მრავალლოგიანი მსოფლიო სამყარო
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ეს სახელმძღვანელო შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას უსაფრთხოებისა და მუშაობის შესახებ. გთხოვთ, წაიკითხოთ, გაიგოთ და მიჰყევით სახელმძღვანელოში მოცემულ ინსტრუქციას და ასევე მოწყობილობასთან ერთად მიწოდებულ ნებისმიერ დოკუმენტს.

MAN-147-0004-D 2024 წლის მარტი

 

შინაარსი დამალვა
5 ინსტალაცია

შესავალი

„Multilog2WW“ მოწყობილობა მრავალფუნქციური მონაცემთა ლოგერია, რომლის აწყობა და კონფიგურაცია შესაძლებელია მოწყობილობის კონკრეტული გამოყენების შესაბამისად; ლოგერების ოჯახში ხელმისაწვდომია რამდენიმე ვერსია. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს გაყიდვების წარმომადგენელს თქვენი გამოყენებისთვის შესაბამისი მოდელის შერჩევაში დახმარებისთვის.
HWM ასევე გთავაზობთ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ცნობილია როგორც „IDT“ („ინსტალაციისა და დიაგნოსტიკის ინსტრუმენტი“) ლოგერის დაყენებისა და ტესტირებისთვის. (იხილეთ აგრეთვე ნაწილი 1.6.)

განხილული მოდელები, პროდუქტის დოკუმენტაცია და მხარდაჭერა

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო მოიცავს შემდეგ მოდელების ოჯახებს:

მოდელის ნომერი მოწყობილობის აღწერა
MP/*/*/* Multilog2WW ლოგერის მოწყობილობა.

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო უნდა წაიკითხოთ შემდეგთან ერთად:

დოკუმენტის ნომერი დოკუმენტის აღწერა
MAN-147-0003 უსაფრთხოების გაფრთხილებები და დამტკიცებების ინფორმაცია (Multilog2WW-სთვის).
MAN-130-0017 IDT-ის (კომპიუტერული ვერსიის) მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
MAN-2000-0001 IDT-ის (მობილური მოწყობილობებისთვის განკუთვნილი აპლიკაცია) მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო შეიცავს დეტალებს ლოგერის მუშაობისა და პროდუქტის დაყენების შესახებ. ასევე მიმართეთ ნებისმიერ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ან მონაცემთა ცხრილებს სენსორებისთვის, რომლებიც გამოიყენება ლოგერთან ერთად.

თქვენი ლოგერის პარამეტრების დადასტურების ან პარამეტრების შეცვლის შესახებ ინფორმაციისთვის წაიკითხეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისი ნაწილები. ეს მოიცავს:

  • სენსორული არხების დაყენების და მონაცემების ჩაწერის დეტალები.
  • Logger-ის პარამეტრები სერვერზე გაზომვის მონაცემების მიწოდებისთვის.
  • Logger-ის დაყენება შეტყობინებების გაგზავნის დამატებითი ფუნქციებისთვის, როგორიცაა სიგნალიზაცია.

შენიშვნა: სისტემაში პერიოდულად გამოდის ახალი ფუნქციები და ცვლილებები, ამიტომ შეიძლება შეამჩნიოთ მცირედი ცვლილებები ამ სახელმძღვანელოში მოცემულ დიაგრამებსა და ფუნქციებთან შედარებით. დაინსტალირებული ფუნქციები და ფუნქციონალობა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოწყობილობიდან მოწყობილობამდე, ამიტომ ყოველთვის მიმართეთ ნებისმიერი დაყენების ინსტრუმენტის მენიუებსა და ეკრანებს, რათა დაადგინოთ, თუ რომელი ფუნქციებია ხელმისაწვდომი თქვენს ლოგერ მოწყობილობაზე.

HWM უზრუნველყოფს მხარდაჭერას ლოგერის მოწყობილობებისთვის ჩვენი მომხმარებელთა მხარდაჭერის საშუალებით. webგვერდები: https://www.hwmglobal.com/help-and-downloads/

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ამ სახელმძღვანელოში ან ონლაინ დახმარებაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ HWM ტექნიკური დახმარების ჯგუფს +44 (0) 1633 489479, ან ელ. cservice@hwm-water.com

უსაფრთხოების მოსაზრებები

გაგრძელებამდე, ყურადღებით გაეცანით და დაიცავით პროდუქტთან ერთად მოწოდებული „უსაფრთხოების გაფრთხილებებისა და დამტკიცებების ინფორმაციის“ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია. ეს დოკუმენტი უსაფრთხოების ზოგად ინფორმაციას იძლევა.

შეინახეთ ყველა დოკუმენტი მომავალი მითითებისთვის.

ამ პროდუქტის გამოყენებამდე ჩაატარეთ ინსტალაციის ადგილისა და მოსალოდნელი სამუშაო აქტივობის რისკის შეფასება. დარწმუნდით, რომ ატარებთ შესაბამის დამცავ ტანსაცმელს და დაიცავთ სამუშაო პრაქტიკას ინსტალაციისა და ნებისმიერი ტექნიკური მომსახურების დროს.

გაფრთხილება: ამ აღჭურვილობის გამოყენების, ინსტალაციის, რეგულირების ან სერვისის დროს, ეს უნდა განხორციელდეს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის მიერ, რომელიც იცნობს აღჭურვილობის მშენებლობას და ექსპლუატაციას და ნებისმიერი კომუნალური ქსელის საფრთხეებს.

ოპერაციული ტემპერატურა

მიმართეთ ლოგერის მონაცემთა ცხრილს ან თქვენს გაყიდვების წარმომადგენელს მოწყობილობის შენახვისა და ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონის შესახებ მითითებისთვის. ინსტალაციის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა იმყოფება სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონში.

ფიჭური ქსელების გამოყენება - მნიშვნელოვანი შენიშვნები

SMS-ის ხელმისაწვდომობა

Multilog2WW მოდელების უმეტესობა მოიცავს სერვერთან კომუნიკაციის შესაძლებლობას ფიჭური მონაცემთა ქსელის გამოყენებით. ეს, როგორც წესი, ხდება ჩვეულებრივი მონაცემთა ქსელის მეშვეობით (რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტზე წვდომას). ალტერნატიულად, შესაძლებელია SMS (მოკლე შეტყობინებების სერვისი) შეტყობინებების გამოყენება; უმეტეს შემთხვევაში, ეს იქნება სარეზერვო საშუალება, თუ ლოგერი დროებით ვერ ახერხებს ჩვეულებრივ მონაცემთა ქსელზე წვდომას. თუ SMS-ის გამოყენებისთვის არის კონფიგურირებული, ლოგერი გამოიყენებს ხელმისაწვდომ 2G ქსელს.

მნიშვნელოვანია: 2G (GPRS) სერვისები, რომლებიც SMS შეტყობინებების სისტემას მოიცავს, მთელ მსოფლიოში ნელ-ნელა იხურება. 2G-ის გამორთვის შემდეგ, ლოგერში არსებული SMS სერვისები აღარ იმუშავებს. თუ ლოგერის პარამეტრებში არ გამორთავთ, ლოგერი გააგრძელებს მცდელობას, რაც ბატარეის ენერგიას ხარჯავს. ამიტომ, სანამ ლოგერს SMS სარეზერვო სერვისის ან SMS-ის გამოყენებას საჭირო სხვა ფუნქციის გამოყენებაზე დააყენებთ, გამორთვის თარიღისთვის მიმართეთ თქვენი მობილური ქსელის ოპერატორს.

SMS სისტემის გამოყენების გასათიშად, თქვენ უნდა წაშალოთ (გამორთოთ ან დაკარგოთ) მასთან დაკავშირებული SMS პარამეტრები. SMS პარამეტრების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო. ნებისმიერი შეცვლილი პარამეტრი უნდა შეინახოს ჟურნალში.

შენიშვნა: SMS სერვისების გამოსაყენებლად, როგორც ლოგერმა, ასევე ფიჭური ქსელის პროვაიდერმა უნდა უზრუნველყონ SMS-ის გამოყენება. გარდა ამისა, ლოგერში ჩამონტაჟებულმა SIM ბარათმა უნდა უზრუნველყოს SMS-ის გამოყენება. (საჭიროების შემთხვევაში, გადაამოწმეთ თქვენი SIM ბარათის მომწოდებელთან).

ლოგერის ვინაობა SMS-ის გამოყენებისას

ფიჭური მონაცემთა ქსელის გამოყენებისას, ლოგერის იდენტურობა შედის შეტყობინებაში მოცემულ მონაცემებთან. თუმცა, SMS სისტემით სარგებლობისას იდენტიფიკაცია არის დარეკვის ნომერი (SIM ბარათიდან). ამრიგად, ნებისმიერი SMS სერვისის გამოყენებისას, ეს ორი ნომერი (ლოგერის ტელეფონის ნომრის IDT პარამეტრი და SIM ტელეფონის ნომერი) უნდა ემთხვეოდეს.

Viewმონაცემთა შეყვანა

რომ view ლოგერი მონაცემები დისტანციურად, ა viewდატენვის ინსტრუმენტი (webსაიტი) გამოიყენება. სხვადასხვანაირი webსაიტები ხელმისაწვდომია. თითოეული webსაიტი წარმოგიდგენთ მონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებულია ლოგერის ინსტალაციის საიტებთან. არჩევანი webსაიტი დამოკიდებული იქნება გამოყენებული სენსორების ტიპზე და მათ გამოყენებაზე.

მონაცემები თქვენი ლოგერიდან ასევე შეიძლება იყოს viewადგილობრივად IDT-ის გამოყენებით საიტის ვიზიტის დროს.

