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S-SCLDO gelöster Sauerstoff-Transmitter
● Messbereich von 0 bis 20 mg / L (0 bis 200% Sättigung). RS485-Kommunikationsschnittstelle: Das MODBUS RTU-Kommunikationsprotokoll ermöglicht eine e
Produktdetails

1. Produkteinführung

Dieses Produkt ist ein Gerät zur Messung der Konzentration von gelöstem Sauerstoff in einer Lösung, das das Prinzip der Fluoreszenzmessung anwendet und keinen Sauerstoff verbraucht und keinen Elektrolyten benötigt. Integrierter Temperatursender mit automatischer Temperaturkompensation. Die Kalibrierfunktion bietet eine einfachere und bequemere Möglichkeit zur Kalibrierung. Es kann weit verbreitet in Industrien wie Wasseraufbereitung, Aquakultur und Umweltüberwachung verwendet werden.

1.1 Funktionelle Merkmale

  • Der Messbereich von gelöstem Sauerstoff beträgt 0 bis 20 mg / L (0 bis 200% Sättigung).
  • RS485-Kommunikationsschnittstelle: Das MODBUS RTU-Kommunikationsprotokoll ermöglicht eine einfache Verbindung zum Computer zur Überwachung und Kommunikation.
  • Die ModBus-Kommunikationsadresse kann festgelegt werden und die Portrate kann geändert werden.
  • Die Geräte werden mit Breitspannung versorgt, Gleichstrom 10 ~ 30V.
  • Fluoreszenzmessungsprinzip, kein Sauerstoffverbrauch, kein Elektrolyt erforderlich.

1.2 Technische Parameter der Anlage

Stromversorgung Gleichstrom 10 ~ 30V
Stromverbrauch 0,2 W
Kommunikationsschnittstelle RS485; Standardprotokoll MODBUS-RTU; Kommunikations-Portrate: Standard 4800 (2400, 4800, 9600 einstellbar)
Messprinzip Fluoreszenzmethode
Messbereich 0 ~ 20 mg / L (0 ~ 200% Sättigung)
Messfehler ± 3 % FS; ±0.5℃(25℃)
Auflösung 0,01 mg/L; 0.1%; 0.1℃
Reaktionszeit ≤60sec
Arbeitsbedingungen der Ausrüstung 0~40℃
Fluoreszenzfilm Lebensdauer Normaler Gebrauch 1 Jahr
Lagerbedingungen -10~60℃
Wasserdichtheitsgrad IP68
Elektrodenleitungslänge Standard 5m
Gehäusematerial Korrosionsbeständiger Kunststoff, Edelstahl

1.3 Produktauswahl

S- Firmenname
LDO- Fluoreszenzgeräte für gelösten Sauerstoff
N01- RS485 (Modbus-RTU-Protokoll)
1 Gehäuse einer Generation


1.4 Produktliste

◆ 1 Fluoreszenzgerät mit gelöstem Sauerstoff
• 5m Kabel
◆ Zertifikate, Garantiekarten usw.

2.3 Kalibrierung

2.3.1 Vorbereitung der Kalibrierung

Zubereitung von Null-Sauerstoff-Lösung: 1 Becher vorbereiten, 200 ml destilliertes Wasser in den Becher gießen und dann wasserloses Natriumsulfat hinzufügen, während es hinzugefügt wird, während es gerührt wird, warten Sie, bis wasserloses Natriumsulfat gesättigt ist.
100% Sauerstoff Umgebungsvorbereitung: 1 Becher vorbereiten, 200 ml reines Wasser (oder destilliertes Wasser) in den Becher gießen, eine Luftpumpe hinzufügen und die Lösung vollständig in die Luft belüften (mindestens 30 Minuten). Hinweis: Wenn die Bedingungen vor Ort nicht zulässig sind oder die Verwendung nicht sehr anspruchsvoll ist, kann der Sensor auch direkt in die Luft eingesetzt werden (die Kalibrierungsgenauigkeit kann abweichen).

2.3.2 Kalibrierung

Finden Sie im Konfigurationswerkzeug die Registerkarte Auflöster Sauerstoff auf der Registerkarte Wasserqualitätssensoren.

