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Sensore tipo 485 per trasmettitore di qualità dell'acqua industriale CE S-CGEC
● Intervalo massimo di misura della conduttività elettrica da 1 a 20 000 μs / cm ● Intervalo di misura della temperatura da -20 a 100 ℃ ● Risoluzione
Dettagli del prodotto
1. Introduzione del prodotto
Questo prodotto è un dispositivo per misurare il valore della conduttività della soluzione con funzione di compensazione automatica della temperatura che compensa la conduttività della temperatura corrente alla temperatura specificata. Può essere ampiamente utilizzato per il monitoraggio continuo dei valori di conduttività di soluzioni acquatiche come la qualità dell'acqua in sezione, l'agricoltura, il trattamento delle acque reflue, la protezione dell'ambiente, farmaceutica, alimentare e acqua del rubinetto.1.1 Caratteristiche funzionali
- Rango massimo di misurazione della conduttività elettrica 1 ~ 20000 μs / cm; Intervalo di misura della temperatura -20 ~ 100 ℃, risoluzione 0,1 ℃.
- Con funzione di conversione di salinità e TDS
- Interfaccia di comunicazione RS485: il protocollo MODBUS RTU consente di connettersi facilmente al computer per il monitoraggio e la comunicazione.
- L'indirizzo di comunicazione ModBus può essere impostato e il tasso di portata può essere modificato.
- Le apparecchiature sono alimentate da ampia tensione, corrente continua 7 ~ 30V.
- La custodia del prodotto ha un grado di protezione IP65 per ambienti di pioggia e neve all'aperto.
1.2 Parametri tecnici dell'attrezzatura
| Alimentazione elettrica | CC 7 ~ 30V |
| Consumo di energia | 0,4 W |
| Interfaccia di comunicazione | RS485; Protocollo standard MODBUS-RTU; Tassa di portata di comunicazione: 4800 predefinita (2400, 4800, 9600 impostabili) |
| Gamma di misura della conduttività | K=1:1~2000μs/cm; Risoluzione: 0,1 μs/cm K=10:10~20000μs/cm; Risoluzione: 1μs/cm |
| Errore di misurazione della conduttività | ±1% FS |
| Intervalo di misura della temperatura | -20~100℃; Risoluzione: 0,1 ℃ |
| Errore di misura della temperatura | ±0.5℃ |
| Gamma di compensazione della temperatura | -20 ~ 100 ℃ (temperatura di compensazione predefinita 25 ℃) |
| Coefficiente di compensazione della temperatura | Default 0.02 |
| Gamma di misura della salinità | 0 ~ 11476ppm |
| Rango di misurazione TDS | 0 ~ 13400ppm |
| Condizioni di lavoro dell'attrezzatura | Temperatura ambiente: -20-60 ℃ Umidità relativa: <85% |
| Lunghezza dell'elettrodo | 5m predefinito (10m, 15m, 20m personalizzabili) |
1.3 Selezione dei prodotti
| S | Codice aziendale | ||||
| CE- | Trasmettitori industriali EC | ||||
| N01 | RS485 (protocollo Modbus-RTU) | ||||
| 2- | Cuscio a parete | ||||
| SUS01 | Elettrodo in acciaio inossidabile, costante dell'elettrodo k = 1 | ||||
| SUS10 | Elettrodo in acciaio inossidabile, costante k = 10 | ||||
| EP01 | Elettrodo in plastica, costante dell'elettrodo k = 1 | ||||
| EP10 | Elettrodo in plastica, costante dell'elettrodo k = 10 |
1.4 Elenco dei prodotti
1 trasmettitore EC industrialeElettrodo di conduttività elettrica 1
◆ Certificato, carta di garanzia, ecc.
◆ 2 tappi di espansione, 2 autoattacchi
Istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura
2.1 Descrizione del cablaggio
| spiegazione | spiegazione | |
| elettricità Fonte |
marrone | Alimentazione positiva (7 ~ 30V DC) |
| nero | Potenza negativa | |
| passaggio Messaggio |
verde | 485-A |
| blu | Il 485-B |
2.2 Descrizione dei parametri
Aprire il pacchetto, selezionare "Software di debug" - "485 Parametric Configuration Software" e trovareApri.
1) Selezionare la porta COM corretta (vedere la porta COM all'interno di "Il mio computer - Proprietà - Gestione dispositivi - Porte"), la figura seguente elenca diversi nomi di driver per i convertitori 485 diversi.
2) collegare solo un dispositivo e caricare l'elettricità, fare clic sulla frequenza di test del software, il software testerà la frequenza di test del dispositivo corrente e l'indirizzo, la frequenza di test predefinita è 4800 bit / s, l'indirizzo predefinito è 0x01.
3) Modificare l'indirizzo e il tasso di portata in base alle esigenze di utilizzo, mentre è possibile consultare lo stato attuale delle funzionalità del dispositivo.
4) Se il test non è riuscito, controllare nuovamente il cablaggio del dispositivo e l'installazione del driver 485.
2.3 Descrizione
Trova la scheda EC nello strumento di configurazione.Scegli la risoluzione di conduttività corrispondente in base alla portata dell'apparecchiatura acquistata. Se si acquista un dispositivo con una costante di elettrodo k = 1 con un raggio di 1 ~ 2000 μs / cm, si sceglie la risoluzione 0,1; Se si acquista un dispositivo con una costante di elettrodo k = 10 che va da 10 a 20.000 μs / cm, si sceglie la risoluzione 1.0. La risoluzione predefinita è 1.0.