იხილეთ თქვენთვის ხელმისაწვდომი სასწავლო მასალები viewდამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ing ინსტრუმენტი და ასევე IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

 IDT – პროგრამული ინსტრუმენტი (ლოგერის პროგრამირებისა და ტესტებისთვის)

პროგრამული ხელსაწყო, რომელიც ცნობილია როგორც „IDT“ (ინსტალაციისა და დიაგნოსტიკური ხელსაწყო), ხელმისაწვდომია ლოგერის დაყენების შესამოწმებლად ან კორექტირებისთვის და ასევე ლოგერის მუშაობის ადგილზე შესამოწმებლად.

რომელი ვერსიის გამოყენება

IDT პროგრამული ინსტრუმენტი ლოგერს მომხმარებლის ინტერფეისს სთავაზობს. მისი გამოყენება შესაძლებელია ლოგერის პარამეტრების შესამოწმებლად ან კორექტირებისთვის, ასევე მის დამონტაჟებულ ადგილას ლოგერის მუშაობის შესამოწმებლად. სანამ IDT ამ ფუნქციების შესრულებას შეძლებს, ის უნდა „დაუკავშირდეს“ ლოგერს; ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ორ ბოლო მოწყობილობას (ლოგერის პროგრამული უზრუნველყოფა და IDT პროგრამული უზრუნველყოფა) შეუძლიათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია მოქმედი საკომუნიკაციო გზით.

IDT ხელმისაწვდომია სამ ვერსიაში:

  • IDT Windows ოპერაციული სისტემის მქონე კომპიუტერებისთვის.
  • IDT მობილური მოწყობილობებისთვის (ტელეფონები და პლანშეტები) Android ოპერაციული სისტემის მქონე.
  • IDT (Apple) iOS სისტემის მქონე მობილური მოწყობილობებისთვის (ტელეფონები და პლანშეტები).

ეს უკანასკნელი ორი „IDT აპლიკაციად“ მოიხსენიება, ხოლო პირველი „IDT (კომპიუტერისთვის)“ ან „IDT (Windows-ისთვის)“-ად მოიხსენიება.

რეკომენდებულია IDT აპლიკაციის ვერსიის ინსტალაცია და გამოყენება, როდესაც ეს შესაძლებელია; ის მოიცავს HWM ლოგერების უმეტესობას. თუმცა, არსებობს მცირე რაოდენობის სიტუაციები, როდესაც ლოგერები ან ლოგერის/სენსორის კომბინაციები (ამ სტატიის დაწერის მომენტისთვის) საჭიროებენ IDT (PC) ინსტრუმენტის გამოყენებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ რომელი სენსორები ან ფუნქციები საჭიროებენ IDT (PC)-ს, იხილეთ მე-8 ნაწილი.

IDT (კომპიუტერული ვერსია)

იხილეთ IDT (PC ვერსია) მომხმარებლის სახელმძღვანელო (MAN-130-0017) დეტალებისთვის, თუ როგორ მოამზადოთ თქვენი კომპიუტერი ლოგერთან კომუნიკაციისთვის. მომხმარებლის სახელმძღვანელო ასევე იძლევა დეტალებს, თუ როგორ გამოიყენოთ IDT სხვადასხვა ლოგერის პარამეტრებით.

IDT აპლიკაცია (მობილური მოწყობილობის ვერსია)

ლოგერთან კომუნიკაციისთვის თქვენი მობილური მოწყობილობის (Android-ზე დაფუძნებული პლანშეტის) მომზადების დეტალებისთვის იხილეთ IDT აპლიკაციის მომხმარებლის სახელმძღვანელო (MAN-2000-0001). მომხმარებლის სახელმძღვანელო ასევე იძლევა დეტალურ ინფორმაციას, თუ როგორ გამოიყენოთ IDT აპლიკაცია ლოგერის სხვადასხვა პარამეტრთან ერთად.

დასრულდაview

ლოგერი – მოწყობილობა გადავიდაview

ფიზიკური მახასიათებლები და კონექტორის იდენტიფიკაცია

Multilog2WW ლოგერების ოჯახი მოქნილი დიზაინითაა და შეიძლება სხვადასხვა დანიშნულებისთვის იყოს შექმნილი.ampსაპირისპიროდ ნაჩვენებია.

თქვენი ლოგერი შეიძლება განსხვავდებოდეს ილუსტრირებულისგან; Multilog2WW ოჯახში რამდენიმე მოდელი არსებობს.

ლოგერები წყალგაუმტარი კონსტრუქციისაა და აქვთ წყალგაუმტარი კონექტორები სენსორებისა და ანტენის დასაკავშირებლად. კონექტორების გამოტანა შესაძლებელია კორპუსის ზედა ან ქვედა ნაწილის მეშვეობით.

ლოგერს მოყვება 4 საკეტის ფორმის სამონტაჟო რგოლი (დაშორებული ერთმანეთისგან 300 მმ x 157 მმ). ლოგერის კედელზე მიმაგრება შესაძლებელია ბრტყელთავიანი ხრახნების გამოყენებით, რომლებიც ნახვრეტების გამოყენებით გამოიყენება.

კარის ორივე მხარეს გადის 3 დამატებითი ნახვრეტი; ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას აპლიკაციებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ანტი-t-სamper ბეჭდები გამოიყენება.

ერთეულის ზედა ზედაპირის იდენტიფიცირება შესაძლებელია საკეტის ნახვრეტების ფორმის გამოყენებით.

მისი იდენტიფიცირება ასევე შესაძლებელია მოწყობილობის წინა მხარეს არსებული ერთ-ერთი ეტიკეტიდან.

კონექტორების ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

  • T1, T2, T3, T4 (ზედა ზედაპირზე) და
  • B1, B2, B3, B4 (ქვედა ზედაპირზე).

დიაგრამა, რომელიც აჩვენებს Multilog2WW ლოგერს. ზედა view ხაზს უსვამს საკეტის ნახვრეტის სამაგრებს და „ზედა“ ზედაპირს. გვერდითი view აჩვენებს სამი ხვრელი ანტი-t-სთვისampმისი დალუქვის საშუალებები და ოთხი საკეტის ხვრელის სამონტაჟო ხვრელი. საკეტის ხვრელის ზომების დეტალური დიაგრამა გვიჩვენებს 6.0 მმ დიამეტრის ხვრელს, რომელიც მიდის 10.0 მმ დიამეტრის უფრო ფართო მონაკვეთამდე. მოწყობილობის წინა მხარეს ეტიკეტზე მითითებულია „HWM MultiLog 2 WW“ PN: MP/31RVQ0/1/UK15, SN: -13238, SMS, SIM და CE2813 მარკირებით, კონექტორის ეტიკეტებთან ერთად T1, T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4.

 

 

 

ისინი ეტიკეტზე მითითებული თანმიმდევრობით ჩნდებიან და უფრო დეტალურად განიხილება (ქვემოთ).

ლოგერის წინა მხარეს კიდევ ერთ ეტიკეტზე მითითებულია მოწყობილობის მოდელის ნომერი (ნაწილის ნომერი). მაგ., MP/31RVQ0/1/UK15 (ნაჩვენებია მოპირდაპირე მხარეს). მასზე ასევე მითითებულია სერიული ნომერი. მაგ., 13238 (ნაჩვენებია მოპირდაპირე მხარეს).

შემდეგ ეტიკეტზე ნაჩვენებია ცხრილი, რომელშიც მითითებულია თითოეულ პოზიციაზე დამონტაჟებული ინტერფეისის ტიპი.

ცხრილში ნაჩვენებია:

  • ანტენა (კონექტორის ტიპი)
  • კომუნიკაციები და გარე ბატარეის შეყვანა
  • გამოუყენებელი ადგილები (მონიშნულია „არა“ ან ცარიელია)
  • სენსორის ტიპი, რომელიც უნდა დაერთოს.

(ან ელექტრო ინტერფეისის ტიპი, თუ ეს მრავალფუნქციური ინტერფეისია).

შენიშვნა: ცხრილის შინაარსი განსხვავდება მოწოდებული მოდელის (ნაწილის ნომრის) მიხედვით.

 

 

 

 

 

კონექტორის ყველა პოზიცია მოპირდაპირე მხარესაა მითითებული, თუმცა, როგორც წესი, ყველა არ გამოიყენება, რაც დამოკიდებულია შეკვეთილი მოდელის ნაწილის ნომერზე. ბატარეის ოპტიმალური ხანგრძლივობისთვის, დაამონტაჟეთ „ამ მიმართულებით ზემოთ“, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაზე ისრის მიმართულებით.

გარე ბატარეა (არჩევითი)

Multilog2WW მოდელების უმეტესობას აქვს კონექტორი, რომელიც გარე ბატარეის მიერთების საშუალებას იძლევა. ეს ლოგერს დამატებით სიმძლავრეს ანიჭებს.
ყოფილიampსაპირისპიროდ ნაჩვენებია.
ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ბატარეის ტევადობა.
თავსებადობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ყოველთვის გამოიყენეთ HWM-ის მიერ მოწოდებული აკუმულატორები. დარწმუნდით, რომ აკუმულატორთან ერთად მოწოდებული კაბელი შეესაბამება თქვენს ლოგერზე დამონტაჟებულ გარე კვების კონექტორს.
(იმ სიტუაციებისთვის, როდესაც საჭიროა გარე ბატარეის გამოყენება, მიმართეთ თქვენს HWM წარმომადგენელს).