Stellen Sie den Sensor in eine 100% Sauerstoffumgebung und klicken Sie auf die Schaltfläche zur Vollstandskalibrierung, um die 100% Sauerstoffgesättigung abzustimmen.
Legen Sie den Sensor dann in die Null-Sauerstoff-Kalibrierungslösung ein, rühren Sie die Beschleunigungsreaktion vorsichtig und setzen Sie sie still, bis der Wert des gelösten Sauerstoffs stabil ist, klicken Sie auf den Null-Sauerstoff-Kalibrierungsknopf, um die Null-Sauerstoff-Kalibrierung abzuschließen.

2.3 ModBus Kommunikation und Registrierung

2.3.1 Grundparameter der Kommunikation

Codierung 8-Bit-Binär
Datenbits 8 Stellen
Paritätsprüfung Nichts
Stopp Bit Einer
Fehlerprüfung CRC (Redundanz-Zyklus-Code)
Porter-Rate 2400 Bit/s, 4800 Bit/s und 9600 Bit/s können eingestellt werden.

2.3.2 Definition des Datenrahmenformats

Verwendet Modbus-RTU-Kommunikationsstatus im folgenden Format:
Anfangsstruktur ≥4 Byte Zeit
Adresscode = 1 Byte
Funktionscode = 1 Byte
Datenbereich = N Bytes
Fehlerprüfung = 16-Bit CRC-Code
Zeit zum Ende der Struktur ≥4 Bytes
Adresscode: Die Adresse des Senders, die im Kommunikationsnetz eindeutig ist (Werksstandard 0x01).
Funktionscode: Funktionsanweisung für den vom Host ausgegebenen Befehl.
Datenzonen: Datenzonen sind spezifische Kommunikationsdaten, beachten Sie, dass 16bits Daten vor den hohen Bytes stehen! CRC-Code: Zwei-Byte-Verifikationscode.

2.3.3 Adresse des Registers

Registrierungsadresse Operation Erklärung
0000H und 0001H 03 Sättigung des gelösten Sauerstoffs (%; schwebende Punktzahl)
0002H und 0003H 03 Konzentration von gelöstem Sauerstoff (mg/L; schwebende Punktzahl)
0004H und 0005H 03 Temperatur (℃; schwebende Punktzahl)
1010H 06 Kalibrierung (Schreiben Sie 0x0001 Kalibrierung Null,
Schreiben von 0x0002 Kalibrierung 100% Sättigungspunkt)
1020H 03/06 Salzgehalt (‰; Standardwert 0)
1022H 03/06 Atmosphärischer Druck (kPa; Standardwert 101,33, 100mal größer als der tatsächliche Wert)

2.3.4 Beispiele für Kommunikationsprotokolle und Erklärungen

Beispiel 1: Aktuelle Sättigung (%), Konzentration (mg/L) und Temperatur des Geräts mit der Adresse 01
Ausgabe des Frames:
Adresscode Funktionscode Registrierungsadresse Registerinhalt Verifizierungscode niedrig Prüfcode hoch
0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x06 0xc5 0xc8
Antwortrahmen:
Adresscode Funktionscode Gültige Anzahl der Bytes Registerinhalt Verifizierungscode niedrig Prüfcode hoch
0x01 0x03 0x0c 0x3f 0x6a 0xeb 0x52 0x40 0xe2 0x48 0xb0 0x41 0xe5 0x85 0xc5 0x7 0x49
Das große Ende der Schwimmkommazahl 3f 6a eb 52 beträgt 0,917653 und bedeutet eine Sättigung von 91,8% gelöstem Sauerstoff.
Schwemmende Punktzahl 40 e2 48 b0 7,071373 Konzentration von gelöstem Sauerstoff 7,07mg/L
Das große Ende der Schwimmkommazahl 41 e5 85 c5 ist 28,690317 und bedeutet eine Temperatur von 28,7 °C

Beispiel 2: Schreiben Sie den Atmosphärendruck
Ausgabe des Frames: Schreiben des Atmosphärendrucks 101,35 kPa an ein Gerät mit Adresscode 1
Schreiben in das 0x1022-Register 10135 in Hexadecimal zu 2797 umwandeln
Adresscode Funktionscode Registrierungsadresse Registerinhalt Verifizierungscode niedrig Prüfcode hoch
0x01 0x06 0x10 0x22 0x27 0x97 0x77 0x5e
Beantwortung von Frames: (Beantwortung von Spiegelmeldungen nach dem Modbus-Standard)
Adresscode Funktionscode Registrierungsadresse Registerinhalt Verifizierungscode niedrig Prüfcode hoch
0x01 0x06 0x10 0x22 0x27 0x97 0x77 0x5e
Beispiel 3: Nullpunktkalibrierung
Nachdem der Sensor im sauerstofffreien Wasser stabil bleibt, schreibt er 0x0001 in das Register 1010H
Adresscode Funktionscode Registrierungsadresse Registerinhalt Verifizierungscode niedrig Prüfcode hoch
0x01 0x06 0x10 0x10 0x00 0x01 0x4d 0x0f
Beantwortung von Frames: (Beantwortung von Spiegelmeldungen nach dem Modbus-Standard)
Adresscode Funktionscode Registrierungsadresse Registerinhalt Verifizierungscode niedrig Prüfcode hoch
0x01 0x06 0x10 0x10 0x00 0x01 0x4d 0x0f

3. Hinweise und Wartung

◆ Wenn das Gerät offensichtlich fehlt, bitte öffnen Sie es nicht selbst zu reparieren, kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich!
◆ Die Fluoreszenzfolie an der Vorderseite des Geräts sollte Kollisionen oder Kratzer vermeiden, und jede Schädigung wird zu einer Verringerung der Messgenauigkeit oder sogar zur Unverwendbarkeit führen.
Vermeiden Sie die Verwendung in organischen Lösungsmitteln, vermeiden Sie die Verwendung von organischen Lösungsmitteln zur Reinigung der Fluoreszenzkappe.
Vermeiden Sie bei der Installation des Geräts, dass das Kabel zu spannend oder zu stark ist.
• Reinigung der Ausrüstung:
für die äußere Oberfläche der Ausrüstung; Kann mit Leitungswasser gereinigt werden, mit einem feuchten weichen Tuch gewischt werden, für einige hartnäckige Schmutz, können einige Haushaltspülmittel in Leitungswasser hinzugefügt werden, um zu waschen;
Für die Außenoberfläche der Fluoreszenzkappe; Applizieren Sie reines Wasser, um Schmutz auf den Lichtfenstern des Sensors zu spülen; Wenn Sie es abwischen müssen, wischen Sie es sanft mit einem weichen Tuch und kratzen Sie es nicht, um Schäden an der Fluoreszenzfolie zu verhindern, was zu einer ungenauen Messeinstellung führt, die nicht gemessen werden kann.
Wenn Staub oder Wasserdampf in die Fluoreszenzkappe eintritt: Drehen Sie die Fluoreszenzkappe nach unten, spülen Sie die Oberfläche und das optische Glasfenster der Fluoreszenzkappe mit Leitungswasser ab, wenn es ölhaltigen Schmutz gibt, können Sie mit Leitungswasser mit Haushaltspülmitteln reinigen, dann spülen Sie das Waschmittel rein, trocknen Sie alle gereinigten Oberflächen mit einem weichen Tuch und lassen Sie es an einem trockenen Ort, um die Feuchtigkeit vollständig zu verdampfen.
Stromversorgung Gleichstrom 10 ~ 30V
Stromverbrauch 0,2 W
Kommunikationsschnittstelle RS485; Standardprotokoll MODBUS-RTU; Kommunikations-Portrate: Standard 4800 (2400, 4800, 9600 einstellbar)
Messprinzip Fluoreszenzmethode
Messbereich 0 ~ 20 mg / L (0 ~ 200% Sättigung)
Messfehler ± 3 % FS; ±0.5℃(25℃)
Auflösung 0,01 mg/L; 0.1%; 0.1℃
Reaktionszeit ≤60sec
Arbeitsbedingungen der Ausrüstung 0~40℃
Fluoreszenzfilm Lebensdauer Normaler Gebrauch 1 Jahr
Lagerbedingungen -10~60℃
Wasserdichtheitsgrad IP68
Elektrodenleitungslänge Standard 5m
Gehäusematerial Korrosionsbeständiger Kunststoff, Edelstahl

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