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Transmissor de oxigênio dissolvido S-SCLDO
A medição do oxigênio dissolvido varia de 0 a 20 mg/L (0 a 200% de saturação). Interface de comunicação RS485: o protocolo de comunicação MODBUS RTU f
Detalhes do produto
1. Introdução do produto
Este produto é um dispositivo para medir a concentração de oxigênio dissolvido em solução, usando o princípio de medição de fluorescência, sem consumo de oxigênio, sem eletrólito. Transmissor de temperatura incorporado com compensação automática da temperatura. A função de calibração oferece uma maneira mais fácil e conveniente de calibrar. Pode ser amplamente utilizado em indústrias como tratamento de água, aquicultura e monitoramento ambiental.1.1 Características Funcionais
- O intervalo de medição de oxigênio dissolvido é de 0 a 20 mg / L (saturação de 0 a 200%).
- Interface de comunicação RS485: o protocolo de comunicação MODBUS RTU facilita a ligação ao computador para monitoramento e comunicação.
- O endereço de comunicação ModBus pode ser configurado e a taxa de transmissão pode ser modificada.
- O equipamento é alimentado por ampla tensão, corrente contínua de 10 a 30V.
- Utilizando o princípio de medição fluorescente, não consome oxigênio e não precisa de eletrólito.
1.2 Parâmetros técnicos do equipamento
| Alimentação | DC 10 ~ 30V |
| Consumo de energia | 0,2 W |
| Interface de comunicação | RS485; Protocolo padrão MODBUS-RTU; Taxa de transmissão: 4800 padrão (2400, 4800, 9600 disponíveis) |
| Princípio de medição | Metodologia de fluorescência |
| Alcance de medição | 0 ~ 20mg / L (0 ~ 200% de saturação) |
| Erro de medição | ± 3% FS; ±0.5℃(25℃) |
| Resolução | 0,01 mg / L; 0.1%; 0.1℃ |
| Tempo de resposta | ≤60sec |
| Condições de trabalho do equipamento | 0~40℃ |
| Vida da película fluorescente | Utilização normal 1 ano |
| Condições de armazenamento | -10~60℃ |
| Classe impermeável | IP68 |
| Comprimento do eletrodo | padrão 5m |
| Materiais da carcaça | Plástico resistente à corrosão, aço inoxidável |
1.3 Seleção de produtos
| O S- | Nome da empresa | |||
| LDO | Transmissor de oxigênio dissolvido por fluorescência | |||
| N01 | RS485 (protocolo Modbus-RTU) | |||
| 1 | Casco de geração |
1.4 Lista de produtos
◆ 1 transmissor de oxigênio dissolvido por fluorescênciaCabo 5m
◆ Certificado, cartão de garantia, etc.
2.3 Instruções de calibração
2.3.1 Preparação de calibração
Preparação de solução de oxigênio zero: prepare 1 copo, tome 200mL de água destilada para derramar no copo, em seguida, adicione sulfato de sódio sem água, enquanto adiciona um lado agitar, aguarde até que sulfato de sódio sem água se sature, neste momento a solução de oxigênio é contada como perto de 0 oxigênio.Preparação ambiental de oxigênio 100%: Prepare 1 copo, coloque 200 ml de água pura (ou água destilada) no copo, adicione a bomba de ar e expõe completamente a solução ao ar (pelo menos 30 minutos). NOTA: Se as condições de campo não o permitirem ou o uso não for exigente, o sensor pode ser colocado diretamente no ar (a precisão da calibração pode variar).
2.3.2 Calibração
Encontre a guia Oxigênio Dissolvido na guia Sensor de Qualidade da Água na Ferramenta de Configuração.Coloque o sensor em um ambiente de oxigênio 100% e, depois que o oxigênio dissolvido estiver estável, clique no botão de calibração em escala completa para concluir a calibração da saturação de oxigênio 100%.
Em seguida, coloque o sensor no calibrador de oxigênio zero, agite suavemente a resposta acelerada e coloque-o em posição, até que o valor de oxigênio dissolvido esteja estável, clique no botão de calibração de oxigênio zero para concluir a calibração de oxigênio zero.
2.3 Comunicação ModBus e detalhes do registro
2.3.1 Parâmetros básicos de comunicação do equipamento
| Codificação | Binário de 8 bits |
| Bits de dados | oito |
| Verificação de paridade | Nada |
| Parar bit | 1 lugar |
| Verificação de erros | CRC (Código de ciclo redundante) |
| Taxa de Porter | 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s disponíveis, padrão de fábrica é 4800bit/s |
2.3.2 Definição de formato de quadro de dados
O protocolo de comunicação Modbus-RTU é usado no seguinte formato:Estrutura inicial ≥4 bytes de tempo
Código de endereço = 1 byte
Código de função = 1 byte
Área de dados = N bytes
Verificação de erros = Código CRC de 16 bits
Tempo para terminar a estrutura ≥4 bytes
Código de endereço: é o endereço do transmissor, único na rede de comunicação (0x01 por padrão de fábrica).
Código de função: instrução de função emitida pelo host.
Área de dados: Área de dados são dados de comunicação específicos, note que os 16bits de dados são os altos bytes na frente! Código CRC: Código de verificação de dois bytes.