Logger ოპერაცია

ლოგერი იკვებება არადატენვადი ლითიუმის აკუმულატორით. პროგრამული უზრუნველყოფა შექმნილია ბატარეის მოხმარების მინიმიზაციისა და მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდის მიზნით. თუმცა, ბატარეის ხანგრძლივობაზე გავლენას ახდენს მომხმარებლის მიერ პროგრამირებადი პარამეტრებიც. მომხმარებელს ურჩევენ, ლოგერი დააყენოს ისე, რომ შეინახოს დავალებები და აქტივობები.ampბატარეის სიმძლავრის ეფექტიანად სამართავად, სიხშირეები დანიშნულებისამებრ გამოყენების მინიმალურ მოთხოვნებს.

გარე აკუმულატორის კვება გამოიყენება სისტემის აკუმულატორის ხანგრძლივობის გასახანგრძლივებლად ან მასპინძელ სერვერთან უფრო ხშირი კომუნიკაციისთვის. აკუმულატორის ხანგრძლივობის შესანარჩუნებლად, ლოგერი, როგორც წესი, ქარხნიდან იგზავნება არააქტიურ მდგომარეობაში (რასაც „გადაზიდვის რეჟიმი“ ეწოდება).
გააქტიურებისას (იხილეთ მე-3 ნაწილი), ლოგერი თავდაპირველად გადავა „მოლოდინის“ რეჟიმში (მოკლე დროით). შემდეგ ის გადავა „ჩაწერის“ რეჟიმში და დაიწყებს მოწყობილობაზე დამონტაჟებული სხვადასხვა სენსორებიდან გაზომვების განმეორებით ჩაწერას, მისი კონფიგურაციისა და პარამეტრების შესაბამისად.

ლოგერი მუშაობს ორი პერიოდის გამოყენებით, რომელიც ცნობილია როგორც “sample period” და “log period”. ეს იქნება სampსენსორები სample rate შექმნა დროებითი გაზომვა samples; ეს არის განმეორებადი ფონური დავალება. რამდენიმე გაზომვის შემდეგ სampამრიგად, ზოგიერთი სტატისტიკური ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია არჩევითად, რათა შეიქმნას მონაცემთა წერტილი, რომელიც ლოგარითმული (შენახულია) ლოგარითმული სიჩქარით; ესენი ქმნიან ჩაწერილ (ლოგირებულ) გაზომვებს და ინახება მეხსიერების ისეთ არეალში, რომელსაც „პირველადი ჩანაწერი“ ეწოდება.
ლოგარითმული პერიოდი ყოველთვის s-ის ჯერადი არისampპერიოდი.
თუ ლოგერს აქვს ფუნქცია ჩართული, ის ასევე შეიძლება დაყენდეს, რომ დროდადრო შეინახოს დამატებითი მონაცემები მეხსიერების „მეორადი ჩაწერის“ ზონაში (იხ. სექცია 2.4), (მაგ., მონაცემები s.ampხელმძღვანელობდა უფრო მაღალ სიხშირეზე, როგორიცაა „sampლე პერიოდი“ და არა „ლოგის პერიოდი“).

შენიშვნა: ეს არ არის ხელმისაწვდომი ყველა მოწოდებულ მოწყობილობაზე და შეკვეთის განთავსებამდე უნდა შეთანხმდეთ თქვენს გაყიდვების წარმომადგენელთან; ეს გავლენას ახდენს მოწყობილობის ბატარეის მოსალოდნელ ხანგრძლივობაზე.

ლოგერს ასევე ექნება ყოველდღიური დავალებები განსაზღვრულ დროს, როგორიცაა გაუგზავნელი მონაცემების ინტერნეტით ატვირთვა. მონაცემების გაგზავნისას, ლოგერი ელოდება სერვერისგან დადასტურებას, რომ მონაცემები მიღებულია შეცდომების გარეშე; თუ დადასტურება არ იქნება მიღებული, ის მონაცემებს ხელახლა გააგზავნის შემდეგი ზარის დროს.
ლოგერის დაპროგრამება შესაძლებელია მონაცემების მონიტორინგისთვის გარკვეული შაბლონების ან პირობების მიხედვით და შეუძლია შეტყობინების გაგზავნა, თუ ის შესაბამისობას აღმოაჩენს. როგორც წესი, ეს გამოიყენება ისეთი მდგომარეობის დასაყენებლად, რომელიც შეიძლება იყოს „განგაშის“ მანიშნებელი. შეტყობინების გაგზავნა შესაძლებელია სერვერზე (ჩვეულებრივი დანიშნულების ადგილი) ან სხვა მოწყობილობაზე.

გაუმჯობესებული ჟურნალირება (ვარიანტები)

2.3 ნაწილში მოცემულია ლოგერის მუშაობის აღწერა, რომელიც სტანდარტულად ხელმისაწვდომია Multilog2WW ლოგერის მოდელების უმეტესობაზე; ლოგერი ჩვეულებრივamples მონაცემები კომპლექტში sample პერიოდი და ჩაწერს მონაცემთა წერტილებს დადგენილ ჟურნალის პერიოდში. თუმცა, გარკვეული მოდელები გვთავაზობენ დამატებითი ჩანაწერების (რეგისტრირებული მონაცემების) ჩაწერის ვარიანტებს ნორმალურზე მაღალ ს.ampლინგის განაკვეთები. დამატებითი მონაცემები ჩაიწერება "მეორადი ჩაწერის" მეხსიერების ზონაში.

 

ამ ფუნქციებს ზოგჯერ მოიხსენიებენ როგორც „გაძლიერებული ქსელის“ აღრიცხვას და „წნევის გარდამავალ“ აღრიცხვას; ერთობლივად მათ მოიხსენიებენ, როგორც "სწრაფი შესვლა".

შენიშვნა: ფუნქციის დაყენება მხოლოდ ქარხანაშია შესაძლებელი აწყობის დროს. ამიტომ, შეკვეთის დროს უნდა მიუთითოთ პარამეტრები, საჭირო მაქსიმალურ ზომებთან ერთად.ampლინგის კურსი.

 

დამატებითი სampling გავლენას ახდენს ენერგიის მოხმარებაზე და შეიძლება მოითხოვოს გარე ბატარეების გამოყენება საჭირო მომსახურების ვადის შესასრულებლად.

ლოგერის სწრაფი აღრიცხვის ფუნქციების გამორთვა შესაძლებელია ლოგერის დაყენებისას. როდესაც ჩართულია, ლოგერს აქვს ორი სტრატეგია მეხსიერების შევსების მიზნით. ან სწრაფი აღრიცხვა შეჩერდება, ან ძველი მონაცემები შეიძლება გადაიწეროს. გააკეთეთ არჩევანი, რომელიც გჭირდებათ დაყენების დროს.

 

ყველა ტიპის სენსორს არ შეუძლია იმუშაოს მაღალ s-ზეampლინგის სიხშირეები. ამიტომ ფუნქცია ჩვეულებრივ დაყენებულია იმუშაოს ანალოგურ სენსორებთან, როგორიცაა წნევის გადამყვანი.

სწრაფი აღრიცხვა ხშირად გამოიყენება წყლის მიწოდების ქსელში წნევის რყევების მონიტორინგისთვის.

„გაუმჯობესებული ქსელის“ ჟურნალირება და „წნევის გარდამავალი“ ჟურნალირება ურთიერთგამომრიცხავი პარამეტრებია (შესაძლებელია მხოლოდ ერთის გამოყენება). თითოეულ მათგანს განსხვავებული ოპერაცია აქვს.

გაძლიერებული ქსელის აღრიცხვა:

  • ეს პარამეტრი საშუალებას აძლევს გარკვეულ მოვლენებს შექმნას მეორადი ჩანაწერი.
  • ჩანაწერი გაკეთდება ფონზე სampლინგის კურსი.
  • ჩანაწერი შეიძლება იყოს ერთი არხი ან შეიძლება შეიცავდეს დამატებით არხებს (თუ სენსორი უმკლავდება სიჩქარეს).
  • მაქსიმალური სampლინგის სიხშირე შემოიფარგლება 1 ჰც სიხშირით.

წნევის გარდამავალი აღრიცხვა:

  • ეს პარამეტრი საშუალებას აძლევს გარკვეულ მოვლენებს შექმნას მეორადი ჩანაწერი.
  • ლოგერს აქვს დამატებითი მეხსიერება შესანახად საჭირო მონაცემების რაოდენობის გამო.
  • ჩანაწერი გაკეთდება როგორცamp1 ჰერცის ლინგის სიხშირე ან უფრო მაღალი სიხშირეებიდან ერთ-ერთი, 25 ჰერცამდე.
  • Multilog2-ზე შესაძლებელია ორამდე არხის გამოყენება. თითოეული მათგანი უნდა იყოს
  • წნევის სენსორი. სენსორები უნდა იყოს მიმაგრებული 1 არხზე, ან 1 და 2 არხებზე.
  • ჩანაწერების დაყენება შესაძლებელია კონკრეტულ დროს ან სხვადასხვა მოთხოვნის შესაბამისად.
  • განგაშის მოვლენები ან სტატუსის შეყვანის ცვლილება (ანუ, გააქტიურებულია გარე აღჭურვილობის გადართვის გამომავალი სიგნალით).

სერვერის ინტეგრაცია - შენახვა და Viewმონაცემთა შეყვანა

ლოგერი მოიცავს ინტერფეისს (მოდემის სახელით ცნობილი), რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტთან წვდომას მობილური საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით. ქსელზე წვდომის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება SIM ბარათი.

გაზომვის მონაცემები თავდაპირველად ინახება ლოგერებში, შემდეგ ზარამდე. შემდეგ მონაცემების სერვერზე ატვირთვა შესაძლებელია დაშიფრული ფორმატის გამოყენებით. როგორც წესი, სერვერი

მონაცემების მისაღებად და შესანახად გამოყენებული იქნება HWM Data Gate სერვერი, თუმცა HWM პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ერთად შეიძლება სხვა სერვერების გამოყენებაც.

