Спектроскан sw d3 ошибка 132

Главная » Диагностика » Ошибка P0132 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

На чтение 7 мин Просмотров 44.9к. Опубликовано 27.12.2019
Обновлено 25.09.2021

P0132 — Датчик кислорода высокое напряжение (датчик 1, банк 1)

Когда блок управления двигателем (ЭБУ) регистрирует код неисправности P0132, это указывает на наличие некоторой проблемы с датчиком кислорода. Если быть более точным, то, когда ЭБУ отслеживает, что напряжение кислородного датчика превышает 450 милливольт в течение более двадцати секунд, срабатывает код неисправности P0132.

Основная задача датчика O2 состоит в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и минимального загрязнения. Любая проблема с кислородным датчиком нарушает рабочие характеристики автомобиля и вызывает код неисправности P0132.

Код ошибки Место повреждения Вероятные причины
P0132 Датчик кислорода, высокое напряжение Короткое замыкание, обрыв, ЭБУ

Что означает ошибка P0132?

Двигатель внутреннего сгорания воспламеняет углеводородное топливо (HC), смешанное с кислородом (O2), используя полученную энергию для вращения двигателя.

Поток выхлопных газов в идеале состоит из воды (H2O), углекислого газа (CO2) и непрореагировавшего азота (N2). К сожалению, из-за несоответствий в работе двигателя, температуры воздуха и топлива, состава топлива и ряда других факторов химия выхлопных газов может быть далека от идеальной.

Например, чрезмерная температура в цилиндре может привести к образованию оксидов азота (NO и NO2). Чрезмерно высокое отношение топливно-воздушной смеси (ТВС) может привести к повышению уровня несгоревшего углеводорода. Другие условия могут привести к образованию окиси углерода (CO), озона (O3) и твердым частицам размером менее 10 мкм или 2,5 мкм (PM2,5 и PM10).

схема катализатора

Чтобы уменьшить эти выбросы от сгорания, модуль управления двигателем (ECM, PCM) контролирует температуру воздуха и топлива, массу и расход всасываемого воздуха, частоту вращения и нагрузку двигателя и многое другое для точной настройки соотношения ТВС, фаз газораспределения, тактов зажигания и другое.

Тем не менее, даже этих элементов управления недостаточно для предотвращения образования некоторых вредных выбросов. Поэтому последний шаг — это трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Химический фильтр, который преобразует вредные выбросы в более безопасные соединения.

Несгоревшие выбросы HC и PM2,5 и PM10 объединяются с CO, O3, O2 для производства H2O и CO2. Контроллер сравнивает показания датчика кислорода до и после катализатора для контроля его работы.

Передний датчик кислорода перед катализатором используется в основном как обратная связь для точной настройки количества топлива, но также используется ЭБУ для проверки нейтрализатора.

При обычной работе контроллер увеличивает и уменьшает количество топлива, всегда пытаясь сделать отношение ТВС 14,7:1, используя датчики кислорода для проверки.

Нормальные показания кислородного датчика обычно колеблются несколько раз в секунду — высокий / низкий сигнал. Если катализатор работает должным образом, датчики кислорода с подогревателем (HO2S) практически не будут колебаться.

Каждые несколько секунд контроллер будет подавать топлива выше или ниже нормы, на что датчики кислорода будут реагировать, показывая более высокое или более низкое напряжение, чем обычно.

Если каталитический нейтрализатор исправен, показания нижнего/второго датчика кислорода практически не меняются. Если же напряжение второго датчика O2 изменяется в то же время, что и напряжение переднего, ЭБУ определяет, что катализатор не работает должным образом, и активирует ошибку, связанную с функцией нейтрализатора.

normalnyj-i-nenormalnyj-katalizator-1

Однако, прежде чем ЭБУ сможет контролировать катализатор, он должен получить подтверждение, что передний и задний датчики кислорода работают правильно. Для этого контроллер проверяет нагреватель и сигнальные цепи на правильное напряжение и сопротивление. Если блок управления обнаруживает, что напряжение сигнала выше или ниже допустимого, он зажигает сигнальную лампу Check Engine  и сохраняет код неисправности.

Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.

Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.

Симптомы P0132?

Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.

Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму датчику O2, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.

В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).

Причины P0132

В зависимости от года выпуска, марки и модели ошибка P0132 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

  • Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
  • Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.

Как диагностировать P0132

Диагностические коды неисправностей сигнальных цепей — «Высокий уровень сигнала» и «Низкий уровень сигнала» устанавливаются, когда контроллер обнаруживает напряжение с датчика вне того диапазона, что физически он способен выдавать.

Например, определенный датчик кислорода может выдавать сигнал только между 0,1 В и 0,9 В. Более высокое напряжение сигнализирует о низком содержании O2 и наоборот. Если блок управления обнаруживает напряжение ниже 0,1 В или выше 0,9 В, что не может показывать исправный датчик, это означает, что существует проблема в цепи или в самом датчике.

В зависимости от автомобиля этот порог напряжения может отличаться, поэтому обязательно проверьте руководство по ремонту. Вам понадобится цифровой мультиметр для диагностики цепи датчика кислорода.

