Spannungsprüfer Für Elektrozäune, 500 V Bis 14 Kv, Präzises Lcd-display, Impulsvoltmeter Für Viehzäune
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Windgeschwindigkeitssensor, 3-Schalen-Anemometer. 1. HOCHWERTIGES MATERIAL: Die Schalen des Anemometers bestehen aus ABS, einem hochfesten Material, das eine niedrige Anlaufgeschwindigkeit erfordert und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. 2. STÖRUNGSFREUNDLICHKEIT: Dieser Windgeschwindigkeitssensor ist äußerst resistent gegen Blitzeinschläge und eignet sich für raue Umgebungen. 3. LEICHT UND TRAGBAR, MIT VERLÄNGERUNGSKABEL: Kompakt und leicht, ist dieses Anemometer einfach zu transportieren und zu installieren. Es wird mit einem 0,8 Meter langen Verlängerungskabel geliefert. 4. ZWEI AUSGANGSMODUS: Dieses professionelle Anemometer ist mit zwei Drahtausgangsmodi kompatibel: unten oder seitlich. 5. ANWENDUNGEN: Der Windgeschwindigkeitssensor kann zur Windgeschwindigkeitsmessung in Gewächshäusern, zur Umweltüberwachung, in Wetterstationen, auf Schiffen, in Docks, in der Aquakultur, an Werbebrücken, in der Meteorologie, auf Ozeanen, im Umweltbereich, an Flughäfen, in Häfen, in Laboren, in der Industrie, in der Landwirtschaft und im Transportwesen eingesetzt werden. Artikeltyp: Windgeschwindigkeitssensor. Material: ABS. Abmessungen: Ca. 158 x 180 x 70 mm. Gewicht: ca. 272 g. Versorgungsspannung: 9–30 V DC. Telekommunikationstyp: RS485 (Standard: Modbus-Protokoll). Messbereich: 0 bis 70 m/s (Impuls, RS485/232-Ausgang). Kabellänge am Anschlusspunkt: ca. 158 x 180 x 70 mm. Genauigkeit: ± (0,5 + 0,02 V) m/s (V steht für die Windgeschwindigkeit in Echtzeit); Auflösung: 0,1 m/s; Anfangswindgeschwindigkeit: ≤ 0,8 m/s; Maximale Leistungsaufnahme: 0,48 W; Belastbarkeit: 12 V DC-Netzteil, Ausgangsimpedanz (Strom) ≤ 350 Ω; 24 V DC-Netzteil, Ausgangsimpedanz (Strom) ≤ 900 Ω, Ausgangsimpedanz (Spannung) ≥ 1 kΩ. Betriebsumgebung: Temperatur: -35 °C bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: ≤ 100 % rF, nicht kondensierend; Schutzart: IP64; Anwendungsbereiche: Gewächshäuser, ökologische Anwendungen, Wetterstationen, Schiffe, Docks, Tierhaltung, Werbetafeln, Meteorologie, Meeresumwelt, Umweltüberwachung, Flughäfen, Häfen, Labore, Landwirtschaft, Transportwesen und andere Umgebungen zur Windgeschwindigkeitsmessung. Zum Telekommunikationsprotokoll des Sensors: Erstens, wenn Sie einen einzelnen Sensor verwenden, der zur direkten Datenauslesung an einen Computer angeschlossen ist, wird die Verwendung des herstellereigenen Protokolls empfohlen (siehe Seite 3). Die Daten werden im ASCII-Code angezeigt (hexadezimale Übertragung, nicht-hexadezimaler Empfang). Zweitens, für die Vernetzung mehrerer Sensoren mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), einem Konfigurationssystem oder einem programmierbaren Datensammler (PDC) wird die Verwendung des Standardprotokolls Modbus RTU empfohlen. Drittens ist, sofern nicht anders angegeben, die Standardgeräteadresse in den Sensoreinstellungen 1, die Baudrate 9600 und das Modbus-RTU-Protokoll wird verwendet. Merkmale des Modbus-RTU-Telekommunikationsprotokolls: Serielles Format: 8 Datenbits, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit, Standardbaudrate 9600 bps, serielle Debugging-Software für hexadezimales Senden und Empfangen konfiguriert, Telekommunikationsintervall von mindestens 500 ms, CRC (siehe Handbuch) für Parität. 1 Bit, 2 Byte. Die Standardgeräteadresse ist 1. Schritte zur Modbus-CRC-Verifizierung: 1. Initialisieren Sie das 16-Bit-Register mit FFFF in Hexadezimaldarstellung; dieses Register wird als CRC-Register bezeichnet. 2. Isolieren Sie die ersten 8 Datenbits zusammen mit dem niedrigstwertigen Bit des CRC-Registers und speichern Sie das Ergebnis in diesem Register. 3. Überprüfen Sie das niedrigstwertige Bit, indem Sie den Registerinhalt um ein Bit nach rechts (zum niedrigstwertigen Bit hin) verschieben und das höchstwertige Bit mit 0 füllen. 4. Ist das niedrigstwertige Bit 0, wiederholen Sie Schritt 3 (weitere Verschiebung). Ist das niedrigstwertige Bit 1, ist das CRC-Register isoorthogonal zum Polynom A001 (1010 0000 0000 0001). 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis das Register 8-mal nach rechts verschoben wurde, um alle 8 Datenbits zu verarbeiten. 6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für die nächsten 8 Datenbits. Das resultierende CRC-Register entspricht dem CRC-Code (der resultierende CRC-Code ist zunächst niedrig, bevor er hoch wird). Verdrahtung (Drahtbelegung): Drahtfarbe: Ausgangssignal (RS485) Rot: Positive Stromversorgung Schwarz: A+ Gelb: B- Grün: Negative Stromversorgung Verteilerdurchmesser: ca. 63 mm / 2,48 Zoll Befestigungslochdurchmesser: ca. 3,2 mm / 0,13 Zoll Antennensteckerdurchmesser: ca. 15 mm / 0,59 Zoll (Es wird empfohlen, 25 mm / 0,98 Zoll für die Verkabelung einzuplanen; schließen Sie die Verkabelung zuerst ab, bevor Sie die Sensoren montieren). Fehlersuche: 1. Der Propeller dreht sich nicht ordnungsgemäß und weist eine deutliche Hysterese auf. Durch längere Nutzung können sich Fremdkörper oder eine Verstopfung im Lager befinden. Bitte senden Sie den Sensor zur Überprüfung an den Hersteller zurück. 2. Analoges Signal oder RS232/RS485-Ausgang: Der vom Mes