ლოგერის მონაცემები შეიძლება იყოს viewed გამოყენებით ა viewპორტალი, რომელსაც აქვს წვდომა სერვერზე შენახულ მონაცემებზე. (თქვენი მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ შესაბამისი მომხმარებლის სახელმძღვანელო) viewინგ შეიძლება გამოყენებულ იქნას view ლოგერის მონაცემები).

 

DataGშეჭამა სერვერი / მონაცემები viewპორტალები

როდესაც ინტეგრირებულია HWM-ის DataGate server, logger-ის გაზომვის მონაცემები შეიძლება ინახებოდეს ცენტრალურად და ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლებისთვის ა viewპორტალი (webსაიტი). მონაცემთა შენახვის სერვერს შეუძლია გაუმკლავდეს მონაცემების მიღებას და შენახვას ერთი ერთეულიდან, ან ლოგერების მთელი ფლოტიდან.

Viewპირველადი ჩანაწერები:

თქვენი ლოგერ(ებ)ის მონაცემები შეიძლება იყოს viewდისტანციურად / გრაფიკულად რედაქტირება ხდება ნებისმიერი უფლებამოსილი პირის მიერ, შესაბამისი მომხმარებლის ანგარიშის (და პაროლის) გამოყენებით სტანდარტული web- ბრაუზერი.

HWM-ს აქვს არჩევანი webსაიტები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია view ლოგერის მონაცემები. საუკეთესო არჩევანი webსაიტი დამოკიდებულია ლოგერთან გამოყენებული სენსორების ტიპზე.

A webსაიტი ზოგადი მონაცემებით viewმას შეუძლია მონაცემების გრაფიკულად ჩვენება, მაგრამ მხოლოდ ერთი ლოგერისთვის ერთდროულად, რომელიც დამონტაჟებულია ერთ საიტზე A webსაიტი, რომელსაც შეუძლია აჩვენოს ლოგერების ფლოტი, რომელთაგან თითოეულს აქვს ერთი და იგივე ტიპის სენსორი, ხშირად შეუძლია მონაცემები უფრო მნიშვნელოვანი სახით წარუდგინოს მომხმარებელს, სასარგებლო დამატებით ინფორმაციასთან ერთად (მაგ. რუკა, რომელიც გვიჩვენებს ლოგერების მდებარეობებს). ამრიგად, ა webსაიტმა შეიძლება ერთდროულად წარმოადგინოს მრავალი საიტის ამჟამინდელი სტატუსი.

იხილეთ IDT მომხმარებლის სახელმძღვანელო ან სენსორის მომხმარებლის სახელმძღვანელო, რომლის დეტალებისთვისაც viewing პორტალი ყველაზე მიზანშეწონილია გამოსაყენებლად. ალტერნატიულად, განიხილეთ ეს საკითხი თქვენს HWM წარმომადგენელთან.

დაtaGate სერვერს ასევე შეუძლია გადააგზავნოს ლოგერისგან მიღებული ნებისმიერი სიგნალიზაცია ყველა მომხმარებლისთვის, ვინც გამოიწერა ისინი; ერთი ლოგერის განგაშის შეტყობინება შეიძლება გავრცელდეს მრავალ Da-ზეtaGშეჭამა მომხმარებლები.

 

DataGate ასევე შეიძლება (თქვენს გაყიდვების წარმომადგენელთან შეთანხმებით) გამოიყენოთ ლოგერის მონაცემების სხვა სერვერებზე ექსპორტისთვის.

სერვერისა და სერვერის გარკვეული ადმინისტრაციული კონფიგურაცია viewროგორც წესი, პორტალი საჭიროა ლოგერის მონაცემების სწორად მიღების, შენახვისა და წარდგენის გასაადვილებლად. (Da-ს დაყენება და გამოყენებაtaGate system (ან ნებისმიერი სხვა სერვერი) არ არის დაფარული ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში).

Viewმეორადი ჩანაწერები:

იმ საიტებისთვის, რომლებსაც აქვთ სწრაფი ჟურნალირების ფუნქციით აღჭურვილი ლოგერის მოდელები, მეორადი ჩანაწერები
შესაძლოა, შექმნილი იყოს. ესენიც სერვერზე ინახება.
თქვენი მონაცემები viewer ექნება მეორადი ჩანაწერების ჩვენების საშუალება. შეიძლება, მაგალითადampაჩვენეთ მარკერი მთავარ კვალზე, რათა მიუთითოთ წერტილი, სადაც სწრაფი მონაცემებია ხელმისაწვდომი (მაგ., სადაც მოხდა გარდამავალი). დააწკაპუნეთ მარკერზე ახლო ხედის უზრუნველსაყოფად view გარდამავალის.

 

 

სამონტაჟო აქსესუარები

აქსესუარები (მაგ., ანტენა) ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ინსტალაციის სიტუაციისთვის; ხელმისაწვდომობა განიხილეთ თქვენს HWM წარმომადგენელთან.

საკომუნიკაციო ინტერფეისები და პროგრამირების კაბელი

Multilog2WW ლოგერთან კომუნიკაციისთვის საჭიროა პროგრამირების კაბელი (მაგ., CABA2093 ან CABA6600). ეს კაბელი მოიცავს USB-A ბოლოსაც და ასევე ლოგერის მხარის კონექტორს (როგორც წესი, 6-პინიანი კონექტორი, რომელიც დამონტაჟებულია წყალგაუმტარი). ზოგიერთ მოდელს შეიძლება დასჭირდეს 10-პინიანი კაბელი; გამოიყენეთ პროგრამირების კაბელი, რომელიც შეესაბამება ლოგერის კონექტორს. (პროგრამირების კაბელის ნებისმიერი მოთხოვნის განსახილველად დაუკავშირდით თქვენს HWM წარმომადგენელს).
საკომუნიკაციო კაბელის ინტერფეისი
Multilog2WW-ზე ჩვეულებრივ განთავსებულია „T2“ ადგილას და მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი გარე აკუმულატორისთვის გამოყენებულ კონექტორთან ერთად.

იმ შემთხვევაში, თუ გარე ბატარეა არ არის მიერთებული, საჭიროა სწორი კაბელი. მიამაგრეთ საკომუნიკაციო კაბელი Comms ინტერფეისს.

გარე აკუმულატორის დამონტაჟების შემთხვევაში, სასურველია პროგრამირების კაბელის „Y-კაბელის“ ვერსიის გამოყენება, რომელიც დროებით ჩასმულია აკუმულატორსა და ლოგერის საკომუნიკაციო კონექტორს შორის. მისი გამოყენება რეკომენდებულია ზოგიერთი სენსორის მიერ გარე აკუმულატორის მიერ მოწოდებული დამატებითი კვების წყაროს გამო. არ დაგავიწყდეთ ნებისმიერი გარე აკუმულატორის ხელახლა მიერთება დასრულების შემდეგ. მიამაგრეთ საკომუნიკაციო კაბელი ლოგერს და შემდეგ დაასრულეთ IDT ჰოსტთან დაკავშირება 2.8 ნაწილში აღწერილი ერთ-ერთი მეთოდის გამოყენებით.

კომუნიკაციის გზის დასრულება

IDT-ის ლოგერთან დასაკავშირებლად, ჯერ აირჩიეთ შესაბამისი კაბელი და შეაერთეთ ის ლოგერის COMMS კონექტორთან, როგორც ეს აღწერილია 2.7 ნაწილში. პროგრამირების კაბელის USB-A ბოლო უნდა იქნას გამოყენებული IDT ჰოსტთან დასაკავშირებლად შემდეგი მეთოდებიდან ერთ-ერთის გამოყენებით:

IDT – გამოიყენება კომპიუტერთან (და Windows-თან) ერთად

გამოყენებამდე კომპიუტერზე უნდა იყოს დაინსტალირებული IDT (კომპიუტერის ვერსია) პროგრამირების ინსტრუმენტი.
USB-A ბოლო პირდაპირ კომპიუტერის USB-A პორტში უნდა იყოს შეერთებული (ან USB-B ან USB-C პორტში შესაბამისი ადაპტერის საშუალებით). იხილეთ სურათი 1.

სურათი 1. დაკავშირების გზა IDT-ის Windows-ზე დაფუძნებულ კომპიუტერთან გამოყენებისას

IDT აპლიკაცია - გამოიყენება მობილურ ტელეფონთან ან პლანშეტთან / Bluetooth ვარიანტთან ერთად

ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია გარკვეული მობილური ტელეფონის ან პლანშეტური მოწყობილობების მიერ (რომლებიც უნდა იყოს Android-ზე ან iOS-ზე დაფუძნებული და მხარი დაუჭირონ Bluetooth რადიოს). (თავსებადი მოწყობილობების შესახებ უახლესი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თქვენს HWM წარმომადგენელს).
გამოყენებამდე მობილურ მოწყობილობაზე დაინსტალირებული უნდა იყოს IDT აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა.

სურათი 2. დაკავშირების გზა IDT აპლიკაციის მობილურ მოწყობილობასთან და Bluetooth ინტერფეისის ბმულთან გამოყენებისას

კავშირის გზა (იხილეთ სურათი 2) იყენებს საკომუნიკაციო ადაპტერს, რომელიც ცნობილია როგორც HWM „Bluetooth Interface Link“. საკომუნიკაციო კაბელის ლოგერის ბოლო შეაერთეთ ლოგერთან. შემდეგ საკომუნიკაციო კაბელის USB-A ბოლო უნდა შეაერთოთ Bluetooth Interface Link მოწყობილობის USB-A პორტში. მოწყობილობა უნდა იყოს ჩართული გამოყენების დროს. ლოგერთან კომუნიკაციამდე IDT აპლიკაცია უნდა იყოს დაწყვილებული Bluetooth Interface Link მოწყობილობასთან. Bluetooth Interface Link ახორციელებს პროტოკოლის თარგმნას და შეტყობინებების ნაკადის კონტროლს ლოგერს (საკომუნიკაციო კაბელის საშუალებით) და რადიოკავშირს შორის.