схема датчика кислорода

  • Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
  • Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
  • Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.

    У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.

    Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.

  • Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.

    Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.

    Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.

Коды, связанные с P0132

  • P0130 — Цепь датчика кислорода (банк 1, датчик 1).
  • P0131 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 1).
  • P0132 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 1).
  • P0136 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
  • P0137 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
  • P0138 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 2).
  • P0150 — Цепь датчика O2 (банк 2, датчик 1).
  • P0151 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 1).
  • P0152 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 1).
  • P0156 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
  • P0157 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
  • P0158 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 2).

Рекомендуемые инструменты для исправления кода P0132

  • Автомобильное зарядное устройство.
  • Цифровой мультиметр для проверки напряжения и сопротивления.
  • OBD2 сканер для считывания кода неисправности и параметров двигателя.
  • Очиститель электрических контактов.

Для измерения массовой доли серы в жидких гомогенных углеводородах, таких как дизельное топливо, бензин, керосин и любые дистиллятные нефтепродукты.

Скачать

47397-11: Описание типа СИ Скачать 540.7 КБ

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 47397-11
Наименование Анализаторы серы рентгеновские флуоресцентные волнодисперсионные
Модель СПЕКТРОСКАН SW-D3
Технические условия на выпуск ТУ 4276-004-23124704-2011
Класс СИ 31.02
Год регистрации 2011
Методика поверки / информация о поверке РА10.000.000 ПС, Приложение А
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 1 год
Страна-производитель  Россия 
Примечание 06.06.2013 Внесены изменения в описание типа
Центр сертификации СИ
Наименование центра ГЦИ СИ ВНИИМ
Адрес центра 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19
Руководитель центра Ханов Николай Иванович
Телефон (8*812) 251-76-01
Факс 113-01-14
Информация о сертификате
Срок действия сертификата 02.08.2016
Номер сертификата 43423
Тип сертификата (C — серия/E — партия) С
Дата протокола Приказ 557 п. 01 от 06.06.2013Приказ 4056 от 02.08.11 п.12

ООО «НПО «Спектрон», г.С.-Петербург

 Россия 

190103, ул.Циолковского, д.10А, Факс 325-85-03, тел. 325-81-83 (190031, Гороховая ул., 49, факс 310-33-90, тел. 322-64-20, 194021, 2-й Муринский пр-т, 34, к.1, Лит.Б., пом.3-Н, факс 247-30-34, тел. 905-97-37)


17.04.2020

При поставке приборы снабжаются всем необходимым для начала
работы, в том числе методическими рекомендациями,  программным обеспечением, дополнительными
устройствами для подготовки проб, расходными материалами и настраиваются под
конкретные задачи заказчика. Тем не менее, в процессе длительной интенсивной эксплуатации
оборудования возможно ухудшение качества аналитических результатов, связанное с
накапливающимся загрязнением. Чтобы этого избежать, рекомендуется проводить ежегодное
техническое обслуживание согласно стандарту производителя.

Перечень процедур, необходимых для достижения максимальной эффективности работы и предупреждения отказов, определяется типом прибора (спектрометр, анализатор) и его рентгенооптической схемой (энергодисперсионый, волнодисперсионный). Ниже рассмотрены три базовых регламента ежегодного технического обслуживания.

Волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные
спектрометры СПЕКТРОСКАН МАКС-G, МАКС-GV, MАКС-GVM:

  1. Визуальный осмотр корпуса спектрометра, вакуумного насоса, соединительных и питающих кабелей, заземления. Осуществляется, чтобы исключить наличие повреждений.
  2. Для улучшения аналитических характеристик спектрометра измерительный тракт находится в вакууме, поэтому требуется контролировать состояние вакуумного насоса и вакуумного масла. При сильном потемнении масла производится его полная замена
  3. Контроль состояния вакуумной трубки. Необходим для её своевременной замены или устранения разгерметизации.
  4. Пробозагрузочное устройство предусматривает использование проб, находящихся в твердом, порошкообразном, растворенном состояниях, а также нанесенных на поверхности или осажденных на фильтры. Чтобы избежать перекрёстного загрязнения и исключить вероятность получения недостоверных результатов, требуется чистка пробозагрузочного устройства.
  5. Проверка блокировок и концевых выключателей спектрометра. Осуществляется для обеспечения корректной работы узлов и безопасности эксплуатирующего персонала.
  6. Замена охлаждающей жидкости, проверка герметичности, ревизия соединительных трубок.
  7. Чистка радиатора охлаждения.
  8. Ревизия, чистка вентиляторов охлаждения.
  9. Чистка электронных плат от пыли. Выполняется, чтобы избежать замыкания электрических схем из-за попадания токопроводящей пыли внутрь спектрометра, и для обеспечения достаточного охлаждения электронных компонентов.
  10. Чистка и замена смазки гониометра и приводов спектрометра. Требуется для снижения нагрузки на приводы, исключения заедания во время движения.
  11. Проверка состояния и чистка входного окна. Входное окно является хрупким элементом, поэтому при эксплуатации подвержено загрязнению и износу. Износ приводит к нарушению герметичности измерительного тракта, то есть, к отказу спектрометра.
  12. Проверка внутренних и внешних шумов счетного тракта на соответствие паспорту. Повышение шумовых параметров влечёт ухудшение инструментальных пределов обнаружения.
  13. Проверка амплитудного распределения, разрешающей способности, дефектовка детектора. При обнаружении износа детектора производится его замена, что возвращает прибор в первоначальное состояние.
  14. Подстройка напряжения детектора.
  15. Замена фильтра системы охлаждения рентгеновской трубки. Требуется для обеспечения необходимого потока охлаждающей жидкости через рентгеновскую трубку, поскольку со временем фильтр забивается, поток падает.
  16. Проверка, построение градуировочной характеристики. Ключевой этап для получения в дальнейшем достоверных результатов анализа проб.
  17. Поверка спектрометра по методике. Выполняется после окончания обслуживания спектрометра.

