1. 产品介绍
1.1产品概述
六氟化硫为主要用在电力工业的一种人造惰性气体,此气体有着良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,但随着长时间的使用,可能会发生气体泄漏的问题;为防止气体泄漏,我司设计了六氟化硫变送器,此设备采用NDIR原理检测,进口高品质红外光源,并经过标准气体标定,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强、长寿命、高重复性和高稳定性的特点。设备采用485信号输出,标准Modbus-RTU通信协议、ModBus地址可设置,波特率可更改,通信距离最远2000米。
也可选配带高品质OLED显示屏的设备,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。

1.2功能特点
■量程0-1000ppm;■采用NDIR原理检测,使用进口高品质红外光源;
■485通信接口标准ModBus-RTU通信协议,地址、波特率可设置,通信距离最远2000米;
■可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值;
■现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源;
■产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
1.3主要技术指标
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.95W |
输出信号 | 485 |
SF6分辨率 | 1ppm |
SF6最大允许误差 | ±10% |
SF6量程范围 | 0~1000ppm |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~95%RH (非结露) |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30S |
预热时间 | ≥30min |
重复性 | ≤3% |
压力范围 | 90~110Kpa |
1.4产品选型
S-SCFD | 公司代号 | ||||
SF6- | 六氟化硫变送传感器 | ||||
SF6WS- | 六氟化硫温湿度三合一变送传感器 | ||||
N01- | RS485(Modbus协议) | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
OLED- | 王字壳带OLED屏幕 |
2.设备安装说明
2.1设备安装前检查
设备清单:■六氟化硫变送器设备1台
■自攻螺丝(2个)、膨胀塞(2个)
■产品合格证、保修卡、接线说明等
■USB转485(选配)
接口说明
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。线色 | 说明 | |
电 源 |
棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 |
黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
2.4 485现场布线说明
多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。3.配置软件安装及使用
3.1软件选择
打开资料包,选择“调试软件”---“485参数配置软件”,找到打开即可。3.2参数设置
①、选择正确的COM口(“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口),下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
⑤、点击相应的气体,可直接查看气体当前实时数值
⑥、注意:此软件只可设置2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s三种波特率
4.通信协议
4.1通讯基本参数
编 码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设,出厂默认为4800bit/s |
4.2数据帧格式定义
采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:初始结构 ≥4 字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校验 = 16 位CRC 码
结束结构 ≥4 字节的时间
地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码:主机所发指令功能指示,本变送器只用到功能码0x03(读取寄存器数据)。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
4.3寄存器地址
单SF6设备 (其他寄存器相同)寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明 |
0000 H | 40001 | SF6浓度值 | 只读 | 实际值 |
0002 H | 40003 |
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明 |
0000 H | 40001 | 湿度值 | 只读 | 实际值的10倍 |
0001 H | 40002 | 温度值 | 只读 | 实际值的10倍 |
0002 H | 40003 | SF6浓度值 | 只读 | 实际值 |
0032 H | 40051 | 温度校准值 | 读写 | 实际值的10倍 |
0035 H | 40054 | 湿度校准值 | 读写 | 实际值的10倍 |
0038 H | 40057 | SF6校准值 | 读写 | 实际值 |
07D0 H | 42001 | 设备地址 | 读写 | 1~254(出厂默认1) |
07D1H | 42002 | 设备波特率 | 读写 |
0代表2400 1代表4800 2代表9600 |
4.4通讯协议示例以及解释
4.4.1 读取地址为0x01设备的地址以及波特率
问询帧(例如:地址为0x01 波特率为4800)地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x07 0xD0 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x86 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 波特率 | 地址 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 0x01 | 0x00 0x01 | 0x6A | 0x33 |
4.4.2 修改地址
问询帧(假设修改地址为0x02 注意:修改地址后需断电重启设备)地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD0 | 0x00 0x02 | 0x08 | 0x86 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD0 | 0x00 0x02 | 0x08 | 0x86 |
4.4.3 修改地址为0x01的波特率
问询帧(假设修改波特率为9600 注意:修改地址后需断电重启设备)地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD1 | 0x00 0x02 | 0x59 | 0x46 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD1 | 0x00 0x02 | 0x59 | 0x46 |
4.4.4读取设备地址0x01的SF6值
问询帧地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x02 | 0x00 0x01 | 0x25 | 0xCA |
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | SF6值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0xF4 | 0xBF | 0x06 |
1F4 H(十六进制) =500 => SF6=500 ppm
4.4.5读取设备地址0x01的温湿度及SF6值
问询帧地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x03 | 0x05 | 0xCB |
地址码 | 功能码 | 字节数 | 湿度值 | 温度值 | SF6 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x06 | 0x01 0x67 | 0xFF 0xB5 | 0x01 0xF4 | 0x34 | 0x89 |
FFB5 H(十六进制) = -75 => 温度= -7.5℃
湿度:167 H(十六进制)= 359 => 湿度= 35.9%RH
SF6:1F4 H(十六进制) =500 => SF6=500 ppm
4.5 SF6测量单位ppm与mg/m3换算关系
(1)两个单位可以用以下公式互相换算:C=C'*M/22.4
式中:C为以mg/m³表示的气体污染物浓度;C'为以ppm表示的气体污染物浓度;M为污染物分子量;22.4为空气在标准状态下(0℃,101.325Kpa)的平均摩尔体积。
但应注意此换算关系仅适用于空气在标准状态下的计算,存在局限性。
(2)浓度单位ppm与mg/m3的换算:
C=C'*M/22.4*273/(273+t)*Pa/101325
式中:C、 C'、M、22.4详情见(1);ta为大气环境温度,℃;Pa为当前大气压力,Pa。

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