Place of Origin:
CHINA
Nama merek:
kacise
Sertifikasi:
CE,FDA
Model Number:
KWS-901
Low-Range Turbidimeter adalah untuk pemantauan kualitas air minum secara online, dengan batas deteksi turbiditas yang sangat rendah, pengukuran presisi tinggi.Peralatan memiliki karakteristik waktu yang lama tanpa perawatanIni mendukung pemantauan data jarak jauh di platform cloud dan ponsel, dan komunikasi RS485-Modbus.Hal ini dapat digunakan secara luas dalam pemantauan online keruh air keran, pasokan air sekunder, air terminal jaringan pipa, air minum langsung, air yang disaring membran, kolam renang, dan air permukaan.
![]()
![]()
4 kawat AWG-24 atau AWG-26 kawat pelindung.
![]()
| Nama | Sensor Turbiditas Berjarak Rendah |
| Jangkauan | 0 ~ 10 NTU |
| Keakuratan | 00,01 NTU atau ± 2% (Ambil yang lebih besar) |
| Resolusi | 0.001NTU |
| Sumber Cahaya | LED |
| Pembuangan Kekuatan | 0.6W ((Pencet dekat),1W ((Pencet bekerja) |
| Kekuatan | DC 12~24V,1A |
| Jangkauan Aliran | 180 ~ 500mL/menit |
| Kisaran suhu | 0 ~ 50 °C |
| Ukuran Sensor | Φ54,6mm*193,5mm |
| Pipa Inlet | 2 Titik PE Pipe |
| Pipa pembuangan | 3 Titik PE Pipe |
| Output | Modbus RS485 |
| Menjaga | Wiper yang bersih sendiri |
| Bahan tubuh |
Saluran air: PC+ABS Sensor: 316L+POM |
Catatan:
1Parameter teknis di atas adalah semua data di lingkungan cair standar.
2Waktu hidup sensor dan frekuensi kalibrasi pemeliharaan terkait dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.
| Konfigurasi standar | Nomor | Pengamatan |
| Turbidimeter Berjarak Rendah | 1 | |
| Sel aliran | 1 | |
| Plat pemasangan | 1 | |
| Selang masuk air/selang pembuangan air/aliran berlebihan | 3 | |
| Perangkat pengatur aliran | 1 | |
| Kabel | 1 | 10m |
| Transmitter | 1 | Opsi (bukan standar) |
Pilih metode instalasi yang ditunjukkan pada Gambar (a) atau Gambar (b) untuk mengikat bidang tengah berdasarkan lingkungan instalasi yang sebenarnya.
(a) Diagram pemasangan dinding (b) Diagram pemasangan backplane (c) Dimensi ukuran plat pemasangan
(1) Air pembuangan
Buka saklar masuk, periksa dan sesuaikan "perangkat pengatur aliran", sehingga laju aliran masuk tetap dalam kisaran persyaratan indeks;
Konfirmasi bahwa katup manual saluran pembuangan limbah ditutup, buka penutup atas tangki aliran, dan amati apakah ada aliran awal dalam perangkat folikel.Itu normal., dan jika tidak ada air mengalir atau aliran sangat lambat, periksa apakah alat pengatur air masuk dan aliran diatur secara normal.
(2) Periksa fungsi penyimpanan air
Buka penutup atas, dan ruang silinder di tengah kolam aliran adalah kolam penyimpanan dan pengukuran air.Periksa apakah air disimpan dengan normal dan kadar cairan naik perlahan sampai tumpah dari mulut yang tersisaPada saat yang sama, periksa apakah ada kotoran dan residu dalam kolam pengukuran dengan bantuan peralatan pencahayaan seperti senter.buang atau keluarkan sebelum menyimpan air lagi.
(3) Pemasangan probe keruh
Masukkan sensor keruh ke dalam penutup atas dan sekrup ke dalam slot kartu penutup atas, kemudian masukkan seluruhnya ke dalam kolam aliran dan buat penutup atas dekat dengan penutup kolam aliran.
(4) Daya ke atas
Setelah menyelesaikan proses di atas, sensor dapat dinyalakan dan diukur oleh protokol akuisisi, pemancar, dll.