ლოგერისა და საკომუნიკაციო ბმულის გააქტიურება

საკომუნიკაციო ინტერფეისი ყოველთვის აკვირდება აქტივობას და ლოგერი, როგორც წესი, რეაგირებს, თუ ის არ არის დაკავებული ფიჭურ ქსელთან კომუნიკაციით.

ლოგერის გააქტიურების პროცესი (პირველი გამოყენებისთვის)

ქარხნიდან გაგზავნისას, მოწყობილობა „გადაზიდვის რეჟიმშია“ (გამორთულია; არ ახდენს ჟურნალირებას და ზარებს). ეს რეჟიმი გამოდგება გადაზიდვის ან გრძელვადიანი შენახვისთვის. ლოგერის გამოსაყენებლად, ის ჯერ უნდა გააქტიურდეს.

ამის გაკეთების პროცესი დამოკიდებულია ლოგერის პარამეტრებზე ლოგირების ხელახალი გააქტიურებისთვის. ხელმისაწვდომია სხვადასხვა პარამეტრები (მითითებული დრო, გარე ბატარეის შეერთებისას, მაგნიტური გადამრთველის გააქტიურებისას, „დაუყოვნებლივ“).

ლოგერების უმეტესობა პარამეტრების დაყენებისთანავე „დაუყოვნებლივ“ იწყებს მუშაობას. IDT-ის მიერ წაკითხული და შემდეგ შენახული ერთეულამდე.
გააქტიურების შემდეგ, ლოგერი თავდაპირველად გადავა „მოლოდინის“ რეჟიმში (მოკლე დროით).
შემდეგ ის შევა „ჩაწერის“ სტატუსში, სადაც ის ასრულებს თავის განმეორებად ჟურნალირების ფუნქციებს.

მეთოდი დამოკიდებულია იმაზე, თუ IDT-ის რომელი ვერსია გამოიყენება:

  • IDT-ის (კომპიუტერული) შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია ამის გაკეთება ხელით (მაშინაც კი, თუ პროგრამაში ცვლილებები არ არის საჭირო). (ლოგერის პროგრამის წასაკითხად და შემდეგ მოწყობილობაზე „მოწყობილობის დაყენების“ ღილაკის გამოყენებით მისი ხელახლა შესანახად საჭირო ნაბიჯებისთვის იხილეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო).
  • IDT აპლიკაციის შემთხვევაში, მომხმარებელს ასევე შეუძლია ამის გაკეთება ხელით „მოწყობილობის ჩართვის“ ღილაკის მეშვეობით. გარდა ამისა, აპლიკაცია შეამოწმებს პოტენციურ პრობლემებს ყოველთვის, როდესაც მომხმარებელი ლოგერს აპლიკაციიდან კონტროლირებად გათიშავს, მათ შორის შეამოწმებს ლოგერს, რომელიც ჯერ არ არის გააქტიურებული/ჩაწერილი.

ობიექტის დატოვებამდე შეამოწმეთ, რომ ლოგერი სწორად არის დაყენებული ჟურნალირებისა და გამოძახების ამოცანების შესასრულებლად და რომ ის „ჩაწერის“ (ლოგირების) რეჟიმშია. ამ პუნქტების შემოწმების ინსტრუქციისთვის იხილეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მხარდაჭერილი ინტერფეისები და სენსორები

შენიშვნა: კონკრეტული ინტერფეისების ან ფუნქციების მხარდაჭერა განსხვავდება და დამოკიდებულია მოწოდებულ მოდელზე.

მხარდაჭერილი ინტერფეისები

წნევის შეყვანები: აღწერა

4-პინიანი კონექტორი გარე წნევის გადამყვანი
(ვარიანტები: სტანდარტული ან მაღალი ტემპერატურა ან მაღალი სიზუსტე).
6-პინიანი კონექტორი (როგორც ზემოთ. მოყვება დამიწების დამცავი).
(პირდაპირი) შეერთების შიდა წნევის გადამყვანი (ვარიანტები: 20 ბარი, 30 ბარი).

ციფრული იმპულსური შეყვანები: მაგ.ampლე გამოყენება (Bi Flow)

4-პინიანი კონექტორი 1 არხის შესასვლელი (იმპულსები/მიმართულება)
1 ლოგიკური არხის გამოსავლის გენერირება: „წმინდა ნაკადი“.
4-პინიანი კონექტორი 2 არხის შესასვლელი (წინა და უკანა იმპულსები)
გაერთიანებულია 1 ლოგიკური არხის გამოსავალთან: „წმინდა ნაკადი“.
Exampლე იზე (Uni Flow)
4-პინიანი კონექტორი 2 x 1 არხის შესასვლელი (იმპულსური)
2 x 1 ლოგიკური გამომავალი არხის გამოსავლის გენერირება:
„ცალმხრივი ნაკადი“.
Exampგამოყენება (სტატუსი)
4-პინიანი კონექტორი 2 x 1 არხი სტატუსის შესასვლელი
2 x 1 ლოგიკური არხის გამომავალი სიგნალის გენერირება: „სტატუსი“.
ციფრული გამომავალი სიგნალები: აღწერა
3-პინიანი კონექტორი 2 x ციფრული გამომავალი არხი (კონფიგურირებადი გამოყენება).
ტtage შეყვანები: აღწერა
4-პინიანი კონექტორის მოცულობაtage შეყვანა (0-1V); პასიური
4-პინიანი კონექტორის მოცულობაtage შეყვანა (0-10V); პასიური
მიმდინარე შეყვანები: აღწერა
4-პინიანი კონექტორის დენის შეყვანა (4-20mA); პასიური
4-პინიანი კონექტორის დენის შეყვანა (4-20mA); აქტიური
ტემპერატურის შეყვანები: აღწერა
4-პინიანი კონექტორი გარე ტემპერატურის შესასვლელი (RTD)
6-პინიანი გარე ტემპერატურის შეყვანის (RTD) კონექტორი; (მოიცავს დამიწების ეკრანს)
სერიული კომუნიკაციის შეყვანები: აღწერა
4-პინიანი მოდბუსის კონექტორი
4-პინიანი კონექტორი SDI-12

მორგებული სენსორის შეყვანები: აღწერა
4-პინიანი კონექტორი SonicSens2 (ულტრაბგერითი მანძილის/სიღრმის სენსორი).
6-პინიანი კონექტორი SonicSens3 (ულტრაბგერითი მანძილის/სიღრმის სენსორი).
4-პინიანი Raven Eye ინტერფეისის კონექტორი (Modbus ინტერფეისი რადარის ნაკადის მრიცხველის კვების წყაროთი).

(სხვა შეყვანები)
დამატებითი ინფორმაციისთვის ან თქვენი მოთხოვნების განსახილველად დაუკავშირდით თქვენს გაყიდვების წარმომადგენელს.

ნებისმიერი მოცემული პარამეტრისთვის, შესაძლოა ხელმისაწვდომი იყოს რამდენიმე სენსორი სხვადასხვა ტიპის ელექტრული ინტერფეისით. HWM-ის მიერ მოწოდებული სენსორები მოიცავენ კაბელს შესაბამისი კონექტორით მოწოდებული Multilog2WW-სთვის.