*Выполнение
пунктов 6-8 позволяет обеспечить требуемое охлаждение рентгеновской трубки, тем
самым продлевая срок её службы
.

Волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные анализаторы
СПЕКТРОСКАН MSW, SW-D3, CLSW:

  1. Визуальный осмотр на предмет наличия повреждений корпуса анализатора, вакуумного насоса, соединительных и питающих кабелей, заземления.
  2. Контроль состояния вакуумного насоса и вакуумного масла. Если наблюдается потемнение масла, осуществляется его полная замена
  3. Контроль состояния вакуумной трубки для своевременной замены трубки или устранения разгерметизации.
  4. Чистка пробозагрузочного устройства. Необходима для предотвращения перекрёстного загрязнения проб.
  5. Проверка работы термопринтера, замена термоленты. Термопринтер должен работать без посторонних шумов, без заеданий и деформации термоленты.
  6. Проверка блокировок и концевых выключателей анализатора. Требуется для обеспечения корректной работы узлов анализатора и безопасности эксплуатирующего персонала.
  7. Замена охлаждающей жидкости, проверка герметичности, ревизия соединительных трубок.
  8. Чистка радиатора охлаждения.
  9. Ревизия, чистка вентиляторов охлаждения.

    * Выполнение пунктов 7-9 позволяет обеспечить требуемое охлаждение рентгеновской трубки, тем самым продлевая срок её службы.

  10. Чистка электронных плат от пыли. Выполняется, чтобы исключить возможность попадания токопроводящей пыли внутрь анализатора в процессе работы и замыкания электрических схем, а также обеспечить достаточное охлаждение электронных компонентов.
  11. Чистка и замена смазки гониометра и приводов анализатора. Необходимы для плавного движения движущихся деталей и снижения износа приводов, минимизации риска появления люфта приводов.
  12. Проверка состояния и чистка входного окна. Износ входного окна приводит к разгерметизации измерительного тракта, следовательно, к отказу анализатора.
  13. Проверка амплитудного распределения, разрешающей способности, дефектовка детектора. Своевременная проверка амплитудного распределения и разрешающей способности позволяет обнаружить износ детектора. Вернуть прибор в первоначальное состояние в этом случае можно путём замены детектора.
  14. Замена фильтра системы охлаждения рентгеновской трубки. Требуется для обеспечения необходимого потока охлаждающей жидкости через рентгеновскую трубку, так как со временем фильтр забивается, поток падает, идёт перегрев рентгеновской трубки.
  15. Любое загрязнение, наличие частички пробы на защитной плёнке кюветы приводят к искажению результата анализа. Замена плёнки стандартных образцов позволяет этого избежать.
  16. Проверка, построение градуировочной характеристики для дальнейшего получения достоверных аналитических данных.
  17. Поверка анализатора по методике. Выполняется по окончании обслуживания анализатора.

Энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные
анализаторы СПЕКТРОСКАН S, SL, SUL.

  1. Проверка на отсутствие повреждений корпуса, питающих кабелей и заземления.
  2. Проверка работы термопринтера, замена термоленты. Термопринтер должен работать без посторонних шумов, без заеданий и деформации термоленты. Печать должна быть чёткой, без искажений.
  3. Пробозагрузочное устройство предусматривает использование проб, находящихся в жидком состоянии. При подготовке проб существует вероятность загрязнения поверхности кювет и, как следствие, входного окна. Это значительно ухудшает качество результатов анализа. Чтобы исключить такую возможность, требуется периодическая чистка пробозагрузочного устройства.
  4. Чистка электронных плат от пыли. Выполняется для снижения риска замыкания электрических схем из-за попадания токопроводящей пыли внутрь анализатора в процессе работы, а также для правильного охлаждения электронных компонентов.
  5. Проверка работы концевых выключателей. Требуется для обеспечения корректной работы узлов анализатора и безопасности эксплуатирующего персонала.
  6. Контроль состояния фильтра детектора. Разрушение фильтра является серьёзной поломкой, приводящей к отказу анализатора. Постоянный контроль и своевременное обнаружение дефектов  позволяют оперативно восстановить анализатор.
  7. Чистка, замена плёнки стандартных образцов. Требуется, чтобы исключить искажение результата при анализе стандартных образцов.
  8. Проверка, построение градуировочной характеристики,  настройка анализатора на выдачу достоверных результатов.
  9. Поверка анализатора по методике. Выполняется после завершения обслуживания анализатора.