![]()
Sensor keruh dapat dipasang dan digunakan secara langsung, dan kalibrasi kedua tidak diperlukan untuk instalasi pertama.Jika pelanggan membutuhkannya atau data offset ditemukan dalam pemeliharaan kemudian, our company suggests using tap water as the water sample for single-point calibration and the calibration parameters can be written through our host computer or in the form of communication protocol register.
| Tugas pemeliharaan | Frekuensi pemeliharaan yang direkomendasikan |
| Pembersihan sensor | Setiap bulan |
| Sensor kalibrasi | Setiap 1 ~ 2 bulan, Menurut situasi penggunaan |
| Pembersihan sel aliran | Setiap 1 ~ 2 bulan, Menurut situasi penggunaan |
| Ganti sikat pembersih | Setiap 6 bulan |
Kebersihan sangat penting untuk menjaga pembacaan yang akurat.
Tegangan pasokan adalah DC, nilai tegangan adalah DC12-24V, dan tegangan stabil
Ada air dari pipa;
Air yang masuk dapat mengalir ke tangki sirkulasi;
Tidak ada kebocoran air di inlet tangki sirkulasi.
Berdasarkan penentuan bahwa air masuk normal, tingkat cairan tangki sirkulasi normal dan tidak ada banjir air:
Peralatan inspeksi (backplane, backplane, saluran sirkulasi internal) apakah ada air, jika ada air, yang ada sebelum situasi air, penyebab fenomena ini memiliki dua,satu adalah tekanan air, air langsung dari tangki sirkulasi meleleh, kedua, drainase yang buruk, menyebabkan air tumpah dari tangki sirkulasi, jika kita dapat mengesampingkan tekanan air terlalu besar, drainase yang buruk.
Matikan meter, lepaskan sensor dari slot aliran dan bersihkan sensor.
Saat membersihkan lubang cahaya, Anda perlu membersihkannya dengan swab kapas, sebaiknya menggunakan swab kapas yang direndam dalam alkohol..
Setelah memasuki keadaan pengukuran, selaraskan port optik sensor dengan dinding putih.Anda dapat mengamati bintik-bintik merah intermiten dari sensor mirip dengan penunjuk laser dan kecerahan dirasakan oleh mata telanjang harus tidak kurang dari penunjuk laser. keadaan kesalahan umum dari sumber cahaya adalah:
Dalam kegagalan sumber cahaya, sensor dapat dikeluarkan dari slot aliran dan dikirim kembali ke produsen untuk perbaikan dan kalibrasi.diperlukan untuk mematikan instrumen; Setelah dimasukkan ke dalam slot sirkulasi, tekan dengan tangan Anda untuk memastikan bahwa itu dimasukkan ke tempatnya dan tidak miring.Anda dapat mengamati apakah sensor berada di tempat dari sisi instrumen.
Menggunakan sikat tabung, bersihkan tangki aliran dan pastikan bahwa bagian bawah dan dinding samping tangki bebas dari sedimen yang terlihat.
Setelah pemeliharaan di atas selesai, pekerjaan pengukuran rutin seperti asupan air dan pengumpulan probe dapat dimulai kembali,dan pekerjaan verifikasi seperti perbandingan nilai pengukuran dan kalibrasi titik tunggal dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan lapangan.
Tabel 5-1 mencantumkan gejala, kemungkinan penyebab, dan solusi yang direkomendasikan untuk masalah umum yang dihadapi dengan Low-Range Turbidimeter.Jika gejala Anda tidak lis atau tidak ada solusi menyelesaikan masalah Anda, silakan hubungi kami.
| Kesalahan | Penyebab yang mungkin | Solusi |
|
Nilai yang diukur adalah Terlalu tinggi, terlalu rendah atau ketidakstabilan |
Tidak normal luminesensi dari sensor |
Periksa kondisi cahaya sesuai dengan instruksi pengoperasian |
| Anomali penyimpanan air |
Periksa apakah masuknya air, penyimpanan air dan sisanya normal |
|
| Lampu jendela merusak |
Periksa efek pembersih jendela optik dan sikat pembersih. dan tidak bisa mengikis permukaan jendela dengan benar, ganti sikat pembersih |
|
| Jalur air tidak normal |
Tingkat aliran masuk pengaturan tidak benar |
Periksa arus masuk dan sesuaikan untuk parameter produk |
|
Aliran yang buruk air yang tergenang |
Memastikan penurunan positif antara pelabuhan overflow dan pipa pembuangan untuk memastikan drainase yang lancar dan menghindari overflow |
Tabel 5-1 Daftar pertanyaan umum
Protokol komunikasi RS485 menggunakan protokol komunikasi MODBUS, dan sensor digunakan sebagai budak.