Dopo aver selezionato la risoluzione, clicca sulla query per visualizzare la conduttività corrente e la temperatura, seleziona la casella per aggiornare automaticamente in tempo reale.
Il coefficiente di compensazione della temperatura può essere modificato in base al coefficiente di temperatura della soluzione misurata, impostato per impostazione predefinita come 0,02.
Durante la calibrazione, l'elettrodo viene inserito in una soluzione standard con un valore di conduttività noto, l'elettrodo viene oscillato per accelerare la risposta, poi viene posizionato, in attesa che il valore di conduttività sia stabile, la conduttività di questa soluzione viene scritta nella calibrazione della soluzione di conduttività e clicca su Calibrazione per completare la calibrazione.
2.3 Comunicazione ModBus e dettagli del registro
2.3.1 Parametri fondamentali della comunicazione del dispositivo
| Codificazione | 8 bit binario |
| Bit di dati | Otto posti |
| Verifica parità | Niente |
| Bit di fermata | 1 posto |
| Verifica degli errori | CRC (codice di ciclo ridondante) |
| Tasso di Porter | 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s configurabili, default di fabbrica 4800 bit/s |
2.3.2 Definizione del formato dei fotogrammi dei dati
Usa lo statuto di comunicazione Modbus-RTU nel seguente formato:Struttura iniziale ≥4 byte di tempo
Indirizzo = 1 byte
Codice funzionale = 1 byte
Area dati = N byte
Verifica errore = codice CRC a 16 bit
Termine della struttura ≥4 byte di tempo
Indirizzo: Indirizzo del trasmettitore, unico nella rete di comunicazione (0x01 predefinito di fabbrica).
Codice funzionale: indicazione della funzionalità dell'istruzione emessa dall'host.
Zona dei dati: la zona dei dati è specifica per i dati di comunicazione, notare che i dati a 16 bit sono in precedenza! Codice CRC: codice di verifica a due byte.
2.3.3 Indirizzo del registro
| Indirizzo del registro | Operazione | spiegazione |
| 0000H | 03 | Valore di conduttività elettrica (10 volte il valore effettivo nel raggio da 1 a 2000); Valore reale nel range 10-20000) |
| 0001H | 03 | Temperatura (10 volte il valore reale) |
| 0002H | 03 | Salinità (ppm) |
| 0003H | 03 | TDS (ppm) |
| 0050H | 03/06 | Variazione di temperatura (10 volte il valore effettivo) |
| 0051H | 03/06 | Valore di deviazione della conduttività elettrica (10 volte il valore effettivo nel raggio da 1 a 2000); Valore reale nel range 10-20000) |
| 0052H, 0053H | 03/16 | Coefficiente di compensazione della temperatura della conduttività elettrica (a virgola fluttuante) |
| 0054H, 0055H | 03/16 | Costante dell'elettrodo (a virgola fluttuante) |
2.3.4 Esempi e spiegazioni dei protocolli di comunicazione
Esempio 1: lettura della conduttività corrente e della temperatura di un dispositivo con l'indirizzo 01Scarica fotogramma:
| Codice di indirizzo | Codice funzionale | Indirizzo del registro | Contenuto del registro | Codice di verifica basso | Codice di verifica alto |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xc4 | 0x0b |
| Codice di indirizzo | Codice funzionale | Numero di byte validi | Contenuto del registro | Codice di verifica basso | Codice di verifica alto |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x27 0x10 0x01 0x09 | 0x30 | 0xd4 |
Calcolo della temperatura: 109H (hexadecimale) = 265 => temperatura = 26,5 ℃
Esempio 2: correzione numerica della deviazione impostata per la conduttività corrente del dispositivo con l'indirizzo 01
(Se la portata corrente è 0 ~ 2000 μs / cm, il valore di conduttività di uscita è 990, per correggere il valore a 1000, la differenza è 1000-990 = 10, ampliare 10 volte a 100 => 64H (hexadecimale), il contenuto del registro è scritto 00 64)
| Codice di indirizzo | Codice funzionale | Indirizzo del registro | Contenuto del registro | Codice di verifica basso | Codice di verifica alto |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x50 | 0x00 0x64 | 0x88 | 0x30 |
Frame di risposta: (secondo lo standard MODBUS risponde al messaggio mirror del frame che viene inviato)
| Codice di indirizzo | Codice funzionale | Indirizzo del registro | Contenuto del registro | Codice di verifica basso | Codice di verifica alto |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x50 | 0x00 0x64 | 0x88 | 0x30 |
3. Precauzioni e manutenzione
◆ L'attrezzatura stessa in genere non richiede manutenzione giornaliera, in caso di guasti evidenti, si prega di non aprire auto-riparazione, contattaci il più presto possibile!In linea di principio, l'elettrodo deve essere calibrato prima di ogni misurazione e l'uso a lungo termine deve essere regolarmente calibrato.
L'elettrodo non viene utilizzato a lungo termine, in genere può essere conservato in un luogo asciutto, ma deve essere inserito (conservato) in acqua distillata per diverse ore prima dell'uso per attivare l'elettrodo, l'elettrodo spesso utilizzato può essere inserito (conservato) in acqua distillata.
Pulizia degli elettrodi elettrici:
Gli elettrodi possono essere lavati con acqua calda contenente detergente o con alcol.
I precipitati di calcio e magnesio sono preferibili con acido citrico al 10%.
Può essere lavato solo con metodi chimici o oscillando in acqua. Asciugare un elettrodo o una colonna distruggerà il rivestimento rivestito sulla superficie dell'elettrodo (nero platino).
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