Важно помнить, что изменение градуировочных характеристик
оборудования с течением времени приводит к неточности показаний. Правильность
градуировки обязательно проверяется сервисным инженером во время ежегодного
технического обслуживания, но персонал лаборатории также должен самостоятельно
контролировать её в течение всего года.

Проводить периодическое техническое обслуживание необходимо для
своевременного выявления погрешностей и предотвращения неисправностей не только
при постоянном пользовании прибором, но и при частичном, после длительных
простоев. Ответственный и грамотный подход к эксплуатации оборудования – залог
его долгой и продуктивной работы!

  • #1

В начале сканирования тестовой таблицы (в PM5) после указания 3-х патчей и калибровки по белому Spectrolino возвращается в исходную позицию и начинать работать с первого патча отказывается. Просто замирает и все…
Никаких объективных предпосылок к этому не было. Было отсканировано с десяток таблиц, а на 11 началось. И Спектролино и Спектроскан отдельно друг от друга прекрасно работают. Запускал Спектроскан в демо-режиме — резво начал ездить. Делал замеры Спектролино — тоже все ок.
В Measure Tool и в утилитке к спектроскану прибор находится сразу, а после ситуации описанной в первом абзаце либо просто замирает, либо не находит прибор, либо ругается на проблемы с ком-портом (еще иногда подвисает на калибровке, но редко).
Кстати, переустанавливал все что можно, подключал через Keyspan, ставил PM и спектоскан на другие машины с чистой системой — везде ситуация повторяется. Прихожу к выводу, что проблема все же в Спектроскане…
Что бы это могло быть? Может кто сталкивался с таким? Help!

  • #2

Ответ: Проблема при сканировании Спектросканом

Можно посмотреть у него (спектроскана) на заднице настройки битрэйта. Может какие-то добрые люди поставили черезчур высокий битрэйт ком-порта, вот он и глючит. В мануале есть картинка, какое положение переключателей какому битржйту соответствует. На нашем спектроскане все переключатели стоят вниз, а третий вверх, что означает 9600 бод, хэндшэйк выключен. Дефалтные настройки согласно мануалу — второй и третий вверху, что означает 9600 бод, хэндшэйк Xon/Xoff.

ЗЫ: Вот скриншот из мануала…

  • SpectroScan.gif

    SpectroScan.gif

    27.7 КБ

    · Просм.: 906

  • #3

Ответ: Проблема при сканировании Спектросканом

У меня 3-ий вверх стоит, т.е. 9600 бод. Настройки ком-порта по дефолту (но пробовал разные). В принципе так все время и было и работало. Попробую на всякий случай 2-ой еще вверх поднять, а пока ручками со спектролино маюсь.
Но в любом случае за совет спасибо, отпишусь о результате.

  • #4

Ответ: Проблема при сканировании Спектросканом

Еще как вариант — поврежден шнур или разъемы. Там же разъемы мини-дин, в них довольно легко погнуть пины.

  • #5

Ответ: Проблема при сканировании Спектросканом

Переключатели по дефолту не помогли, кабель в порядке, во всяком случае спектролино на нем работает прекрасно… Идеи, кроме как в ремонт отправлять, кончились.

  • #6

Ответ: Проблема при сканировании Спектросканом

Решил таки проблему… Дело все же в Спектролино было. Перезалил прошивку и все заработало. AlexG — спасибо за участие в решении проблемы.

Назначение
Описание
Программное обеспечение
Технические характеристики
Знак утверждения типа
Поверка
Сведения о методах измерений
Нормативные документы

Назначение

Анализаторы серы рентгеновские флуоресцентные волнодисперсионные СПЕКТРОСКАН SW-D3 (далее — анализаторы) предназначены для измерений массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах.

Описание

Принцип действия анализаторов — рентгенофлуоресцентная волнодисперсионная спектрометрия. Анализируемую пробу помещают в кювету, облучают первичным излучением рентгеновской трубки и измеряют интенсивность вторичного флуоресцентного излучения от образца на длинах волн, соответствующих сере и фоновому излучению.

Аналитический сигнал формируется как разность скорости счёта импульсов на линиях серы и фона. Оптимальные соотношения «сигнал/фон», статистически достаточное время счета на линии серы и фона, градуировочные характеристики, связывающие аналитический сигнал и массовую долю серы в соответствующем диапазоне измерений, а также эксплуатационные параметры задаются заводскими установками.

Анализатор является настольным прибором, для управления и обработки информации используется встроенное микропроцессорное устройство. Анализатор имеет возможность подключения к персональному компьютеру.