ინსტალაცია

ინსტალაციის ეტაპების შეჯამება

  • შეამოწმეთ, ჩატარდა თუ არა სამუშაოს შეფასება და მიღებულია თუ არა უსაფრთხოების ზომები (მაგ., უსაფრთხოების ზომები, დამცავი ტანსაცმლის და/ან აღჭურვილობის გამოყენება).
  • შეამოწმეთ, რომ ლოგერი შესაფერისია ინსტალაციის ადგილზე გამოსაყენებლად. დარწმუნდით, რომ გაქვთ საჭირო სენსორები და ანტენა. გაითვალისწინეთ, თუ სად განთავსდება აღჭურვილობა ხელმისაწვდომ სივრცეში და რომ ყველა კაბელი და შლანგი შესაფერისი სიგრძისაა.
  • საკონტროლო ფიტინგები ხელმისაწვდომია წნევის საზომი ნებისმიერ წერტილთან დასაკავშირებლად.
  • ლოგერი, კაბელები და სენსორები უნდა იყოს დაცული ელექტრო ჩარევის წყაროებისგან, როგორიცაა ძრავები ან ტუმბოები.
  • კაბელები და შლანგები უნდა იყოს გაყვანილი და დამაგრებული ისე, რომ არ გამოიწვიოს რაიმე საფრთხე. არ დაუშვათ რაიმე მოწყობილობა დაეყრდნოს კაბელებს, კონექტორებს ან შლანგებს, რადგან შეიძლება დაზიანდეს.
  • ლოგერისთვის შეარჩიეთ შესაბამისი პროგრამირების კაბელი და მიამაგრეთ ის ლოგერის COMMS კონექტორზე. დაასრულეთ დაკავშირების გზა IDT მასპინძელ მოწყობილობასთან (იხილეთ ნაწილები 2.8.1 და 2.8.2). გამოიყენეთ IDT ლოგერის პარამეტრების წასაკითხად. (საჭიროების შემთხვევაში, ინსტრუქციისთვის იხილეთ IDT მომხმარებლის სახელმძღვანელო).
  • საჭიროების შემთხვევაში განაახლეთ ლოგერის პროგრამული უზრუნველყოფა. (ინსტრუქციისთვის იხილეთ IDT სახელმძღვანელო; განახლებამდე განიხილეთ ლოგერიდან არსებული ნებისმიერი მონაცემის ჩამოტვირთვა).
  • არსებული ლოგერის პარამეტრების შესამოწმებლად ან შესაცვლელად გამოიყენეთ IDT:
    • ლოგერში დაპროგრამეთ ადგილობრივი დროის სარტყელი (შეამოწმეთ ან შეცვალეთ).
    • დააყენეთ მოქმედება ან დრო, როდესაც ლოგერი უნდა ჩაირთოს და დაიწყოს ჩაწერა (ჟურნალიზაცია).
    • დააყენეთ დროის ინტერვალები გაზომვების გასაკეთებლად (sampინტერვალი და ჟურნალის ინტერვალი). ისინი უნდა იყოს კონფიგურირებული თქვენი აპლიკაციის კონკრეტული ჟურნალის მოთხოვნების შესაბამისად (მინიმიზაცია sampლინგის სიჩქარე ბატარეის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად).
    • არხის პარამეტრების შემოწმება/შეცვლა გაზომვების მისაღებადamples და თითოეული ინტერფეისიდან საჭირო მონაცემთა წერტილები.
      • დააკონფიგურირეთ ლოგერის არხი ისე, რომ შეესაბამებოდეს სენსორს ან სხვა აღჭურვილობას, რომელთანაც ლოგერი უერთდება. (შეამოწმეთ, რომ გაზომვის ერთეულები სწორია და ა.შ.).
      • დარწმუნდით, რომ სენსორი არის გამომავალი არხის სწორ ნომერზე; ეს არის იდენტიფიკატორი, რომელიც გამოიყენება სერვერზე შესული გაზომვის მონაცემების ატვირთვისას. (ანუ, არხის ნომრები უნდა ემთხვეოდეს logger-სა და Da-ს შორისtaGშეჭამა).
      • გამოიყენეთ ნებისმიერი საჭირო სტატისტიკური ფუნქცია ფონის გაზომვაზე samples, რათა წარმოიქმნას შესული მონაცემების წერტილები (შენახული მნიშვნელობები).
    • საჭიროების შემთხვევაში, განახორციელეთ არხთან დაკავშირებული ნებისმიერი დამატებითი პარამეტრის დაყენება. (მაგ., დაამატეთ საწყისი მრიცხველის ჩვენება, იმპულსის რეპლიკაციის პარამეტრი, სენსორის კალიბრაცია; ეს დამოკიდებული იქნება სენსორისა და ლოგერის გამოყენებაზე). (ინტერფეისთან დაკავშირებული ნებისმიერი დამატებითი პარამეტრის დეტალური ინსტრუქციისთვის იხილეთ IDT მომხმარებლის სახელმძღვანელო).
  • წნევის სენსორების შემთხვევაში, ისინი ელექტრონულად მიაერთეთ, მაგრამ სენსორი ადგილობრივ ატმოსფერულ წნევაზე დააყენეთ და გაზომვის წერტილთან დაკავშირების დაწყებამდე ხელახლა ნულამდე გაათანაბრეთ ისინი (IDT-ის გამოყენებით).
  • დააინსტალირეთ (განათავსეთ და დააკავშირეთ) სენსორები მათი გაზომვის წერტილში.
  • გაასუფთავეთ ნებისმიერი კავშირი წყალთან.
  • საჭიროების შემთხვევაში, ყინვისგან დასაცავად ნებისმიერი წყლით სავსე მილები, რომლებიც დაკავშირებულია წნევის გადამყვანებთან. (საიზოლაციო მილების გადასაფარებლების მიწოდება შესაძლებელია მოთხოვნის შემთხვევაში დამატებითი ღირებულებით ან ადგილობრივად მიწოდებული ტექნიკის მაღაზიიდან).
  • დარწმუნდით, რომ ადგილზე განხორციელებული ნებისმიერი ელექტრო შეერთება მშრალი, გამძლე და წყალგაუმტარია.
  • გამოიყენეთ IDT:
    • შეამოწმეთ, ლოგერი და სენსორები სწორად ფუნქციონირებს თუ არა. (ზოგიერთი მათგანის გაკეთება შესაძლებელია ინსტალაციამდე; ზოგის კი ინსტალაციის შემდეგ).
    • დააყენეთ ლოგერი ნებისმიერი სიგნალიზაციისთვის. განიხილეთ განგაშის შეტყობინებების გააქტიურების პირობები და ასევე განგაშის გასუფთავების პირობები.
    • საჭიროების შემთხვევაში, შეამოწმეთ/შეცვალეთ მოწყობილობის კომუნიკაციის პარამეტრები:
      • SIM პარამეტრები (ფიჭურ ქსელზე წვდომის მიცემის პარამეტრები).
      • მოდემის პარამეტრები (ფიჭური ქსელის ტექნოლოგია).
      • მონაცემთა მიწოდების პარამეტრები (სერვერის საკონტაქტო დეტალები).
      • ზარის დრო და პროტოკოლის პარამეტრები.
    • ობიექტის დატოვებამდე დარწმუნდით, რომ პარამეტრებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება შენახულია. შეამოწმეთ, რომ ჟურნალი „ჩაწერის“ რეჟიმშია.
  • დააინსტალირეთ (განათავსეთ და დააკავშირეთ) ანტენა სერვერის კომუნიკაციისთვის. გამოიყენეთ IDT ფიჭური კომუნიკაციების მუშაობის შესამოწმებლად.
  • დარწმუნდით, რომ ჩაწერილია ლოგერის განლაგების ადგილის დეტალები. (სერვერის ადმინისტრაციას შეუძლია ოფისის პერსონალი აწარმოოს, ან ინსტალერს შეუძლია გამოიყენოს HWM Deployment აპი).

ლოგერის ინსტალაცია

ლოგერი უნდა დამონტაჟდეს შესაფერის ადგილას, სადაც მასზე მიმაგრებული სენსორები შეძლებენ დანიშნულებისამებრ ინსტალაციის წერტილებამდე მისვლას. ლოგერები, სენსორები და ანტენა მოათავსეთ ელექტრო ჩარევის წყაროებისგან, როგორიცაა ძრავები ან ტუმბოები, მოშორებით. კაბელები და შლანგები უნდა გაიყვანოთ ისე, რომ საფრთხე არ შეიქმნას. არ დაუშვათ აღჭურვილობის დადება შლანგებზე, კაბელებზე ან კონექტორებზე, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დარტყმა.

კედელზე დამაგრება

იხილეთ ორიენტაცია, რომელიც ნაჩვენებია დიაგრამაზე 2.1.1 ნაწილში; ლოგერი უნდა დამონტაჟდეს ისე, როგორც ნაჩვენებია ბატარეის ოპტიმალური მუშაობისთვის.
შეამოწმეთ ადგილზე კომუნიკაციების გამოყენებისას წვდომის ნებისმიერი პრობლემა (მაგ., კომუნიკაციის კაბელის მიერთება).
ლოგერი კედელზე უნდა იყოს დამონტაჟებული. გაბურღეთ შესაბამისი სამაგრები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი გაუძლებენ ლოგერის და მიმაგრებული კაბელების წონას. ლოგერის დასამაგრებლად გამოიყენეთ საკეტის ხვრელი.ampსაჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია ბეჭდების გამოყენება იმის დასადასტურებლად, თუ ვინმემ ხელი შეუშალა ინსტალაციას ლოგერის დაშლით. (იხილეთ დიაგრამა 2.1.1 ნაწილში.)
დარწმუნდით, რომ ანტენა შეიძლება დამონტაჟდეს შესაფერის ადგილას, სადაც რადიოსიგნალი საკმარისი იქნება ფიჭურ ქსელში დასარეკად.

ელექტრო კავშირები ლოგერთან

ლოგერთან ელექტრო შეერთებისას (მაგ., სენსორის კონექტორის მიერთებისას), დარწმუნდით, რომ კონექტორი სწორად არის დამაგრებული. კონექტორის ორივე ნაწილი უნდა იყოს მშრალი და ნარჩენებისგან თავისუფალი. კონექტორები დამაგრებულია (მაგალითისთვის იხილეთ მოპირდაპირე მხარეს).amples) ქინძისთავებისა და შტეფსელების სწორი განლაგების უზრუნველსაყოფად. გაასწორეთ სენსორი ლოგერის კონექტორთან და ბოლომდე დააჭირეთ. შემდეგ მოატრიალეთ სენსორის კონექტორის გარე ნაწილი მანამ, სანამ ის შესაკრავ მექანიზმს არ შეეხება და თავის ადგილზე არ ჩაიკეტება. ამის შემდეგ კონექტორი საიმედო და წყალგაუმტარი იქნება.

შეერთებების მოხსნისას, მიჰყევით ზემოთ აღწერილი პროცედურის საპირისპირო ნაბიჯებს. შეერთებას ყოველთვის კონექტორით მოეჭიდეთ; არ მოქაჩოთ კაბელი, რადგან ამან შეიძლება დაზიანება გამოიწვიოს.
ყველა კაბელი ისე გაატარეთ, რომ მათ არ შექმნან რაიმე პოტენციური საფრთხე და დაამაგრეთ შესაბამისი შემაერთებლებით.

ანტენის შემთხვევაში, მიჰყევით 5.16 ნაწილში მოცემულ დამატებით ნაბიჯებს.

ქარხნული პარამეტრები

შენიშვნა: ლოგერს, როგორც წესი, გადაზიდვამდე ქარხნის მიერ წინასწარ დაპროგრამებული პარამეტრები აქვს. თუმცა, მემონტაჟეს ეკისრება პასუხისმგებლობა დაადასტუროს, რომ პარამეტრები ინსტალაციის ადგილზე გამოსაყენებლად შესაფერისია.