Format byte data.
| Tingkat Baud | 9600 |
| Posisi awal | 1 |
| Bit data | 8 |
| Berhenti sedikit | 1 |
| Periksa digit | N |
Membaca dan menulis data (protokol MODBUS standar)
Alamat default adalah 0x01, alamat dapat dimodifikasi oleh register
Panggilan host (hexadecimal)
01 03 00 00 00 01 84 0A
| Kode | Definisi Fungsi | Pengamatan |
| 01 | Alamat perangkat | |
| 03 | Kode Fungsi | |
| 00 00 | Alamat Mulai | Lihat tabel register untuk rincian |
| 00 01 | Jumlah daftar | Panjang register (2 byte untuk 1 register) |
| 84 0A | CRC checksum, depan rendah dan belakang tinggi |
Slave jawaban (hexadecimal)
01 03 02 00 xx xx xx
| Kode | Definisi Fungsi | Pengamatan |
| 01 | Alamat perangkat | |
| 03 | Kode Fungsi | |
| 02 | Jumlah byte yang dibaca | |
| XX XX | Data (DCBA depan rendah dan belakang tinggi) | Lihat tabel register untuk rincian |
| XX XX | CRC checksum, depan rendah dan belakang tinggi |
Panggilan host (hexadecimal)
01 10 1B 00 00 01 02 01 00 0C C1
| Kode | Definisi Fungsi | Pengamatan |
| 01 | Alamat perangkat | |
| 10 | Kode Fungsi | |
| 1B 00 | Alamat Daftar | Lihat tabel register untuk rincian |
| 00 01 | Jumlah daftar | Jumlah register bacaan |
| 02 | Jumlah byte | Jumlah register baca x2 |
| 01 00 | Data (DCBA depan rendah dan belakang tinggi) | |
| 0C C1 | CRC checksum, depan rendah dan belakang tinggi |
Slave jawaban (hexadecimal)
01 10 1B 00 00 01 07 2D
| Kode | Definisi Fungsi | Pengamatan |
| 01 | Alamat perangkat | |
| 10 | Kode Fungsi | |
| 1B 00 | Alamat Daftar | Lihat tabel daftar untuk rincian |
| 00 01 | Mengembalikan jumlah register yang ditulis | |
| 7D 2D | CRC checksum (depan rendah dan belakang tinggi) |
| Alamat awal |
Komando Deskripsi |
Jumlah daftar |
Format data (hexadecimal) |
| 0x0700H |
Dapatkan Software dan Hardware Rev. |
2 |
Total 4 byte 00 ~ 01: versi perangkat keras 02 ~ 03: versi perangkat lunak Misalnya, pembacaan 0101 mewakili 1.1 |
| 0x0900H | Dapatkan SN | 7 |
Total 14 byte 00: dipertahankan 01 ~ 12: nomor seri 13: Dilarang 12 byte dari nomor seri diterjemahkan sesuai dengan kode ASCII, yaitu nomor seri pabrik |
| 0x1100H |
Pengguna Kalibrasi K/B (membaca/menulis) |
4 |
Total 8 byte 00~03: K 04~07: B Untuk membaca K misalnya, baca sebagai 4 byte data (low bit di depan, format DCBA, perlu mengkonversi data ini ke floating point, lihat di bawah untuk metode konversi) Untuk menulis k, misalnya, kita perlu untuk mengkonversi k ke 32-bit floating point dan menulisnya dalam (format DCBA) |
| 0x1B00H |
Pembersih pada pengaturan startup |
1 |
2 byte secara total 00~01: 0x0000 tidak memulai pada daya 0x0100 Menghidupkan dan memulai sendiri |
| 0x2600H |
Nilai keruh Pengadaan |
2 |
Nilai kelam kabut adalah 4 byte data. (Posisi rendah adalah di depan, format DCBA, dan data ini perlu dikonversi menjadi perubahan floating point number. metode konversi ditunjukkan di bawah ini) |
| 0x3000H |
Perangkat alamat (baca dan tulis) |
1 |