Конструктивно анализатор состоит из спектрометрического блока и вакуумного насоса с дополнительным оборудованием для подключения источника гелия (опция). Спектрометрический блок включает в себя: рентгеновскую трубку, сканирующий рентгеновский спектрометрический канал с кристаллом-анализатором, детектор (отпаянный пропорциональный счетчик), устройство водяного охлаждения. Анализатор может работать в двух режимах, отличающихся средой оптического контура, который можно вакуумировать или заполнять гелием.

Измерение массовой доли серы в пробе включает последовательный анализ двух образцов нефти или нефтепродукта (единичные измерения). На экране, на передней панели анализатора, отображаются среднее арифметическое значение массовой доли серы (результат измерения) и разность между двумя единичными измерениями, эти же данные автоматически выводятся на печать на встроенный принтер.

Анализаторы могут эксплуатироваться как в стационарных условиях, так и в составе мобильных (передвижных) лабораторий, предназначенных для оперативной перевозки анализатора и оператора для проведения работ по проверке качества нефти и нефтепродуктов на стационарных объектах (АЗС, нефтебазах, топливных складах и т.п.).

При эксплуатации анализатора в составе передвижной лаборатории он закрепляется на амортизирующей антивибрационной платформе. Выполнение измерений проводится во время стоянки передвижной лаборатории.

Общий вид анализаторов и место нанесения знака поверки показаны на рисунке 1. Пломбирование анализаторов не предусмотрено.

Рисунок 1 — Общий вид анализатора СПЕКТРОСКАН SW-D3

Программное обеспечение

Анализаторы оснащаются встроенным ПО «SPW-D3» и автономным ПО «Спектр-Квант», которое состоит из четырех модулей: «Количественный анализ», «Проверка спектрометра», «Измерение спектров», «Просмотр спектров».

Встроенное и автономное ПО является полностью метрологически значимым.

Встроенное ПО выполняет следующие функции:

—    управление анализатором;

—    проведение диагностических проверок анализатора и отдельных его блоков;

—    построение и хранение градуировочных графиков;

—    получение, обработка и хранение результатов измерений.

Автономное ПО выполняет следующие функции:

—    управление анализатором;

—    проведение диагностических проверок анализатора и отдельных его блоков;

—    настройка режимов работы анализатора;

—    измерение и обработка (расшифровка) спектров;

—    построение и хранение градуировочных графиков.

—    получение, обработка и хранение результатов измерений.

Уровень защиты встроенного и автономного ПО анализаторов «средний», согласно Р 50.2.077-2014. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при их нормировании.

Идентификационные данные встроенного ПО приведены в Таблице 1, идентификационные данные автономного ПО приведены в Таблице 2.

Таблица 1 — Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

SPW-D3

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 3.15

Цифровой идентификатор ПО

00F7C43E

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

Наименование модуля ПО

«Количественный

анализ»

«Проверка

спектрометра»

«Измерение

спектров»

«Просмотр

спектров»

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 4.0.0.0

не ниже 1.0.0.0

Цифровой идентификатор ПО

Технические характеристики

Таблица 3 — Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений массовой доли серы, мг/кг

от 2,0 до 50000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мг/кг

±(0,04-Х + 1,1), где X — массовая доля серы, мг/кг

Предел повторяемости* результатов единичных измерений (Р=0,95), мг/кг, в диапазоне измерений, мг/кг:

—    от 2 до 60 включ.

—    св. 60 до 500 включ.

—    св. 500 до 50000

0,045-Х + 0,3 4,0

0,017-Х — 4,5 где X — массовая доля серы, мг/кг

* Модуль разности между двумя последовательными измерениями массовой доли серы в двух образцах одной пробы.

Таблица 4 — Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В

220±22

Потребляемая мощность, В-А, не более

750

Габаритные размеры спектрометрического блока, мм, не более

530x480x340

Масса спектрометрического блока, кг, не более

40

Габаритные размеры вакуумного насоса, мм, не более

330x230x380

Масса вакуумного насоса, кг, не более

15

Средний срок службы, лет

8

Наработка на отказ, ч, не менее

15000

Условия эксплуатации:

•    температура окружающей среды, °С

•    значение относительной влажности при +25 °С, %, не более

•    атмосферное давление, кПа

от +10 до +35 90

от 84 до 107

Предельно допускаемые значения воздействия вибраций (при движении мобильной лаборатории):

•    частота синусоидальных вибраций, Гц

•    амплитуда вибросмещения, мм, не более

от 0,5 до 35 0,35

Знак утверждения типа

наносится на заднюю панель анализатора в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

Таблица 5 — Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Примечание

Анализатор

РА10.000.000

1 шт.

Вакуумный насос

1 шт.

Покупное

Фонарь

РА6.000.050

1 шт.

Шланг вакуумный

РА5.610.000

1 шт.

Кабель сетевой

1 шт.

Покупное

Кабель интерфейсный

USB A — B

1 шт.

Покупное

Устройство бесперебойного питания

1 шт.

Покупное

Платформа антивибрационная

РА10.710.000

1 шт.

Только для передвижных лабораторий

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей

1 шт.

в соответствии с ведомостью ЗИП

Паспорт

РА10.000.000ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

РА10.000.000РЭ

1 экз.

Методика поверки

МП-242-2176-2018

1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП-242-2176-2018 «ГСИ. Анализаторы серы рентгеновские флуоресцентные волнодисперсионные СПЕКТРОСКАН SW-D3. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 25.01.2018 г.

Основные средства поверки:

— стандартные образцы массовой доли серы в минеральном масле: ГСО 10202-2013 (СО ССН-ПА(2)), ГСО 9405-2009 (СН-0,030-НС), ГСО 9409-2009 (СН-0,500-НС), ГСО 9416-2009 (СН-5,000-НС).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых анализаторов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на лицевую панель анализатора, как показано на рисунке 1.

Сведения о методах измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

ТУ 4276-004-23124704-2011 Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный «СПЕКТРОСКАН SW-D3». Технические условия

Анализатор серы Спектроскан SW D3

Описание

Анализатор позволяет выполнять рентгенофлуоресцентный анализ вещества и производить определение массовой доли серы в автомобильном топливе в соответствии с ГОСТ Р 52660-2006 (EN ISO 20884), ASTM D 6334, а также в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ Р 53203-2008 (ASTM D 2626). В зависимости от потребности заказчика, прибор позволяет работать в двух режимах, в режиме анализатора по ГОСТ Р 52660 и в режиме анализатора по ГОСТ Р 53203. 

Реализует арбитражный метод измерения массовой доли серы в автомобильном топливе третьего, четвертого и пятого классов.

Прибор разработан специально для того, чтобы качественно и быстро производить рентгенофлуоресцентный анализ топлива. Производится в связи с введением технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с арбитражным рентгенофлуоресцентным волнодисперсионным методом определения массовой доли серы в автомобильных топливах третьего, четвертого и пятого классов. 

Волнодисперсионный анализатор серы «СПЕКТРОСКАН SW-D3» специально разработан с учетом всех требований к процессу рентгенофлуоресцентного элементного анализа низких содержаний серы в нефтепродуктах. Действия оператора при выполнении измерений сведены к минимуму: 

—    с встроенной клавиатуры вводят номер/название пробы 
—    пробу заливают в две кюветы 
—    полученные образцы помещают в анализатор и запускают измерения 

Все последующие действия анализатор выполняет автоматически без участия оператора: 
—    рассчитывает и выводит на дисплей содержание серы в пробе 
—   рассчитывает сходимость — разницу в определении массовой доли серы в первом и втором образцах 
—    распечатывает на встроенном принтере результаты измерений 

Доставка товара осуществляется во все города Российской Федерации: Москва, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Екатеринбург и т.д.

Характеристики 

Анализатор представляет собой настольный прибор, управление которым осуществляется с помощью встроенного микропроцессорного компьютера. Конструктивно анализатор состоит из двух блоков: спектрометрического блока и блока вакуумного насоса. Спектрометрический блок включает в себя блок водяного охлаждения замкнутого типа и спектрометрический тракт, который вакуумируется при помощи вакуумного насоса. При этом анализируемые образцы остаются на воздухе. 

Аналитические параметры
Определяемый элемент S (сера)
Предел обнаружения за 200 с 0,5 мг/кг
Диапазон показаний массовой доли серы от 0 мг/кг до 500 мг/кг
Способ выделения линии серы дифракция на кристалле
Рентгенооптическая схема по Иоганссону
Кристалл-анализатор пиролитический углерод С(002)
Рентгеновская трубка с хромовым или палладиевым анодом
Время измерения двух параллельных образцов (1проба) от 8 минут

Технические характеристики
Пробозагрузочное устройство боковое, на три образца (автоматическое)
Кюветы: диаметр, объем

∅32 мм, V 8 см3

 

∅32 мм, V 8 см3, вентилируемая

Мощность рентгеновской трубки до 200 Вт
Интерфейс встроенный дисплей и термопринтер, USB-интерфейс с PC
Габаритные размеры и масса (не более) 530х480х340 мм, 40 кг – спектрометрический блок
  330х230х380 мм, 9 кг – вакуумный насос
Энергопотребление 220 В, ~ 50 Гц, 750 Вт

Преимущества

Благодаря специально разработанной конструкции анализатора и примененным техническим и конструкторским решениям, достигнуты следующие преимущества: 
—    не требуется продувка измерительного тракта гелием 
—    нижний предел определения от 1ppm 
—    прост в обращении 
—    настольный, не занимает много места 
—    трехпозиционное пробозагрузочное устройство позволяет одновременно загрузить в прибор два параллельных образца 
—    благодаря боковому расположению пробы: 
—    исключены погрешности, вызванные наличием воды и пузырей воздуха в нефтепродуктах 
—    исключено загрязнение нефтепродуктам и внутренних узлов анализатора 
—    исключена погрешность,связанная с загрязнением дополнительной защитной пленки 
—    кюветное отделение легко моется 
—    информация о пробе и результат анализа отображаются на дисплее и распечатываются на встроенном принтере 
—    для анализатора разработаны специальные вентилируемые кюветы, позволяющие анализировать сильногазящие нефтепродукты 

Решаемые задачи

Анализатор разработан специально для определения массовой доли серы и позволяет решать следующие задачи: 
1. Определение массовой доли серы в автомобильном топливе. 
ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004). Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны. 
2. Определение массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах 
ГОСТ Р 53203-2008. Нефтепродукты. Определение серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны. 

Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный анализатор СПЕКТРОСКАН SW-D3 предназначен для измерения массовой доли серы в автомобильном топливе по ГОСТ Р 52660-2006 (EN ISO 20884), ASTM D 6334, а также в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ Р 53203-2008 (ASTM D 2626) и реализует арбитражный метод измерения массовой доли серы в автомобильном топливе третьего, четвертого и пятого классов.

Анализатор представляет собой настольный прибор, управление которым осуществляется с помощью встроенного микропроцессорного компьютера. Конструктивно анализатор состоит из двух блоков: спектрометрического блока и блока вакуумного насоса. Спектрометрический блок включает в себя блок водяного охлаждения замкнутого типа и спектрометрический тракт, который вакуумируется при помощи вакуумного насоса.
СПЕКТРОСКАН SW-D3 – полуавтоматический прибор, сводящий к минимуму действия оператора. Достаточно ввести со встроенной клавиатуры номер/название пробы, залить пробу в две кюветы, поместить их в анализатор и запустить измерения.
Все последующие действия анализатор выполняет автоматически без участия оператора.

Особенности анализатора СПЕКТРОСКАН SW-D3:

  • информация о пробе и результат анализа отображаются на дисплее и распечатываются на встроенном принтере;
  • автоматический расчет сходимости (разница в определении массовой доли серы в первом и втором образцах);
  • не требуется продувка измерительного тракта гелием;
  • боковое трехпозиционное кюветное отделение позволяет одновременно загрузить в прибор два параллельных образца;
  • время измерения двух параллельных образцов от 8 мин.
  • исключены погрешности, вызванные наличием воды и пузырей воздуха в нефтепродуктах;
  • исключено загрязнение нефтепродуктам и внутренних узлов анализатора;
  • исключена погрешность, связанная с загрязнением дополнительной защитной пленки;
  • легкая очистка кюветного отделения;
  • для анализатора разработаны специальные вентилируемые кюветы, позволяющие анализировать сильногазящие нефтепродукт;
  • интерфейс USB.

Технические характеристики

Диапазон показаний массовой доли серы 2,0…50 000 мг/кг
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±(0,04·X+1,1) мг/кг
Предел обнаружения за 300 сек. 0,1 мг/кг
Способ выделения линии серы дифракция на кристалле
Рентгенооптическая схема по Иоганссону
Кристалл-анализатор пиролитический углерод С(002)
Рентгеновская трубка с хромовым анодом
Используемые кюветы d=32 мм, 8 мл, вентилируемая
Мощность рентгеновской трубки 160 Вт
Энергопотребление 220 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты спектрометрического блока 530х480х340 мм
Габариты вакуумного насоса 330х230х380 мм
Масса спектрометрического блока 40 кг
Масса вакуумного насоса 15 кг

Х — массовая доля серы.

Комплект поставки:

  • блок спектрометрический вакуумный;
  • насос вакуумный;
  • фонарь;
  • шланг вакуумный;
  • кабель интерфейсный USB A – USB B;
  • кабель сетевой;
  • руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки.

Анализатор состава Спектроскан SW-D3

Наличие уточняйте у менеджера

В наличии

Уточнить наличие

Нашли дешевле? Снизим цену!

Самовывоз

ул. имени Александра Покрышкина, 2/12

Время доставки

от 2-х дней при наличии на складе

Наши преимущества

Бесплатная доставка по всей территории России

Бесплатная доставка

по всей территории России

Бесплатная доставка по всей территории России

Гарантия низкой цены

на все оборудование

Бесплатная доставка по всей территории России

Гарантия производителя

от 1 года до 5 лет

Бесплатная доставка по всей территории России

Официальный дилер

в наличии все сертификаты

Описание Спектроскан SW-D3

Анализатор предназначен для определения массовой доли серы в автомобильном топливе в соответствии с ГОСТ Р 52660-2006 / ГОСТ ISO 20884-2016, ASTM D6334, а также в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ Р 53203-2008 / ГОСТ 33194-2014. В зависимости от потребности заказчика, анализатор настраивается для работы в одном из двух этих режимов. 

Реализует арбитражный метод измерения массовой доли серы в автомобильном топливе третьего, четвертого и пятого классов. 

Прибор разработан специально для того, чтобы качественно и быстро производить рентгенофлуоресцентный анализ топлива. Производится в связи с введением технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с арбитражным рентгенофлуоресцентным волнодисперсионным методом определения массовой доли серы в автомобильных топливах третьего, четвертого и пятого классов. 

