Członek VIP
Czujnik zamętności online S-SCZD
● Zasada rozproszenia światła pod kątem 90 °, wbudowany czujnik temperatury ● Obsługa protokołu RS-485, Modbus / RTU ● Struktura włókna optycznego, o
Szczegóły produktu
1.Przegląd systemu
Czujnik zamętności S-SCZD został zaprojektowany z zastosowaniem metody pomiaru zamętności rozproszonego światła. Kiedy promień światła wprowadza się do próbki wody, ze względu na to, że materiał zamętności w próbce wody powoduje rozproszenie światła, oblicza się zamętność w próbce wody poprzez pomiar intensywności rozproszenia światła w pionowym kierunku światła wprowadzanego i porównanie z wartością skalowaną wewnętrzną, a wartość końcowa jest wyświetlana po przetwarzaniu liniowym.
1.1Cechy funkcjonalne
UWAGA: Złącze czujnika to złącze wodoodporne M16-5 rdzeniowe
1.3Wybór produktu
Opis kablowania:Biorąc pod uwagę długotrwałe zanurzenie kabli w wodzie (w tym wodzie morskiej) lub narażenie na powietrze, wszystkie połączenia wymagają wodoodpornej obróbki, kable użytkownika powinny mieć pewną odporność na korozję.
Czujnik zamętności S-SCZD został zaprojektowany z zastosowaniem metody pomiaru zamętności rozproszonego światła. Kiedy promień światła wprowadza się do próbki wody, ze względu na to, że materiał zamętności w próbce wody powoduje rozproszenie światła, oblicza się zamętność w próbce wody poprzez pomiar intensywności rozproszenia światła w pionowym kierunku światła wprowadzanego i porównanie z wartością skalowaną wewnętrzną, a wartość końcowa jest wyświetlana po przetwarzaniu liniowym.
1.1Cechy funkcjonalne
- Zasada rozproszenia światła pod kątem 90°, wbudowany czujnik temperatury
- Obsługa protokołu RS-485, Modbus/RTU
- Struktura włókna optycznego, silna odporność na zakłócenia światła zewnętrznego
- Światło podczerwienie LED, wysoka stabilność
- Ochrona IP68 do głębokości 20 m
- Wygodny, szybki, stabilny i łatwy w konserwacji
1.2 Parametry techniczne
| Numer modelu | S-SCZD | |
| Zasada pomiaru | Metoda rozproszenia światła | |
|
Zakres pomiaru/rozdzielczość |
0 do 20,00NTU | 0,01 NTU / 0,1 ℃ |
| 0 do 100,0 NTU | 0,1 NTU / 0,1 ℃ | |
| 0 do 1000.0NTU | 0,1 NTU / 0,1 ℃ | |
|
Dokładność |
±5% lub ±3NTU (0-1000,0NTU) ±3% lub ±2NTU (0-100,0NTU) ± 3% lub ± 1,5 NTU (0-20,00 NTU) ±0.3℃ |
|
| Sposób kalibracji | Kalibracja dwóch punktów | |
| Kompensacja temperatury | Automatyczna kompensacja temperatury (Pt1000) | |
| Sposób wyjścia | RS-485 (Modbus / RTU) | |
| Warunki pracy | 0-50 ° C, <0,2 MPa | |
| Temperatura przechowywania | -5~65℃ | |
| Materiał obudowy | POM i ABS | |
| Sposób instalacji | Instalacja zanurzona, gwint rurowy NPT 3/4" | |
| Długość kabla | 5 m, inne długości można dostosować | |
| zużycie energii | 0.2W@12V | |
| Zasilanie | 12 do 24 VDC | |
| Poziom ochrony | Ochrona IP68 | |
1.2.1 Rozmiary
1.3Wybór produktu
| Z- | Nazwa firmy | ||||
| SCZD | Czujnik zamętności | ||||
| nr N01 | Protokół RS485.MODBUS | ||||
| 1- | Obudowa generacji | ||||
| 1000 | Zakres pomiaru 0-1000NTU | ||||
2. Instalacja sprzętu
2.1 Instalacja
Wymagania dotyczące odległości montażu: utrzymać więcej niż 5 cm od ściany bocznej i więcej niż 10 cm od dna.2.2 Połączenie elektryczne
Kabel jest 4-rdzeniowym podwójnym przewodem osłonnym, określona kolejność przewodów:- Czerwony przewód - przewód zasilania (12-24VDC)
- Czarna linia - linia ziemna (GND)
- Niebieska linia – 485A
- Biała linia - 485B
Opis kablowania:Biorąc pod uwagę długotrwałe zanurzenie kabli w wodzie (w tym wodzie morskiej) lub narażenie na powietrze, wszystkie połączenia wymagają wodoodpornej obróbki, kable użytkownika powinny mieć pewną odporność na korozję.
3. Utrzymanie i konserwacja
3.1 Procedury i metody konserwacji
3.1.1 Harmonogram konserwacji
Pomiar czystości okna jest niezwykle ważny do utrzymania dokładnych odczytów.| Zadania konserwacyjne | Zalecana częstotliwość konserwacji |
| Kalibracja czujników (na żądanie właściwych organów) | Zgodnie z harmonogramem konserwacji wymaganym przez właściwe organy |
3.2.2 Metody konserwacji
- Powierzchnia zewnętrzna czujnika: zmyć zewnętrzną powierzchnię czujnika wodą z kranu, jeśli nadal pozostają szczątki, przetrzeć mokrą miękką szmatką, dla niektórych upartych brudów można dodać do wody z kranu trochę płynu do mycia.
- Sprawdź kabel czujnika: kabel nie powinien być napięty podczas prawidłowej pracy, w przeciwnym razie łatwo złamać wewnętrzny przewód kabla, dzięki czemu czujnik nie może działać prawidłowo.
- Sprawdź, czy okno pomiarowe czujnika jest brudne i czy szczoteczka jest czysta prawidłowo.
3.3 Uwagi
Czujniki zawierają wrażliwe komponenty optyczne i elektroniczne. Upewnij się, że czujnik nie jest poddany silnym uderzeniom mechanicznym. Czujnik nie posiada żadnych elementów wymagających konserwacji przez użytkownika.3.2 Kalibracja czujników
- Kalibracja punktu zerowego: Wybierz odpowiednią ilość płynu z zerową zamętnością przy użyciu wielkiego punktu w kubku, umieść czujnik pionowo w roztworze, zmierzyć powierzchnię końcową czujnika co najmniej 10 cm od dna kubku, po 3-5 minutach na stabilizację wartości do kalibracji punktu zerowego. Instrukcja znajduje się w załączniku.
- Kalibracja nachylenia: umieścić powierzchnię pomiarową czujnika w roztworze standardowym, powierzchnię pomiarową czujnika od dna szklanki o co najmniej 10 cm, po 3-5 minutach, aż wartość zostanie ustalona do kalibracji nachylenia. Instrukcja znajduje się w załączniku.
3.3 Często zadawane pytania
| pytania | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
| Interfejs operacyjny nie jest podłączony lub nie wyświetla wyników pomiarów | Zbyt wysokie, zbyt niskie lub ciągle niestabilne wartości pomiarowe | Ponowne podłączenie kontrolera i kabla |
| awaria kabla | Skontaktuj się z nami | |
| Zbyt wysokie, zbyt niskie lub ciągle niestabilne wartości pomiarowe | Okno czujnika przymocowane przez obce przedmioty | Czyszczenie powierzchni okien czujników |
Załącznik Komunikacja danych
1. Format danych
Domyślnym formatem danych dla komunikacji Modbus jest: 9600, n、 8, 1 (prędkość przesyłania 9600 bitów na sekundę, 1 bit początkowy, 8 bitów danych, bez walidacji, 1 bit zatrzymania).2.Format ramki informacji(xx)reprezentuje jeden bajt)
| a) Czytanie ramki poleceń danych | ||||
| 06 | 03 | XXX | Część xx | Część xx |
| Adres | Kod funkcjonalny | Adres początkowy rejestru | Liczba rejestrów | Kod CRC (niski bajt przed) |
| b) Czytanie ramek odpowiedzi danych | ||||
| 06 | 03 | XXX | Część xx…xx | Część xx |
| Adres | Kod funkcjonalny | Liczba bajtów | Dane odpowiedzi | Kod CRC (niski bajt przed) |
| c) Napisanie ramek poleceń danych | ||||
| 06 | 06 | Część xx | Część xx | Część xx |
| Adres | Kod funkcjonalny | Adres rejestru | Zapisywanie danych | Kod CRC (niski bajt przed) |
| d) zapisać ramkę odpowiedzi danych (ramkę instrukcji zapisu danych) | ||||
| 06 | 06 | Część xx | Część xx | Część xx |
| Adres | Kod funkcjonalny | Adres rejestru | Zapisywanie danych | Kod CRC (niski bajt przed) |
3. Adres rejestru
| Adres rejestru | Nazwa | Opis | Liczba rejestrów | Sposób dostępu | |||||
|
40001 (0x0000) |
Wartość pomiaru + temperatura |
Cztery podwójne liczby całkowite, odpowiednio wartość pomiaru, wartość pomiaru w cyfrach dziesiętnych, wartość temperatury i wartość temperatury w cyfrach dziesiętnych. |
4 (8 bajtów) |
Czytaj |
|||||
|
44097 (0x1000) |
Kalibracja zerowa |
Zakres 0-20NTU w 0-10NTU Kalibracja zawartości cieczy, zapis danych jako podstawy Rzeczywista wartość quasi-roztworu × 100; 0 ~ Zakres 100NTU w 0-20NTU Kalibracja w cieczy, zapis danych jako standard rzeczywista wartość roztworu x 10; 0~1000NTU Zakres pomiaru w płynie o zamętności 0-200NTU Kalibracja, zapis danych jako standardowe rozwiązanie rzeczywiste wartość x 10; Odczytanie danych z odchyleniem zerowym Przeniesienie. |
1 (2 bajty) |
Pisz/czytaj |
|||||
|
44101 (0x1004) |
Kalibracja nachylenia |
0-20NTU Zakres w 10- 100NTU kalibrowana w płynie zamętności, zapisane dane są rzeczywistą wartością standardowego roztworu × 100; |
1 (2 bajty) |
Pisz/czytaj |
|||||
| 0 ~ 100NTU Zakres w 20 ~ 200NTU kalibrowana w płynie zamętności, zapisane dane są rzeczywistą wartością standardowego roztworu × 10; Zakres od 0 do 1000NTU w zakresie od 200 do 1000NTU kalibracja w płynie zamętności, zapis danych jako rzeczywistych wartości standardowego roztworu ×10 ; Odczytaj dane jako wartość nachylenia x 1000. |
|||||||||
|
44113 (0x1010) |
Kalibracja temperatury |
Kalibracja w rozwiązaniu, zapis danych jako rzeczywistości wartość temperatury x 10; Dane odczytowe to przesunięcie kalibracji temperatury × 10. |
1 (2 bajty) |
Pisz/czytaj |
|||||
| 48195 (0x2002) |
Adres czujnika |
Domyślnie 6, zapisuje zakres danych od 1 do 127. |
1 (2 bajty) |
Pisz/czytaj |
|||||
|
48225 (0x2020) |
Resetowanie czujnika |
Wartość kalibracji przywraca wartość domyślną, zapisując dane jako 0. Uwaga: po resetowaniu czujnika Można ponownie kalibrować. |
1 (2 bajty) |
Napisz |
|||||
Przykłady poleceń
a) Rozpoczęcie instrukcji pomiaruFunkcja: uzyskiwanie zamętności i temperatury pomiarowej przez czujnik; Jednostką temperatury jest Celsius, a jednostką zamętności jest NTU. Ramka zapytania: 06 03 00 00 04 45 BE
Ramka odpowiedzi: 06 03 08 01 02 00 01 00 B0 00 01 90 48
Przykłady odczytów:
| Wartość zamętności | Wartość temperatury |
| 01 02 00 01 | 00 B0 00 01 |
Wartość temperatury 00 B0 oznacza wartość temperatury odczytu szesnastkowego, a 00 01 oznacza wartość temperatury przekształconą w wartość dziesiętniczą z jedną cyfrą na 17,6.
b) Instrukcje kalibracji
Kalibracja zerowa
Rola: ustawienie wartości kalibracji zerowej czujnika; Kalibracja punktu zerowego odbywa się w wodzie o zamętności zerowej, na przykład: Ramka żądania: 06 06 10 00 00 00 8C BD
Ramka odpowiedzialna: 06 06 10 00 00 00 8C BD
Kalibracja nachylenia
Funkcja: ustawienie wartości kalibracji nachylenia czujnika;
W przypadku produktów pomiarowych 0-1000NTU i 0-100NTU przykład kalibracji nachylenia jest następujący (kalibrowana w standardowym cieczy 1000NTU z wartością zapisu 1000x10, czyli 0x2710):
Wymagane ramki: 06 06 10 04 27 10 D7 40
Ramka odpowiedzi: 06 06 10 04 27 10 D7 40
W przypadku produktów z zakresem pomiarowym 0-20NTU przykład kalibracji nachylenia jest następujący (kalibrowana w standardowym cieczy 20NTU z wartością zapisu 20x100, tj. 0x07D0):
Zamówienie ramki: 06 06 10 04 07 D0 CE D0
Ramka odpowiedzi: 06 06 10 04 07 D0 CE D0
Ustawienie adresu identyfikatora urządzenia:
Funkcja: ustawienie adresu urządzenia MODBUS czujnika; Zmień adres czujnika 06 na 01, na przykładzie poniżej
Wymagane ramki: 06 06 20 02 00 01 E3 BD
Ramka odpowiedzialna: 06 06 20 02 00 01 E3 BD
5. błędna odpowiedź
Jeśli czujnik nie może poprawnie wykonywać polecenia komputera, zwraca się następujące informacje formatowane:| Definicja | Adres | Kod funkcjonalny | Kod | Weryfikacja CRC |
| Dane | ADDR | COM+80H | XXX | CRC 16 |
| Liczba bajtów | 1 | 1 | 1 | 2 |
- Kod: 01 - Błędny kod funkcjonalny
- COM: otrzymany kod funkcjonalny
Zapytanie online
