원래 장소:
중국
브랜드 이름:
kacise
인증:
CE,FDA
모델 번호:
KWS-901
저범위 탁도계는 초저 탁도 검출 한계, 고정밀 측정 기능을 갖춘 식수 품질 온라인 모니터링용입니다. 장비는 유지보수가 필요 없는 장시간, 절수 작업, 디지털 출력이 특징입니다. 클라우드 플랫폼과 휴대폰에서의 원격 데이터 모니터링, RS485-Modbus 통신을 지원합니다. 수돗물, 2차 급수 공급, 파이프 네트워크 터미널 물, 직접 식수, 막 여과수, 수영장 및 지표수의 탁도에 대한 온라인 모니터링에 널리 사용될 수 있습니다.
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4선 AWG-24 또는 AWG-26 차폐선. 외경=5.5mm
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| 이름 | 저범위 탁도 센서 |
| 범위 | 0~10NTU |
| 정확성 | 0.01NTU 또는 ±2%(더 큰 것을 선택) |
| 해결 | 0.001NTU |
| 광원 | 주도의 |
| 전력 소비 | 0.6W(브러시 닫힘),1W(브러시 작동) |
| 힘 | DC 12~24V,1A |
| 유량 범위 | 180~500mL/분 |
| 온도 범위 | 0~50℃ |
| 센서 크기 | Φ54.6mm*193.5mm |
| 입구 파이프 | 2점 PE관 |
| 배수관 | 3점 PE관 |
| 산출 | 모드버스 RS485 |
| 유지하다 | 자가 청소 와이퍼 |
| 본체 재질 |
수로: PC+ABS 센서:316L+POM |
메모:
1. 위의 기술 매개변수는 모두 표준 액체 환경에서의 데이터입니다.
2. 센서 수명과 유지보수 교정 빈도는 실제 현장 조건과 관련이 있습니다.
| 표준 구성 | 숫자 | 비고 |
| 저범위 탁도계 | 1 | |
| 플로우 셀 | 1 | |
| 마운팅 플레이트 | 1 | |
| 급수 호스/배수 호스/넘침 | 3 | |
| 흐름 조절 장치 | 1 | |
| 케이블 | 1 | 10m |
| 송신기 | 1 | 옵션(표준 아님) |
실제 설치 환경을 기준으로 미드플레인을 고정하려면 그림 (a) 또는 그림 (b)에 표시된 설치 방법을 선택하십시오.
(a) 벽 설치 도면 (b) 백플레인 설치 도면 (c) 장착 플레이트의 크기 치수
(1)물을 빼내세요
입구 스위치를 열고 "유량 조절 장치"를 점검하고 조정하여 입구 유량이 지수 요구 사항 범위 내에 유지되도록 합니다.
하수 배출구의 수동 밸브가 닫혀 있는지 확인하고 흐름 탱크의 상부 덮개를 열고 모낭 장치에 흐름이 시작되는지 관찰하십시오. 물이 흐르고 있으면 정상이며, 물이 흐르지 않거나 유속이 매우 느린 경우에는 유입수와 유량조절 장치가 정상적으로 설정되어 있는지 확인하세요.
(2) 수분 저장 기능 확인
상단 덮개를 열면 흐름 풀 중앙에 있는 실린더의 챔버가 물 저장 및 측정 풀입니다. 물이 정상적으로 저장되어 있는지, 남은 입에서 흘러나올 때까지 액위가 천천히 올라가는지 확인하세요. 동시에 손전등 등 조명기구를 이용하여 측정풀에 불순물 및 잔여물이 있는지 확인하고, 불순물이 있을 경우 배출 또는 제거한 후 다시 물을 저장한다.
(3) 탁도 프로브 설치
탁도 센서를 상부 커버에 삽입하고 상부 커버 카드 슬롯에 나사로 고정한 후 전체를 플로우 풀에 삽입하고 상부 커버를 플로우 풀 커버에 가깝게 만듭니다.
(4) 전원 켜기
위의 과정이 완료되면 센서의 전원을 켜고 획득 프로토콜, 트랜스미터 등을 통해 측정할 수 있습니다.