Волнодисперсионный анализатор серы СПЕКТРОСКАН SW-D3 разработан с учетом всех требований к процессу рентгенофлуоресцентного элементного анализа низких содержаний серы в нефтепродуктах. Действия оператора при выполнении измерений сведены к минимуму: 

—    с встроенной клавиатуры вводят номер/название пробы 
—    пробу заливают в две кюветы 
—    полученные образцы помещают в анализатор и запускают измерения 

Все последующие действия анализатор выполняет автоматически без участия оператора: 
—    рассчитывает и выводит на дисплей содержание серы в пробе 
—   рассчитывает сходимость — разницу в определении массовой доли серы в первом и втором образцах 
—    распечатывает на встроенном принтере результаты измерений 

Технические характеристики Спектроскан SW-D3

Анализатор представляет собой настольный прибор, управление которым осуществляется с помощью встроенного микропроцессорного компьютера. Конструктивно анализатор состоит из двух блоков: спектрометрического блока и блока вакуумного насоса. Спектрометрический блок включает в себя блок водяного охлаждения замкнутого типа и спектрометрический тракт, который вакуумируется при помощи вакуумного насоса. При этом анализируемые образцы остаются на воздухе. 

Аналитические параметры

Определяемый элемент

S (сера)

Диапазон измерений массовой доли серы, мг/кг

от 2,0 до 50000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мг/кг

±(0,04·X+1,1) 
где X — массовая доля серы, мг/кг

Предел повторяемости* результатов единичных измерений (P=0,95),мг/кг, в диапазоне измерений, мг/кг: 
— от 2 до 60 включительно 
св. 60 до 500 включительно 
св. 500 до 50000 
*модуль разности между двумя последовательными измерениями массовой доли серы в двух образцах одной пробы.

0.045·X+0,3 
4,0 
0,017·X-4.5 
где: X — массовая доля серы, мг/кг

Предел обнаружения за 100 с

0,3 мг/кг

Диапазон показаний массовой доли серы

от 0 мг/кг до 5,0%

Способ выделения линии серы

дифракция на кристалле

Рентгенооптическая схема

по Иогану

Кристалл-анализатор

пиролитический углерод С(002)

Рентгеновская трубка

с хромовым анодом

Время измерения двух параллельных образцов (1 проба)

от 8 минут

Технические характеристики

Пробозагрузочное устройство

боковое, на три образца (автоматическое)

Кюветы: диаметр, объем

∅32 мм, V 8 см3, вентилируемая

Мощность рентгеновской трубки

160 Вт

Интерфейс

встроенный дисплей и термопринтер, USB-интерфейс с PC

Габаритные размеры и масса (не более)

530х480х340 мм, 40 кг – спектрометрический блок 
330х230х380 мм, 9 кг – вакуумный насос

Энергопотребление

220 В, ~ 50 Гц, 750 Вт

Дополнительные материалы

Загруженных файлов нет

Как купить?

Сделать заказ через интернет-магазин в нашем каталоге продукции

В течение рабочего дня Вам будет выставлен счет на оплату, в котором будет указано наименование
товара, цена, количество и срок отгрузки в Ваш адрес.

Направить нам заявку по электронной почте, указанной на странице
выбранного Вами товара.

В заявке необходимо указать наименование и количество нужного Вам товара, а также реквизиты
организации плательщика.

Посетить наш офис, сделать заявку и получить счет на оплату в отделе
продаж

В выставочном зале Вы можете ознакомиться с предлагаемыми нами оборудованием, а технические
специалисты помогут Вам выбрать нужную продукцию.

Доставка

Мы имеем возможность доставки товара в любую точку России, интересующей транспортной компанией или
курьерской службой:

Товар можно доставить как до терминала транспортной компании, так и, непосредственно, до двери.

Стоимость доставки рассчитывается специалистами логистической службы нашей компании в кратчайшие
сроки
в необходимое место по желанию заказчика.

Уточнить условия и стоимость доставки Вы можете, связавшись со специалистами нашей компании.

Оплата

Юридическим лицам

С юридическими лицами отношения регламентируются договором, счетом на оплату, товарной накладной,
счет-фактурой (УПД) и безналичным переводом денежных средств из банка Покупателя на расчетный счет
Продавца.

Физическим лицам

Физическое лицо также может произвести оплату на наш расчетный счет банковским переводом или
наличными средствами. При получении товара передается пакет документов: оригинал счета на оплату
продукции, товарная накладная и счет-фактура (УПД).

Похожие товары

Наши услуги

Узнайте цену

Для получения цены заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся

Уточнить наличие

Для уточнения наличия заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся

Получить скидку в компании «АНК»

Для получения скидки заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся

Задать вопрос специалистам компании «АНК»

Задайте вопрос по интересующему Вас оборудованию и в ближайшее время наши специалисты с Вами свяжутся.

Остались вопросы?

Получите бесплатную консультацию у наших менеджеров!

Нужна помощь?

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Спектроскан clsw ошибка 3 что делать
  • Спектроскан clsw коды ошибок
  • Спектр клиент ошибка 500
  • Спектакль ночь ошибок театр сатиры о чем
  • Сочинение на тему роковая ошибка