თუ თქვენ გაქვთ კონკრეტული მოთხოვნები, ეს შეიძლება განიხილოთ თქვენს HWM გაყიდვების წარმომადგენელთან ლოგერების შეკვეთის დროს.
საჭიროების შემთხვევაში, IDT-ის გამოყენება შესაძლებელია ლოგერის პარამეტრების შესამოწმებლად ან ცვლილებების შესატანად.
სენსორული ინტერფეისების უმეტესობისთვის მიჰყევით ზოგად მითითებებს IDT მომხმარებლის სახელმძღვანელოში; ლოგერი შეესაბამება აღწერილობას და ყოფილიampმასში მოცემულია დაყენების ინსტრუქცია. თუმცა, ზოგიერთ HWM სენსორს სჭირდება სპეციალიზებული დაყენების ეკრანები ან აქვს საკუთარი მომხმარებლის სახელმძღვანელო, რომელიც დამატებით ინფორმაციას გვაწვდის.

წნევის სენსორები

ხელახალი ნულოვანი ობიექტი (ადგილობრივ ატმოსფეროსთან შედარებით წნევისთვის)

HWM-ის მიერ მოწოდებული წნევის სენსორები, როგორც წესი, წნევას ატმოსფერულ წნევასთან შედარებით ზომავენ. ვინაიდან ადგილობრივი ატმოსფერული წნევა შეიძლება გარკვეულწილად ცვალებადობდეს (მაგ., სიმაღლის გამო), ლოგერებს აქვთ წნევის სენსორის ხელახლა ნულოვანი დაყენების შესაძლებლობა. ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. სენსორით, რომელიც ატმოსფერულ ჰაერთან არის შეხებაში.

მანამდე გადამყვანის რეალურ საზომ წერტილთან შეერთებისას, დატოვეთ ის ჰაერზე. შემდეგ კი „ხელახლა გაანეიტრალეთ“ სენსორი IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული მეთოდის გამოყენებით.

წნევის სენსორი (შიდა)

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში, არ დააკავშიროთ სენსორი გაზომვის წერტილთან ხელახალი ნულიზაციის (ადგილობრივი ატმოსფერული წნევის) პროცესის გავლამდე.

შიდა წნევის გადამყვანისთვის, უბრალოდ შეაერთეთ გასაზომი წნევა შესაბამისი შლანგის (ფიტინგებით) მეშვეობით ლოგერზე არსებულ წნევის სენსორთან.
ეს ინტერფეისი დაკალიბრებულია ქარხნულად. არ არის საჭირო ადგილზე დაკალიბრება.

შენიშვნა: მილსა და ლოგერს გაუკეთეთ იზოლაცია გაყინვის თავიდან ასაცილებლად. თუ შლანგში წყალი ან თავად ლოგერი გაიყინება, არსებობს წნევის გადამყვანის მუდმივი დაზიანების საფრთხე.

 

წნევის სენსორი (გარე)

 

წნევის შეყვანა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ელექტრო ინტერფეისის სახით, 4-პინიანი ან 6-პინიანი კონექტორის გამოყენებით.

Multilog2WW-სთვის განკუთვნილი საკაბელო წნევის სენსორები ხელმისაწვდომია HWM-ისგან. უმეტეს შემთხვევაში, გამოიყენება დალუქული ტიპის წნევის (ან სიღრმის) სენსორები და სენსორი პირდაპირ მიერთდება კონექტორთან, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.

ლოგერი დროებით აწვდის ენერგიას სენსორს გაზომვის წინ (და დროს).

ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „წნევა (20 ბარი)“ (ან მსგავსი).

კონექტორების პინაუტი ნაჩვენებია ქვემოთ.

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინუოტი: 4-პინიანი გარე წნევა
A B C D
V (+) ; (PWR) V (+) ; (სიგნალი) V (-) ; (PWR) V (-) ; (სიგნალი)

 

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინუოტი: 6-პინიანი გარე წნევა
A B C D E F
V (+) ; (PWR) V (+) ; (სიგნალი) V (-) ; (PWR) V (-) ; (სიგნალი) GND / ეკრანი (არ არის დაკავშირებული)

 

 

როდესაც წნევის გადამყვანს აქვს ხრახნიანი ბოლო წნევის საზომ მოწყობილობასთან დასაკავშირებლადშესასვლელი წერტილის შემთხვევაში, შეერთების შესაცვლელად შეიძლება საჭირო გახდეს ფიტინგები (მაგ., სწრაფი გამორთვის კონექტორი შლანგთან შესაერთებლად). მაგ.amples ნაჩვენებია ქვემოთ.

აკრიფეთ ნებისმიერი ფიტინგები ლოგერთან დაკავშირებამდე. ხელმისაწვდომია დაწყვილების ნაკრების სწორი ან იდაყვის სტილები.

 

 

 

 

დაადასტურეთ, რომ ლოგერს აქვს შესაბამისი ინტერფეისი წნევის ან სიღრმის სენსორისთვის. შემდეგ დააკავშირეთ სენსორი შესაბამის ლოგერის ინტერფეისთან.
შენიშვნაარ დააკავშიროთ სენსორი გაზომვის წერტილთან გავლამდე კალიბრაცია პროცესი (იხილეთ ქვემოთ) და შემდეგ ხელახლა ნულოვანი (ადგილობრივი ატმოსფერული წნევის მიმართ).
ამისთვის ა წნევის სენსორი, მიამაგრეთ გაზომვის წერტილზე და (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოწმინდეთ სისხლი ნებისმიერი შემაერთებელი შლანგიდან.
ამისთვის ა სიღრმის სენსორი, სენსორი უნდა იყოს დამძიმებული ან საიმედოდ დამაგრებული წყლის არხის ძირში, საჭიროების შემთხვევაში, სამაგრის გამოყენებით (მაგ., საყრდენი ფირფიტა ან სამაგრი). კაბელი ასევე უნდა იყოს დამაგრებული ადგილზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული წყლის მოძრაობა კაბელზე ზემოქმედება, სენსორის პოზიციიდან გადაწევა ან შეერთებების დაძაბვა.

კალიბრაციის პროცესი (კაბელის კალიბრაციის მნიშვნელობების გამოყენებით):

სენსორის გამოყენებამდე, ლოგერი და სენსორის წყვილი უნდა იყოს დაკალიბრებული, რათა სწორი წაკითხვა იყოს.
ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინსტალერის მიერ წნევის სენსორის ლოგერთან დასაწყვილებლად და დასაკალიბრებლად.
HWM-ით მოწოდებული წნევის/სიღრმის სენსორებს, როგორც წესი, აქვთ კალიბრაციის მნიშვნელობები, რომლებიც მითითებულია კაბელზე (იხ.amp(იხილეთ ქვემოთ). IDT-ის გამოყენებით, კაბელზე არსებული კალიბრაციის ეტიკეტიდან დეტალები ლოგერში დაამატეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციის გამოყენებით.

კალიბრაციის პროცესი უნდა მოხდეს წნევის სენსორის ხელახლა ნულამდე.
კალიბრაციის პროცესისა და ხელახალი ნულოვანი პროცესის შემდეგ, გადამყვანი შეიძლება განთავსდეს (ან დამონტაჟდეს) მის საზომ წერტილში.
სენსორიდან გაზომვების განსახორციელებლად, ლოგერი სწორად უნდა იყოს დაყენებული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

კალიბრაციის პროცესი (გამოყენებული წნევის გამოყენებით):

ამ მეთოდის გამოყენება შეუძლია ავტორიზებულ სერვის ცენტრს წნევის სენსორის ლოგერთან დასაკავშირებლად და დასაკალიბრებლად.
მეთოდი მოიცავს გადამყვანზე საცნობარო წნევის გამოყენებას და კალიბრაციის მნიშვნელობების ცხრილის აგებას.

ნაკადის სენსორის შეყვანა (მრიცხველის იმპულსის შეგროვება)

მოწოდებული მოდელის მიხედვით, ლოგერს შეიძლება ჰქონდეს 0-დან 6-მდე ნაკადის შეყვანა. ეს არის ციფრული შეყვანები, რომლებიც შექმნილია გადამრთველის (დამონტაჟებული მრიცხველის მიერ გააქტიურებული) ღია ან დახურული მდგომარეობის აღსაწერად. ნაკადის არხ(ებ)ის გამოსაყენებლად, ლოგერი უნდა იყოს დაყენებული (IDT-ის გამოყენებით) ისე, რომ იცოდეს, რას წარმოადგენს მრიცხველის თითოეული იმპულსი.

ნაკადის არხებისა და შეყვანის სიგნალების განმარტება

მილში სითხის ნაკადი, როგორც წესი, დაფიქსირდება მრიცხველის მიერ, რომელიც წარმოქმნის იმპულსებს, რომლებიც დაკავშირებულია მასში გამავალი სითხის მოცულობასთან. არსებობს მრიცხველების რამდენიმე ტიპი; ზოგიერთს შეუძლია როგორც პირდაპირი, ასევე საპირისპირო ნაკადის დაფიქსირება (ორმხრივი ნაკადი); ზოგიერთს კი შეუძლია მხოლოდ ერთი მიმართულებით ნაკადის დაფიქსირება (ცალმხრივი ნაკადი). ამიტომ, მრიცხველიდან გამომავალი იმპულსური სიგნალების განხორციელების რამდენიმე გზა არსებობს. თქვენს ლოგერს უნდა ჰქონდეს სწორი ინტერფეისი და პარამეტრები, რათა მრიცხველიდან გამომავალი სიგნალი თავსებადი იყოს მასთან.