2.3.3 Endereço do Registro
| Endereço do registro | operação | explicação |
| 0000H e 0001H | 03 | Saturação de oxigênio dissolvido (%; ponto flutuante) |
| 0002H e 0003H | 03 | Concentração de oxigênio dissolvido (mg/L; ponto flutuante máximo) |
| 0004H e 0005H | 03 | Temperatura (℃; ponto flutuante) |
| 1010H | 06 | Calibração (escrever 0x0001 ponto zero de calibração, Escrever o ponto de saturação de 100% da calibração 0x0002) |
| 1020H | 03/06 | Salinidade (‰; padrão 0) |
| 1022H | 03/06 | Pressão atmosférica (kPa; padrão 101,33, valor real expandido 100 vezes) |
2.3.4 Exemplos e explicações de protocolos de comunicação
Exemplo 1: leitura da saturação atual de oxigênio dissolvido (%), concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura do dispositivo com o endereço 01Enviar quadro:
| Código de endereço | Código de função | Endereço do registro | Conteúdo do Registro | Código de verificação baixo | Código de verificação alto |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x06 | 0xc5 | 0xc8 |
| Código de endereço | Código de função | Número de bytes válidos | Conteúdo do Registro | Código de verificação baixo | Código de verificação alto |
| 0x01 | 0x03 | 0x0c | 0x3f 0x6a 0xeb 0x52 0x40 0xe2 0x48 0xb0 0x41 0xe5 0x85 0xc5 | 0xa7 | 0x49 |
Ponto flutuante 40 e2 48 b0 7,071373 Concentração de oxigênio dissolvido 7,07mg/L
41 e5 85 c5 é 28,690317 para indicar a temperatura de 28,7°C
Exemplo 2: Escrever a pressão atmosférica
Quadro de emissão: Escrever a pressão atmosférica 101.35kPa para o dispositivo com código de endereço 1
Escrever 10135 no registro 0x1022 converter em 2797 em hexadecimal
| Código de endereço | Código de função | Endereço do registro | Conteúdo do Registro | Código de verificação baixo | Código de verificação alto |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x22 | 0x27 0x97 | 0x77 | 0x5e |
| Código de endereço | Código de função | Endereço do registro | Conteúdo do Registro | Código de verificação baixo | Código de verificação alto |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x22 | 0x27 0x97 | 0x77 | 0x5e |
Escrever 0x0001 no registro 1010H após o sensor permanecer estável em água anóxica
| Código de endereço | Código de função | Endereço do registro | Conteúdo do Registro | Código de verificação baixo | Código de verificação alto |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x10 | 0x00 0x01 | 0x4d | 0x0f |
| Código de endereço | Código de função | Endereço do registro | Conteúdo do Registro | Código de verificação baixo | Código de verificação alto |
| 0x01 | 0x06 | 0x10 0x10 | 0x00 0x01 | 0x4d | 0x0f |
3. Precauções e manutenção
◆ Em caso de falha óbvia do equipamento, por favor, não abra seu próprio reparo, entre em contato conosco o mais rápido possível!◆ A membrana fluorescente frontal do dispositivo deve evitar colisões ou arranhões, e qualquer dano levará a uma diminuição da precisão da medição ou até mesmo a inutilização.
◆ Evite usar em solventes orgânicos, evite usar solventes orgânicos para limpar a tampa fluorescente.
Tente evitar que os cabos sejam excessivamente tensos ou forçados durante a instalação do dispositivo.
• Limpeza de equipamentos:
para a superfície externa do equipamento; Pode ser limpo com água da torneira, limpo com um pano molho úmido, para alguma sujeira teimosa, pode ser adicionado algum líquido de lavagem doméstica na água da torneira para limpar;
Para a superfície externa do chapéu fluorescente; Aplicar água limpa para lavar a sujeira na janela de luz do sensor; Se for necessário limpar, limpe suavemente com um pano macio e nunca arranhe com força para evitar danos à película fluorescente, o que resulta em configurações de medição inadequadas que não podem ser medidas.
Se houver poeira ou vapor de água dentro do chapéu fluorescente: girar o chapéu fluorescente para baixo, lavar a superfície interna do chapéu fluorescente e a janela de vidro óptico do dispositivo com água da torneira, se houver sujeira oleosa, pode ser lavada com água da torneira misturada com detergente doméstico, depois lavar o detergente limpo, esfregar toda a superfície limpa com um pano macio sem peluche e depois colocar em um lugar seco para que a água evapore completamente.
| Alimentação | DC 10 ~ 30V |
| Consumo de energia | 0,2 W |
| Interface de comunicação | RS485; Protocolo padrão MODBUS-RTU; Taxa de transmissão: 4800 padrão (2400, 4800, 9600 disponíveis) |
| Princípio de medição | Metodologia de fluorescência |
| Alcance de medição | 0 ~ 20mg / L (0 ~ 200% de saturação) |
| Erro de medição | ± 3% FS; ±0.5℃(25℃) |
| Resolução | 0,01 mg / L; 0.1%; 0.1℃ |
| Tempo de resposta | ≤60sec |
| Condições de trabalho do equipamento | 0~40℃ |
| Vida da película fluorescente | Utilização normal 1 ano |
| Condições de armazenamento | -10~60℃ |
| Classe impermeável | IP68 |
| Comprimento do eletrodo | padrão 5m |
| Materiais da carcaça | Plástico resistente à corrosão, aço inoxidável |
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