2 byte secara total 00~01: Alamat perangkat Kisaran dapat diatur dari 1 ~ 254 Misalnya, data yang diperoleh adalah 02 00 (Jika posisi rendah berada di depan, itu berarti alamatnya adalah 2) Ambil alamat 15 sebagai contoh, kemudian 0F 00 Tulis alamat yang sesuai (bawah di depan) Ketika alamat perangkat saat ini tidak diketahui, Anda dapat menggunakan FF sebagai alamat perangkat umum untuk meminta alamat perangkat saat ini |
| 0x3100H |
Memulai Sikat (menulis saja) |
0 | Kirim perintah tulis dengan panjang tulis 0 |
| 0x3200H |
Sikat Pemberhentian berulang pengaturan waktu (baca dan menulis) |
1 |
2 byte secara total 00~01: Waktu Ambil nilai pembacaan 1E 00 (default) sebagai contoh, nilai sebenarnya adalah 0x001E, yaitu 30 menit. Misalnya, jika Anda perlu menulis selama 60 menit, mengubahnya ke 3C 00 untuk menulis. |
Langkah 1: Mengkonversi representasi floating point dari 17.625 ke biner floating point
Pertama, temukan representasi biner dari bagian bilangan bulat
17 = 16 + 1 = 1 × 24+ 0 × 23+ 0 × 22+ 0 × 21+ 1 × 20
Jadi representasi biner dari bilangan bulat bagian 17 adalah 10001B
Kemudian temukan representasi biner dari bagian pecahan
0.625= 0.5 + 0.125 = 1 x 2-1+ 0 x2-2+ 1 x20
Jadi representasi biner dari desimal 0.625 adalah 0.101B
Jadi angka titik mengapung dalam bentuk biner untuk 17.625 dinyatakan dalam bentuk titik mengapung adalah 10001.101B
Langkah 2: Shift untuk menemukan pangkat.
Pergeser 10001.101B ke kiri sampai hanya ada satu tempat yang tersisa sebelum titik desimal untuk mendapatkan 1.0001101B, dan10001.101B = 1.0001101 B x 24Jadi bagian eksponensial adalah 4, yang, ketika ditambahkan ke 127, menjadi 131, yang representasi binernya adalah 10000011B
Langkah 3: Hitung angka akhir
Menghilangkan 1 sebelum titik desimal 1.0001101B memberikan nomor belakang 0001101B (karena 1 sebelum titik desimal harus 1,IEEE menentukan bahwa hanya satu setelah titik desimal yang harus dicatat). Catatan penting untuk angka 23 bit: bit pertama (yaitu bit tersembunyi) tidak dikompilasi. Bit tersembunyi adalah bit di sebelah kiri pemisah, yang biasanya ditetapkan menjadi 1 dan ditekan.
Langkah 4: Definisi bit simbol
Angka positif memiliki tanda digit 0 dan angka negatif memiliki tanda digit 1, jadi 17.625 memiliki tanda digit 0.
Langkah 5: Konversi ke titik terapung
1 digit tanda + 8 digit eksponen + 23 digit mantissa
0 10000011 00011010000000000000000B (mengacu pada 0x418D0000 dalam hexadecimal)
Langkah 1: Mengkonversi angka heksadesimal 0x427B6666 ke biner floating point number 0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110 0110 0110 B menjadi tanda, eksponent,dan mantissa bit 0 10000100 111101101101100110011001100110b
1 digit tanda + 8 digit eksponen + 23 digit mantissa
Tanda bit S
Indeks bit E: 10000100B = 1 × 27+0 × 26+0 × 25+0 × 24+1 × 23+0 × 22+0 × 20
=128+0+0+0+0+0+0+4+0+0=132
Angka terakhir M: 11110110110011001100110B = 8087142
Langkah 2: Perhitungan angka koma mengapung
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
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami