Członek VIP
S-CGEC Przemysłowy EC Czujnik jakości wody typu 485
● Maksymalny zakres pomiaru przewodności elektrycznej 1 ~ 20000 μs / cm ● Zakres pomiaru temperatury -20 ~ 100 ℃ ● Rozdzielczość 0,1 ℃ ● Funkcja konw
Szczegóły produktu
1. Prezentacja produktu
Ten produkt jest urządzeniem do pomiaru wartości przewodności roztworu z funkcją automatycznej kompensacji temperatury, która kompensuje bieżącą przewodność temperatury do określonej temperatury. Może być szeroko stosowany w ciągłym monitorowaniu jakości wody przekrojowej, hodowli, oczyszczania ścieków, ochrony środowiska, farmaceutyki, żywności i wartości przewodności roztworów wodnych, takich jak woda z kranu.1.1 Cechy funkcjonalne
- Maksymalny zakres pomiaru przewodności elektrycznej 1 ~ 20000 μs / cm; Zakres pomiaru temperatury -20 ~ 100 ° C, rozdzielczość 0,1 ° C.
- Funkcja konwersji soli i TDS
- Interfejs komunikacyjny RS485: Protokół komunikacyjny MODBUS RTU ułatwia podłączenie do komputera w celu monitorowania i komunikacji.
- Adres komunikacji ModBus może być ustawiony, a szybkość przesyłu może być zmieniona.
- Urządzenie jest zasilane szerokim napięciem, prąd stały 7 ~ 30V.
- Obudowa z klasą ochrony IP65 może być stosowana w środowiskach deszczowych i śnieżnych na zewnątrz.
1.2 Parametry techniczne urządzenia
| Zasilanie | DC 7 ~ 30V |
| zużycie energii | 0,4 W |
| Interfejs komunikacyjny | RS485; Standardowy protokół MODBUS-RTU; Szybkość łączności: domyślnie 4800 (dostępne 2400, 4800, 9600) |
| Zakres pomiaru przewodności elektrycznej | K=1:1~2000μs/cm; Rozdzielczość: 0,1 μs / cm K=10:10~20000μs/cm; Rozdzielczość: 1 μs / cm |
| Błąd pomiaru przewodności elektrycznej | ± 1% FS |
| Zakres pomiaru temperatury | -20~100℃; Rozdzielczość: 0,1 ℃ |
| Błąd pomiaru temperatury | ±0.5℃ |
| Zakres kompensacji temperatury | -20 ~ 100 ° C (domyślna temperatura kompensacyjna 25 ° C) |
| Współczynnik kompensacji temperatury | Domyślny 0.02 |
| Zakres pomiaru soli | 0 ~ 11476 ppm |
| Zakres pomiaru TDS | 0 ~ 13400 ppm |
| Warunki pracy sprzętu | Temperatura otoczenia: -20-60 ° C Wilgotność względna: <85% |
| Długość elektrody | Domyślnie 5m (można dostosować 10m, 15m, 20m) |
1.3 Wybór produktów
| S | Nazwa firmy | ||||
| WE- | Przemysłowe nadajniki EC | ||||
| nr N01 | RS485 (protokół Modbus-RTU) | ||||
| 2- | Ścianna powłoka króla | ||||
| SUS01 | Elektroda ze stali nierdzewnej, stała elektroda k = 1 | ||||
| SUS10 | Elektroda ze stali nierdzewnej, stała elektroda k = 10 | ||||
| EP01 | Elektroda plastikowa, stała elektroda k = 1 | ||||
| EP10 | Elektroda z obudową plastikową, stała elektroda k = 10 |
1.4 Lista produktów
Przemysłowe nadajniki EC 11 elektroda przewodność elektryczna
◆ certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
◆ 2 wtyczki rozszerzające, 2 wtyczki samoatakujące
Instrukcje użytkowania urządzenia
2.1 Opis przewodów
| Opis | Opis | |
| elektryczne Źródło |
Brązowy | Zasilanie (7 ~ 30V DC) |
| Czarny | Zasilanie negatywne | |
| Przejście wiadomości |
Zielony | 485-A |
| niebieski | 485-B |
2.2 Opis konfiguracji parametrów
Otwórz pakiet, wybierz "Oprogramowanie do debugowania" - "485 Parametry Configuration Software" i znajdźOtwórz.
1) Wybierz odpowiedni port COM (zobacz port COM w "Mój komputer - Właściwości - Menedżer urządzeń - Port"), a poniższy rysunek przedstawia kilka różnych nazw sterowników dla konwerterów 485.
2) Podłącz tylko jedno urządzenie i naładuj, kliknij oprogramowanie do testowania przepustowości, oprogramowanie przetestuje bieżące urządzenie i adres, domyślna przepustowość to 4800 bitów / s, domyślny adres to 0x01.
3) Zmień adres i szybkość przenoszenia w zależności od potrzeb użytkowania, a także zapytaj o bieżący stan funkcjonalności urządzenia.
4) Jeśli test nie powiodł się, sprawdź ponownie układ urządzenia i instalację sterownika 485.
2.3 Określenie
Znajdź kartę EC w narzędziach konfiguracyjnych.Wybierz odpowiednią rozdzielczość przewodności w zależności od zakresu zakupionego urządzenia. Jeśli kupić urządzenie o stałej elektrodzie k = 1 w zakresie od 1 do 2000 μs / cm, wybierz rozdzielczość 0,1; Jeśli kupić urządzenie o stałej elektrodzie k = 10 w zakresie od 10 do 20 000 μs / cm, wybierz rozdzielczość 1,0. Domyślna rozdzielczość to 1,0.
Po wybraniu rozdzielczości kliknij zapytanie, aby wyświetlić bieżącą przewodność i temperaturę, zaznacz opcję Automatyczne odświeżanie w czasie rzeczywistym.
Współczynnik kompensacji temperatury może być modyfikowany w zależności od współczynnika temperatury zmierzonego roztworu, domyślnie 0,02.
Podczas kalibracji elektroda jest umieszczona w standardowym roztworze o znanej wartości przewodności elektrycznej, trzęsienie elektrodą przyspiesza odpowiedź, a następnie ustawienie, aż wartość przewodności elektrycznej zostanie ustalona, zapisz przewodność tego roztworu do kalibracji roztworu przewodności elektrycznej i kliknij Kalibracja, aby zakończyć kalibrację.
2.3 Komunikacja ModBus i szczegóły rejestru
2.3.1 Podstawowe parametry komunikacji urządzenia
| Kodowanie | 8 binarnych |
| Bity danych | 8 miejsc |
| Kontrola parności | Żaden |
| Zatrzymaj | 1 miejsce |
| Weryfikacja błędu | CRC (redundantny kod cyklu) |
| Wskaźnik Porter | Można ustawić 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, domyślnie 4800 bit/s |
2.3.2 Definicja formatu ramki danych
Zastosowany jest protokół komunikacji Modbus-RTU w następującym formacie:Początkowa struktura ≥4 bajty czasu
Kod adresu = 1 bajt
Kod funkcjonalny = 1 bajt
Obszar danych = N bajtów
Weryfikacja błędu = 16-bitowy kod CRC
Czas zakończenia struktury ≥4 bajty
Kod adresu: adres nadajnika, unikalny w sieci komunikacyjnej (domyślnie 0x01).
Kod funkcjonalny: instrukcja wydana przez host.
Strefa danych: strefa danych to konkretne dane komunikacyjne, zwróć uwagę, że 16bitowe dane są wysokimi bajtami przed! Kod CRC: dwubajtowy kod weryfikacyjny.
2.3.3 Adres rejestru
| Adres rejestru | Operacja | Opis |
| 0000 godzin | 03 | Wartość przewodności elektrycznej (10 razy większa niż rzeczywista wartość w zakresie 1-2000); Rzeczywista wartość w zakresie 10-20000) |
| 0001H | 03 | Temperatura (10 razy większa od rzeczywistej wartości) |
| 0002H | 03 | Salność (ppm) |
| 0003H | 03 | TDS (ppm) |
| 0050H | 03/06 | Wartość odchylenia temperatury (10 razy większa od rzeczywistej wartości) |
| 0051H | 03/06 | Wartość odchylenia przewodności elektrycznej (10 razy większa niż rzeczywista wartość w zakresie 1-2000); Rzeczywista wartość w zakresie 10-20000) |
| 0052H, 0053H | 03/16 | Współczynnik kompensacji temperatury przewodności elektrycznej (floating point) |
| 0054H, 0055H | 03/16 | Stała elektroda (liczba punktów pływających) |
2.3.4 Przykłady i wyjaśnienia protokołów komunikacyjnych
Przykład 1: odczyt bieżącej wartości przewodności i temperatury urządzenia z adresem 01Wyślij ramkę:
| Kod adresu | Kod funkcjonalny | Adres rejestru | Zawartość rejestru | Niski kod weryfikacyjny | Wysokość kodu weryfikacyjnego |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xc4 | 0x0b |
| Kod adresu | Kod funkcjonalny | Liczba ważnych bajtów | Zawartość rejestru | Niski kod weryfikacyjny | Wysokość kodu weryfikacyjnego |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x27 0x10 0x01 0x09 | 0x30 | 0xd4 |
Obliczenie temperatury: 109H (szesnastkowy) = 265 => temperatura = 26,5 ° C
Przykład 2: Korygacja wartości odchyleń ustawionych w bieżącej wartości przewodności urządzenia pod adresem 01
(Jeśli urządzenie o bieżącym zakresie 0 ~ 2000 μs / cm, wartość przewodności wyjściowej wynosi 990, należy poprawić wartość liczbową do 1000, różnica wynosi 1000-990 = 10, zwiększyć 10 razy do 100 => 64H (szesnastkowy), zawartość rejestru napisać 00 64)
| Kod adresu | Kod funkcjonalny | Adres rejestru | Zawartość rejestru | Niski kod weryfikacyjny | Wysokość kodu weryfikacyjnego |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x50 | 0x00 0x64 | 0x88 | 0x30 |
Odpowiedź na ramkę: (Odpowiedź na wiadomość lustrzaną wysyłającą ramkę zgodnie ze standardem MODBUS)
| Kod adresu | Kod funkcjonalny | Adres rejestru | Zawartość rejestru | Niski kod weryfikacyjny | Wysokość kodu weryfikacyjnego |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x50 | 0x00 0x64 | 0x88 | 0x30 |
3. Uwagi i konserwacja
◆ Sam sprzęt zazwyczaj nie wymaga codziennej konserwacji, w przypadku oczywistej awarii proszę nie otwierać własnej naprawy, skontaktuj się z nami jak najszybciej!Zasadniczo elektroda powinna być kalibrowana przed każdym pomiarem, a długoterminowe użycie powinno regularnie kalibrować elektrodę.
Elektroda nie jest używana przez długi czas, zazwyczaj może być przechowywana w suchym miejscu, ale przed użyciem musi być umieszczona (przechowywana) w wodzie destylowanej na kilka godzin, aby aktywować elektrodę, często używaną elektrodę można umieścić (przechowywać) w wodzie destylowanej.
Czyszczenie elektrod przewodniczych:
Składniki organiczne na elektrodzie mogą być zanieczyszczone ciepłą wodą zawierającą detergent lub umyte alkoholem.
Opady wapnia i magnezu najlepiej stosować 10% kwasu cytonowego.
Czyszczenie biegunów lub kolumn elektrody można wykonywać jedynie metodami chemicznymi lub w sposób wstrząsający się w wodzie. Utranie arkusza lub kolumny biegunowej elektrody może uszkodzić powłokę powlekaną na powierzchni elektrody (czarna platyna).
Zapytanie online
