Membru VIP
Transmițător de oxigen dizolvat S-SCLDO
● Intervalul de măsurare a oxigenului dizolvat 0 ~ 20mg / L (0 ~ 200% saturație). Interfața de comunicare RS485: Protocolul de comunicare MODBUS RTU
Detaliile produsului
1. Introducerea produsului
Acest produs este un dispozitiv de măsurare a concentrației de oxigen dizolvat în soluție, prin utilizarea principiului de măsurare a fluorescenței, fără consum de oxigen și fără electrolit. Transmițător de temperatură încorporat cu compensare automată a temperaturii. Calibrarea oferă o modalitate mai simplă și mai convenabilă de calibrare. Poate fi utilizat pe scară largă în tratamentul apei, acvacultura, monitorizarea mediului și alte industrii.1.1 Caracteristici funcționale
- Intervalul de măsurare a oxigenului dizolvat este de 0 ~ 20 mg / L (saturație de 0 ~ 200%).
- Interfața de comunicare RS485: Protocolul MODBUS RTU facilitează conectarea computerului pentru monitorizare și comunicare.
- Adresa de comunicare ModBus poate fi setată și rata de port poate fi modificată.
- Echipamentul este alimentat cu tensiune largă, curent continuu de 10 ~ 30V.
- Prin utilizarea principiului de măsurare fluorescentă, nu consumă oxigen și nu necesită electrolit.
1.2 Parametrii tehnici ai echipamentului
| Alimentare cu energie electrică | DC 10 ~ 30V |
| Consumul de energie | 0,2 W |
| Interfață de comunicare | RS485; Protocolul standard MODBUS-RTU; Rata de port de comunicare: 4800 implicită (2400, 4800, 9600 disponibile) |
| Principiul de măsurare | Metodă fluorescentă |
| Domeniul de măsurare | 0 ~ 20mg / L (0 ~ 200% saturație) |
| Erori de măsurare | ± 3% FS; ±0.5℃(25℃) |
| Rezoluţie | 0,01 mg/L; 0.1%; 0.1℃ |
| Timp de răspuns | ≤60sec |
| Condiții de lucru pentru echipamente | 0~40℃ |
| Viața filmului fluorescent | Utilizare normală 1 an |
| Condiții de stocare | -10~60℃ |
| Nivelul de rezistență la apă | IP68 |
| Lungimea firului de electrod | Implicit 5m |
| Materialul carcasei | Plastic rezistent la coroziune, oțel inoxidabil |
1.3 Alegerea produselor
| S - | Numele companiei | |||
| LDO | Transmițător de oxigen dizolvat prin fluorescență | |||
| N01 | RS485 (protocolul Modbus-RTU) | |||
| 1 | O generație de carcasă |
1.4 Lista produselor
◆ 1 transmisor de oxigen dizolvat prin fluorescențăCabluri 5m
◆ Certificate de calificare, carduri de garanție etc.
2.3 Instrucții de calibrare
2.3.1 Pregătirea calibrării
Pregătirea soluției cu oxigen zero: pregătiți 1 pahar, luați 200 ml de apă distilată în pahar, apoi adăugați sulfat de sodiu fără apă, adăugați o parte și amestecați, așteptați până la saturarea sulfatului de sodiu fără apă, soluția este numită aproape de oxigen 0.Pregătirea mediului cu oxigen 100%: Pregătiți 1 pahar, luați 200 ml de apă pură (sau distilată) în pahar, adăugați pompa de aer și expuneți soluția în aer (cel puțin 30 de minute). Notă: Dacă condițiile de pe teren nu permit sau dacă utilizarea nu este prea exigentă, senzorul poate fi pus direct în aer (precizia calibrării poate varia).
2.3.2 Calibrarea
Găsiți fila Oxigenul dizolvat din fila Senzori de calitate a apei în instrumentul de configurare.Puneți senzorul într-un mediu cu oxigen 100% și, după stabilirea valorii oxigenului dizolvat, faceți clic pe butonul de calibrare pe scară completă pentru a finaliza calibrarea saturației de oxigen 100%.
Apoi puneți senzorul în calibratorul de oxigen zero, agitați ușor după ce răspunsul este accelerat și așteptați ca valoarea oxigenului dizolvat să fie stabilă, faceți clic pe butonul de calibrare a oxigenului zero pentru a finaliza calibrarea oxigenului zero.
2.3 Detalii despre comunicarea ModBus și registrul
2.3.1 Parametrii de bază ai dispozitivului de comunicare
| Codare | Binar cu 8 biți |
| Bit de date | 8 locuri |
| Verificarea parităţii | Niciun |
| Opreşte | Un loc |
| Verificarea erorilor | CRC (cod de ciclu redundant) |
| Rată Porter | 2400bit / s, 4800bit / s, 9600 bit / s poate fi setat, factoria implicit 4800bit / s |
2.3.2 Definirea formatului de cadru de date
Utilizarea statutului de comunicare Modbus-RTU în următorul format:Timp pentru structura inițială ≥4 bytes
Adresa = 1 octet
Codul funcțional = 1 byte
Zona de date = N octeți
Verificarea erorilor = cod CRC de 16 biți
Timp de încheiere a structurii ≥4 bytes
Codul de adresă: este adresa transmisorului, care este unică în rețeaua de comunicații (0x01 implicit de fabrica).
Codul funcţiei: instrucţiunile de funcţionare emise de gazdă.
Zona de date: zonele de date sunt date de comunicare specifice, rețineți că 16 biți de date sunt înalți în fața! CRC: cod de verificare de doi octeți.