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탁도센서는 직접 설치하여 사용할 수 있으며, 최초 설치 시 2차 교정이 필요하지 않습니다. 고객이 필요로 하거나 이후 유지 관리에서 데이터 오프셋이 발견되는 경우 당사는 단일 지점 교정을 위한 물 샘플로 수돗물을 사용할 것을 제안하며 교정 매개변수는 당사의 호스트 컴퓨터를 통해 기록하거나 통신 프로토콜 레지스터의 형태로 작성할 수 있습니다.
| 유지보수 작업 | 권장 유지보수 빈도 |
| 센서 청소 | 매달 |
| 교정 센서 | 1~2개월마다 사용상황에 따라 |
| 플로우 셀 세척 | 1~2개월마다 사용상황에 따라 |
| 청소용 브러시를 교체하세요 | 6개월마다 |
정확한 판독값을 유지하려면 청결이 매우 중요합니다.
공급 전압은 DC이고 전압 값은 DC12-24V이며 전압은 안정적입니다.
파이프에서 물이 나옵니다.
들어오는 물은 순환 탱크로 흘러 들어갈 수 있습니다.
순환탱크 입구에 물이 넘치지 않습니다.
들어오는 물이 정상이라고 판단한 결과, 순환탱크의 액위는 정상이고 물이 넘치지 않습니다.
검사 장비(백플레인, 백플레인, 내부 순환 여물통)에 물이 있는지, 물이 있는지, 물이 있는지, 물이 있는지, 이 현상의 원인은 두 가지가 있습니다. 하나는 수압, 순환 탱크에서 직접 물이 넘침, 둘째, 배수 불량으로 인해 순환 탱크에서 물이 쏟아지는 경우, 수압이 너무 커서 배수 불량을 배제할 수 있습니다.
측정기의 전원을 끄고 유량 슬롯에서 센서를 제거한 후 센서를 청소하십시오.
가벼운 구멍을 청소할 때는 면봉으로 청소해야 하며, 가급적 알코올을 적신 면봉을 사용하는 것이 좋습니다. 현장에 알코올이 없으면 마른 면봉을 사용하고, 알코올이 없으면 종이 타월을 사용하세요.
센서의 전원을 켜세요. 측정 상태에 들어간 후 센서의 광 포트를 흰색 벽에 맞춥니다. 일반적으로 레이저 포인터와 유사하게 센서에서 간헐적인 붉은 점을 관찰할 수 있으며 육안으로 인지되는 밝기는 레이저 포인터의 밝기보다 낮아서는 안됩니다. 광원의 일반적인 오류 상태는 다음과 같습니다.
광원 오류가 발생하면 센서를 흐름 슬롯에서 제거하고 수리 및 교정을 위해 제조업체로 다시 보낼 수 있습니다. 센서를 유량 슬롯에 다시 삽입하기 전에 기기의 전원을 꺼야 합니다. 순환 슬롯에 넣은 후 손으로 가볍게 눌러 제자리에 삽입되고 기울어지지 않았는지 확인하십시오. 기기 측면에서 센서가 제자리에 있는지 확인할 수 있습니다.
튜브 브러시를 사용하여 흐름 탱크를 청소하고 탱크 바닥과 측면 벽에 눈에 띄는 침전물이 없는지 확인합니다.
위의 유지 관리가 완료된 후 취수 및 프로브 수집과 같은 일상적인 측정 작업을 다시 시작할 수 있으며 현장 요구 사항에 따라 측정 값 비교 및 단일 지점 교정과 같은 검증 작업을 수행할 수 있습니다.
표 5-1에는 저범위 탁도계에서 발생하는 일반적인 문제에 대한 증상, 가능한 원인 및 권장 해결 방법이 나열되어 있습니다. 증상이 목록에 없거나 어떤 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 당사에 문의하세요.
| 오류 | 가능한 원인 | 해결책 |
|
측정값은 너무 높거나 너무 낮거나 불안정 |
이상 발광 센서의 |
에 따라 발광 상태를 확인하십시오. 작동 지침 |
| 물 저장 이상 |
물 유입구, 물 저장고 및 나머지는 정상 |
|
| 가벼운 창문이 망가진다 |
광학창의 청소효과를 확인하세요 그리고 청소솔. 청소용 솔이 마모된 경우 창문 표면을 제대로 긁지 못하거나, 청소용 솔을 교체해 보세요 |
|
| 수로 이상 |
입구 유량 설정이 잘못되었습니다 |
입구 유량을 확인하고 그에 따라 조정하십시오. 제품 매개변수에 |
|
흐름이 좋지 않음 넘친 물 |
오버플로 포트 사이의 양수 강하를 보장합니다. 원활한 배수를 보장하는 배수관 그리고 오버플로를 피하세요 |
표 5-1 일반적인 질문 목록
RS485 통신 프로토콜은 MODBUS 통신 프로토콜을 사용하며 센서는 슬레이브로 사용됩니다.
