? 选择数据类型 ? N Enable/Disable Datalog? 启动 /关闭数据采集 ? Select Memory Full Type。 选择满内存类型。 (按 [Y/+]键选择菜单) N Y Mode N Y Mode N Y Mode Y Mode N Calibrate Monitor? 校正仪器。 Fresh Air Calibration? 是否进行清洁空气校正。 Multiple Sensor Calibration? 是否进行多传感器校正。 Single sensor Calibration? 是否进行单个传感器校正。 N Modify Span Gas Value? 是否改变标准气体 浓度值。 Change LEL Span Gas? 是否改变 LEL标准气体浓度值。 OXY Calibration Type。 氧气校正类型。 Change Alarm Limits? 改变报警限值。 Change High Alarm limit? 改变高限警报值。 Change Low Alarm limit? 改变低限警报值。 N Change STEL Alarm limit? 改变 STEL警报值。 Change Average Alarm limit? 改变平均值警报值。 Change Datalog? 改变数据采集。 Change Monitor Setup? 改变仪器设置。 Change Site ID? 是否改变现场号。 Change User ID? 是否改变用户编号。 Change Alarm Mode? 是否改变警报模式。 Change User Mode? 是否改变用户模式。 Change Real Time Clock? 是否改变时钟。 Change Back Light Mode? 是否改变背景灯模式。 N Change Password? 是否改变密码 ? Change Pump Speed? 是否改变泵速 ? Change Averaging Method? 是否改 变平均方法 ? Change Display Language。 是否改变显示语言。 Set Temperature Units。 是否改变温度单位。 Enable/Disable Vibrator。 是否开启 /关闭振动。 14 Change LEL/VOL sensor type? 是否改变 LEL/VOL传感器类型。 Enable/Disable Sensors? 启动 / 关闭传感器。 N Change LEL Gas Selection? 是否改变 LEL气体种类。 Y Mode N 一旦进入编程模式,显示屏将显示第一个菜单。 按 [N/]键则显示下一菜单项,而按 [Y/+]键则进入并显示 其子菜单。 在第一级菜单任一项目下,按 [MODE]键则退出编程模式返回正常操作。 校正仪器 警告:首次使用新购买的 RAE公司仪器前应将传感器在已知浓度的标准气中进行标定测试。 泵吸式仪器: 可在大气压下做校正,如:在大气中、连接袋或使用专的流量阀( 公升 /每分钟)将仪器连接到气瓶上进行标定。 传感器标定时间: 表。 有些版本的软件设置了 60秒的标定时间;一些更新版本的软件则自动选择满标定时间。 对于响应较慢的这些传感器:如仪器设置了 60秒标定时间,完成零点标定之后,将仪器先通入预浸气体一段时间(具体的预浸时间在表 )。 如果软件已针对不同传感器设置了满标定时间,则应该在单传感器标定模式下对仪器进行标定以充分发挥这一性能。 在多传感器教正模式下设置了 60秒的标定时间 阀 气瓶 标定帽 带过滤器的软管(尽可能往里插 ) 仪器 Change Sensor Configuration? 改变传感器设置。 15 是无法更改的。 清洁空气校正 这一过程决定仪器的零点。 实现清洁空气校正需要一个连接器和瓶清洁空气 (选购 ),这是一个只含干燥的 %氧气而不含其它任何有机、有毒或可燃气体或杂质的空气气瓶。 如果得不到这种 气瓶,也可使用任何不含可检测杂质的环境空气。 如果不能确认环境空气的纯净,可以使用过滤器。 进行“清洁空气教正。 ”参见表 5。 成功完成清洁空气校正后,氧气传感器的读数应当是“ ”, 其它传感器的读数应当是“ ”或一个非常小的数。 多传感器校正 该功能的目的可以同时对仪器中的多个传感同时确定校正曲线的第二点。 对于响应较慢的传感器,需将传感器预浸入气体一段时间(如表 )。 然后参照表 5进行多传感器的校正并连接好标准气源 *。 仪器显示进入 60秒倒计时,当计数为零,仪器显示每一个传感器的 名称,并显示“ cal’ed” (校正结束 )以及每一个传感器的校正值。 在多传感。pgm-2000操作手册new
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