2.3.3 Adresa registrului
| Adresa registrului | Operaţii | Descriere |
| 0000H și 0001H | 03 | Saturația oxigenului dizolvat (%; virgulă plutitoare) |
| 0002H și 0003H | 03 | Concentrația de oxigen dizolvat (mg/L; cu virgulă plutitoare maximă) |
| 0004H și 0005H | 03 | Temperatură (℃; virgulă plutitoare) |
| din 1010H | 06 | Calibrare (scrie 0x0001 calibrare punct zero, Scrie punctul de saturare 100% calibrat 0x0002) |
| 1020H | 03/06 | Salinitate (‰; implicit 0) |
| 1022H | 03/06 | Presiunea atmosferică (kPa; implicită 101,33, valoarea reală extinsă de 100 de ori) |
2.3.4 Exemple de protocole de comunicare și explicații
Exemplul 1: Saturația curentă de oxigen dizolvut (%), concentrația de oxigen dizolvut (mg/L) și temperatura dispozitivului cu adresa 01Cadre emisă:
| Codul adresei | Codul funcţiei | Adresa registrului | Conținutul registrului | Codul de verificare scăzut | Codul de verificare înalt |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x06 | 0xc5 | 0xc8 |
| Codul adresei | Codul funcţiei | Număr de octeți validi | Conținutul registrului | Codul de verificare scăzut | Codul de verificare înalt |
| 0x01 | 0x03 | 0x0c | 0x3f 0x6a 0xeb 0x52 0x40 0xe2 0x48 0xb0 0x41 0xe5 0x85 0xc5 | 0x7 | 0x49 |
Numărul cu virgulă plutitoare 40 e2 48 b0 7,071373 Concentrația de oxigen dizolvut 7,07mg/L
Numărul cu virgulă plutitoare 41 e5 85 c5 este 28,690317, ceea ce înseamnă o temperatură de 28,7°C.
Exemplul 2: Presiunea atmosferică
Cadru de eliberare: Presiunea atmosferică 101,35 kPa scrisă la dispozitivul cu codul de adresă 1
Scrie în registrul 0x1022 10135 convertit în hexadecimal la 2797
| Codul adresei | Codul funcţiei | Adresa registrului | Conținutul registrului | Codul de verificare scăzut | Codul de verificare înalt |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x22 | 0x27 0x97 | 0x77 | 0x5e |
| Codul adresei | Codul funcţiei | Adresa registrului | Conținutul registrului | Codul de verificare scăzut | Codul de verificare înalt |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x22 | 0x27 0x97 | 0x77 | 0x5e |
După ce senzorul rămâne stabil în apă fără oxigen, scrie 0x0001 în registrul 1010H
| Codul adresei | Codul funcţiei | Adresa registrului | Conținutul registrului | Codul de verificare scăzut | Codul de verificare înalt |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x10 | 0x00 0x01 | 0x4d | 0x0f |
| Codul adresei | Codul funcţiei | Adresa registrului | Conținutul registrului | Codul de verificare scăzut | Codul de verificare înalt |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x10 | 0x00 0x01 | 0x4d | 0x0f |
3. Atenții și întreținere
◆ În cazul unei defecțiuni evidente a echipamentului, vă rugăm să nu deschideți auto-repararea, contactați-ne cât mai curând posibil!Membranele fluorescente din partea frontală a dispozitivului trebuie să evite coliziunile sau zgârieturile, iar orice deteriorare va duce la o precizie scăzută a măsurării sau chiar la imposibilitatea de a fi utilizate.
◆ Evitați utilizarea în solvanti organici și evitați să utilizați solvanti organici pentru a curăța pălăria fluorescentă.
Încercați să evitați ca cablul să fie prea tensionat sau forțat atunci când instalați echipamentul.
• Curățarea echipamentelor:
pentru suprafața exterioară a echipamentului; Se poate spăla cu apa de la robinet, se poate șterge cu o pânză moale umedă, pentru unele murdărie încăpăţânată, se poate adăuga niște lichid de spălare casnic în apa de la robinet pentru a spăla;
Pentru suprafața exterioară a pălăriei fluorescente; Aplicați apă curată pentru a spăla murdăriile de pe ferestrele senzorului; Dacă este necesar să ștergeți, ștergeți ușor cu o pânză moale, nu zgâriați niciodată cu forță pentru a preveni deteriorarea filmului fluorescent, ceea ce duce la o setare incorectă de măsurare care nu poate fi măsurată.
În cazul în care pălăria fluorescentă are praf sau abur de apă: Întoarceți pălăria fluorescentă, spălați suprafața interioară a pălăriei fluorescente și fereastra de sticlă optică a echipamentului cu apă de robinet, dacă există murdărie cu ulei, puteți spăla cu apă de robinet amestecată cu detergent de uz casnic, apoi spălați detergentul, uscați toate suprafețele spălate cu o pânză moale, apoi lăsați în loc uscat pentru a evapora complet apa.
| Alimentare cu energie electrică | DC 10 ~ 30V |
| Consumul de energie | 0,2 W |
| Interfață de comunicare | RS485; Protocolul standard MODBUS-RTU; Rata de port de comunicare: 4800 implicită (2400, 4800, 9600 disponibile) |
| Principiul de măsurare | Metodă fluorescentă |
| Domeniul de măsurare | 0 ~ 20mg / L (0 ~ 200% saturație) |
| Erori de măsurare | ± 3% FS; ±0.5℃(25℃) |
| Rezoluţie | 0,01 mg/L; 0.1%; 0.1℃ |
| Timp de răspuns | ≤60sec |
| Condiții de lucru pentru echipamente | 0~40℃ |
| Viața filmului fluorescent | Utilizare normală 1 an |
| Condiții de stocare | -10~60℃ |
| Nivelul de rezistență la apă | IP68 |
| Lungimea firului de electrod | Implicit 5m |
| Materialul carcasei | Plastic rezistent la coroziune, oțel inoxidabil |
Cerere online