데이터 바이트 형식.
| 전송 속도 | 9600 |
| 시작 위치 | 1 |
| 데이터 비트 | 8 |
| 정지 비트 | 1 |
| 숫자 확인 | N |
데이터 읽기 및 쓰기(표준 MODBUS 프로토콜)
기본 주소는 0x01이며, 주소는 레지스터에 의해 수정될 수 있습니다.
호스트 호출(16진수)
01 03 00 00 00 01 84 0A
| 암호 | 기능 정의 | 비고 |
| 01 | 장치 주소 | |
| 03 | 기능 코드 | |
| 00 00 | 시작 주소 | 자세한 내용은 등록표를 참조하세요. |
| 00 01 | 레지스터 수 | 레지스터 길이(레지스터 1개당 2바이트) |
| 84 0A | CRC 체크섬, 전면 로우 및 후면 하이 |
슬레이브 응답(16진수)
01 03 02 00xxxxxxxx
| 암호 | 기능 정의 | 비고 |
| 01 | 장치 주소 | |
| 03 | 기능 코드 | |
| 02 | 읽은 바이트 수 | |
| XXXX | 데이터(전면 로우 및 후면 하이 DCBA) | 자세한 내용은 등록표를 참조하세요. |
| XXXX | CRC 체크섬, 전면 로우 및 후면 하이 |
호스트 호출(16진수)
01 10 1B 00 00 01 02 01 00 0C C1
| 암호 | 기능 정의 | 비고 |
| 01 | 장치 주소 | |
| 10 | 기능 코드 | |
| 1B00 | 주소 등록 | 자세한 내용은 등록표를 참조하세요. |
| 00 01 | 레지스터 수 | 읽기 레지스터 수 |
| 02 | 바이트 수 | 읽기 레지스터 수 x2 |
| 01 00 | 데이터(전면 로우 및 후면 하이 DCBA) | |
| 0C C1 | CRC 체크섬, 전면 로우 및 후면 하이 |
슬레이브 응답(16진수)
01 10 1B 00 00 01 07 2D
| 암호 | 기능 정의 | 비고 |
| 01 | 장치 주소 | |
| 10 | 기능 코드 | |
| 1B00 | 주소 등록 | 자세한 내용은 등록표를 참조하세요. |
| 00 01 | 기록된 레지스터 수를 반환합니다. | |
| 7D 2D | CRC 체크섬(전면 로우 및 후면 하이) |
| 시작 주소 |
명령 설명 |
수 레지스터 |
데이터 형식(16진수) |
| 0x0700H |
소프트웨어 받기 및 하드웨어 회전 |
2 |
총 4바이트 00 ~ 01: 하드웨어 버전 02 ~ 03: 소프트웨어 버전 예를 들어 0101을 읽으면 1.1을 나타냅니다. |
| 0x0900H | SN 받기 | 7 |
총 14바이트 00: 예약됨 01 ~ 12: 일련번호 13: 예약됨 일련 번호의 12바이트는 ASCII 코드, 즉 공장 일련 번호에 따라 변환됩니다. |
| 0x1100H |
사용자 교정 K/B (읽기/쓰기) |
4 |
총 8바이트 00~03:K 04~07: ㄴ 예를 들어 K를 읽으려면 4바이트의 데이터로 읽습니다(앞의 낮은 비트, DCBA 형식, 이 데이터를 부동 소수점으로 변환해야 함, 변환 방법은 아래 참조). 예를 들어 k를 쓰려면 k를 32비트 부동 소수점으로 변환하여 (DCBA 형식)로 써야 합니다. |
| 0x1B00H |
브러시 전원 켜짐 시작 설정 |
1 |
총 2바이트 00~01: 0x0000이 전원 공급 시 시작되지 않습니다. 0x0100 전원 켜기 및 자체 시작 |
| 0x2600H |
탁도 값 인수 |
2 |
판독 탁도 값은 4바이트의 데이터입니다. (낮은 위치가 전면에 있는 DCBA 형식으로 이 데이터를 변경 부동 소수점 수로 변환해야 합니다. 변환 방법은 아래와 같습니다) |
| 0x3000H |
장치 주소(읽기 및 쓰기) |
1 |
총 2바이트 00~01: 장치 주소 범위는 1~254까지 설정할 수 있습니다. 예를 들어 획득한 데이터는 02 00 입니다. (낮은 위치가 앞에 있으면 주소가 2라는 뜻입니다.) 예를 들어 주소 15를 선택하면 0F 00이 됩니다. 해당 주소를 쓰세요(앞이 낮음) 현재 장치 주소를 알 수 없는 경우 FF를 공통 장치 주소로 사용하여 현재 장치 주소를 요청할 수 있습니다. |
| 0x3100H |
브러시 시작 (쓰기만 가능) |
0 | 쓰기 길이가 0인 쓰기 명령을 보냅니다. |
| 0x3200H |
브러시 반복된 시작 시간 설정 (읽고 쓰다) |
1 |
총 2바이트 00~01: 시간 읽기 값 1E 00(기본값)을 예로 들면 실제 값은 0x001E, 즉 30분입니다. 예를 들어 60분 동안 써야 한다면 3C 00으로 변환해서 쓰면 됩니다. |
1단계: 17.625의 부동 소수점 표현을 이진 부동 소수점으로 변환
먼저 정수 부분의 이진 표현을 찾습니다.
17 = 16 + 1 = 1×24+ 0× 23+ 0×22+ 0×21+ 1×20
따라서 정수 부분 17의 이진 표현은 10001B입니다.
그런 다음 분수 부분의 이진 표현을 찾으십시오.
0.625= 0.5 + 0.125 = 1×2-1+ 0x2-2+ 1x20
따라서 소수 부분 0.625의 이진 표현은 0.101B입니다.
따라서 부동 소수점 형식으로 표현된 17.625에 대한 이진 형식의 부동 소수점 숫자는 10001.101B입니다.
2단계: Shift를 사용하여 지수를 찾습니다.
10001.101B를 소수점 한 자리만 남을 때까지 왼쪽으로 이동하면 1.0001101B가 되고, 10001.101B = 1.0001101 B x 2가 됩니다.4. 따라서 지수 부분은 4이고 127에 더하면 131이 되며 이진수 표현은 10000011B입니다.
3단계: 끝 번호 계산
1.0001101B의 소수점 앞의 1을 제거하면 후행 숫자는 0001101B가 됩니다(소수점 앞의 1은 1이어야 하기 때문에 IEEE에서는 소수점 뒤의 1만 기록하도록 규정하고 있습니다). 23비트 후행 숫자에 대한 중요한 참고 사항: 첫 번째 비트(즉, 숨겨진 비트)는 컴파일되지 않습니다. 숨겨진 비트는 구분 기호 왼쪽에 있는 비트로, 일반적으로 1로 설정되고 억제됩니다.
4단계: 기호 비트 정의
양수는 부호 숫자 0을 갖고 음수는 부호 숫자 1을 가지므로 17.625는 부호 숫자 0을 갖습니다.
5단계: 부동 소수점으로 변환
부호 1자리 + 지수 8자리 + 가수 23자리
0 10000011 00011010000000000000000B (16진수로 0x418D0000에 해당)
1단계: 16진수 0x427B6666을 이진 부동 소수점 숫자 0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110 0110 0110B로 부호, 지수 및 가수 비트 0 10000100으로 변환합니다. 11110110110110011001100110b
부호 1자리 + 지수 8자리 + 가수 23자리
부호 비트 S:
인덱스 비트 E: 10000100B = 1×27+0×26+0×25+0×24+1×23+0×22+0×20
=128+0+0+0+0+0+4+0+0=132
마지막 숫자 M: 11110110110011001100110B = 8087142
2단계: 부동 소수점 숫자 계산
D =(-1)5×(1.0=M/223) ×2E-127
= (-1)0×(1.0+8087142/223) ×2132-127
= 1 x 1.964062452316284 x 32
= 62.85
문의사항을 직접 저희에게 보내세요