Multilog2WW Flow შეყვანებს ზოგჯერ ორი შეყვანის სიგნალი სჭირდებათ გარკვეული მრიცხველების იმპულსური სიგნალიზაციისთვის. ამიტომ, შეყვანის წყვილი ზოგჯერ შეიძლება კონფიგურირებული იყოს ერთი არხის სახით მუშაობისთვის. სხვა ტიპის მრიცხველებს მხოლოდ ერთი სიგნალი სჭირდებათ, ამიტომ შეყვანის წყვილს შეუძლია ორი ცალკეული არხის სახით მუშაობა. Flow სიგნალების წყვილის მონიშვნა შესაძლებელია შემდეგი გზებით:

ალტერნატიული სიგნალის სახელები
FLOW სიგნალების წყვილი ნაკადის შეყვანა 1 ნაკადი 1 პულსები ნაკადი (წინ)
ნაკადის შეყვანა 2 ნაკადი 2 მიმართულება ნაკადი (უკუ)
საერთო GND

 

მარკირება დამოკიდებულია ქარხნულ ნაგულისხმევზე Flow არხების კონფიგურაციისთვის თქვენი ლოგერის მოდელის ნომერზე, მაგრამ ზოგჯერ ალტერნატიული ტიპის კონფიგურაციის მიღწევა შესაძლებელია ლოგერის პარამეტრების შეცვლით.
სად არის ლოგერი ქარხნის მიერ წინასწარ კონფიგურირებულია მხოლოდ 1 ნაკადის არხის წარმოებისთვის (მონაცემთა წერტილების ნაკადი), შეყვანის წყვილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამი განსხვავებული გზით:

(1) შეყვანა 1 შეიძლება გამოყენებულ იქნას a-სთან ერთად ცალმხრივი მრიცხველი (ისეთი, რომელიც მხოლოდ წინსვლის ნაკადს / მოხმარებას ზომავს).

ამ კონფიგურაციაში გამოსაყენებლად:

  • შეყვანა 1 მოქმედებს მრიცხველის იმპულსების შესაგროვებლად და
  • შეყვანა 2, როგორც წესი, გათიშულია (ან გამოყოფილია 'T'-ს სახით გამოსაყენებლად)amp„er Alarm“ ან გამოიყენება სტატუსის შეყვანის სახით).

(2) შეყვანები 1 და 2 შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც წყვილი a-სთან ორმხრივი მრიცხველი (რომელსაც შეუძლია როგორც პირდაპირი, ასევე საპირისპირო ნაკადის გაზომვა).

ამ კონფიგურაციაში გამოსაყენებლად:

  • შეყვანა 1 მოქმედებს მრიცხველის იმპულსების შესაგროვებლად და
  • შეყვანა 2 გამოიყენება მრიცხველიდან ნაკადის მიმართულების მითითებისთვის (ღია = წინ ნაკადი, დახურული = საპირისპირო ნაკადი).

(3) შეყვანები 1 და 2 შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორმხრივი მიმართულების მრიცხველთან ერთად (რომელსაც შეუძლია როგორც პირდაპირი, ასევე საპირისპირო ნაკადის გაზომვა).

ამ კონფიგურაციაში გამოსაყენებლად:

  • შეყვანა 1 მოქმედებს მრიცხველის იმპულსების შესაგროვებლად (წინ დინების მიმართულება) და
  • შეყვანა 2 მოქმედებს მრიცხველის იმპულსების შესაგროვებლად (ნაკადის საპირისპირო მიმართულება).

სად არის ლოგერი ქარხნის მიერ წინასწარ კონფიგურირებული 2 ნაკადის არხის წარმოებისთვის (მონაცემთა წერტილის ნაკადები), შეყვანის წყვილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 2 დამოუკიდებელი ცალმხრივი Flow შეყვანის არხი (არხები 1 და 2).

თითოეული შეყვანის გამოყენება შესაძლებელია ცალმხრივი მრიცხველით (ისეთი, რომელიც მხოლოდ წინსვლის ნაკადს/მოხმარებას ზომავს).

Logger-ის 4-პინიანი Bulkhead კონექტორის მეშვეობით

Multilog2WW Flow სიგნალის შეყვანები წარმოდგენილია 4-პინიან კონექტორზე. თითოეულ კონექტორს აქვს Flow სიგნალის შეყვანების წყვილი.

ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბულკის კონექტორის პინ-აუტი: 4-პინიანი ნაკადის შეყვანა
პინი A B C D
სიგნალი (არ არის დაკავშირებული) ნაკადის შეყვანა 1 ნაკადი_გუნდური ნაკადის შეყვანა 2

 

შეამოწმეთ მრიცხველი, რომელთანაც ლოგერი უნდა იყოს დაკავშირებული და დარწმუნდით, რომ მისი იმპულსური სიგნალიზაციის მეთოდი გასაგებია, ასევე თითოეული იმპულსის მნიშვნელობა. შესაბამისი კაბელის გამოყენებით, ლოგერი მრიცხველის იმპულსურ გამოსავალთან შეაერთეთ. თუ შიშველი კუდების მქონე კაბელები ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული, იხილეთ 5.5 ნაწილში მოცემული ინსტრუქცია. დაყენების დასასრულებლად გამოიყენეთ IDT, დარწმუნდით, რომ ლოგერი სწორად არის დაყენებული მრიცხველის იმპულსების ინტერპრეტაციისთვის. თუ ლოგერს მრიცხველის ჩვენების თვალყურის დევნება სჭირდება, აიღეთ მრიცხველის საწყისი ჩვენება და დაპროგრამეთ ის ლოგერში. ლოგერი რეგულარულად ატვირთავს დამატებით მოხმარებას, რათა მრიცხველის ჩვენების გაკეთება დისტანციურად იყოს შესაძლებელი.

დაუმთავრებელი საკაბელო სადენების აღჭურვილობასთან შეერთება

დაუმთავრებელი კაბელის გამოყენებისას, მემონტაჟეს მოეთხოვება თავად დააკავშიროს იგი ადგილზე არსებულ სხვა აღჭურვილობასთან.
Multilog2WW-თან დაკავშირებისას, როგორც წესი, დაგჭირდებათ შიშველი კონექტორების ერთმანეთთან შეერთება. მნიშვნელოვანია, რომ გამოიყენოთ წყალგაუმტარი კონექტორის კორპუსი, მაგალითად, HWM-ის მიერ შემოთავაზებული „Tuff-Splice“ კორპუსი.

შენიშვნა: გრძელი მონაცემთა კავშირები ყოველთვის უნდა განხორციელდეს დაცული კაბელის გამოყენებით. დაცული კაბელის გამოყენება უზრუნველყოფს გარე წყაროებიდან ჩარევის მაქსიმალურ უარყოფას. ყოველთვის გამოიყენეთ საერთო დამიწების წერტილი დამიწების მარყუჟების შექმნის გარეშე.

სტატუსის შეყვანა

სტატუსის შეყვანის პინები ნაკადის შეყვანის ელექტრონიკის ხელახლა დანიშნულებით გამოყენებას წარმოადგენს (იხილეთ ნაწილი 5.4).
კონექტორის პროგრამული უზრუნველყოფის დრაივერის ცვლილება შეყვანის პინებს განსხვავებულ ფუნქციონალს აძლევს.
ინტერფეისი მონიშნული იქნება, როგორც „სტატუსი“ ან „ორმაგი სტატუსი“.
ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბულკის კონექტორის პინ-აუტი: 4-პინიანი ნაკადის შეყვანა
პინი A B C D
სიგნალი (არ არის დაკავშირებული) ნაკადის შეყვანა 1 ნაკადი_გუნდური ნაკადის შეყვანა 2

სტატუსის შეყვანის სიგნალების კონფიგურირება შესაძლებელია გადამრთველის კონტაქტების აღმოსაჩენად ზოგადი დანიშნულების გამოყენებისთვის. ამას მრავალი გამოყენება აქვს.

  • უსაფრთხოების მიზნით კარების/ფანჯრების/აღჭურვილობის წვდომის ღიობების აღმოჩენა.
  • ნაკადის არხზე არსებული „სათადარიგო“ ქინძისთავის გამოყენება შესაძლებელია „t“-ს გენერირებისთვის.ampსიგნალიზაცია იმ შემთხვევაში, თუ ლოგერის კაბელი მრიცხველიდან მოწყვეტილი ან მოხსნილია. (მრიცხველმა უნდა უზრუნველყოს ეს შესაძლებლობა დახურული მარყუჟის უზრუნველყოფით t-დან)amper შეყვანა დაბრუნების პინზე, Status_GND).

ლოგერი გარე აღჭურვილობას შესაბამისი კაბელის გამოყენებით შეაერთეთ. თუ შიშველი კუდების მქონე კაბელები ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული, იხილეთ 5.5 პუნქტში მოცემული ინსტრუქცია.
დაყენების დასასრულებლად გამოიყენეთ IDT, დარწმუნდით, რომ ლოგერი დაყენებულია სასურველი სიგნალიზაციის გენერირებაზე.

გამომავალი სიგნალები (ციფრული გადამრთველი: ღია/დახურული)

Multilog2WW გამომავალი სიგნალები წარმოდგენილია 3-პინიან კონექტორზე.
შესაძლებელია ოთხამდე გამოსავლის მხარდაჭერა. თითოეულ კონექტორს აქვს გამოსასვლელების წყვილი.
ინტერფეისი მონიშნული იქნება, როგორც „ორმაგი გამომავალი“.
ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინოუტი: 3-პინიანი გამომავალი
პინი A B C
სიგნალი გამომავალი 1 გამომავალი 2 GND

 

ლოგერი გამოსავალს არ ამარაგებს ენერგიით. გამოსავალს აქვს ელექტრონული გადამრთველის (ტრანზისტორის) ფორმა, რომელიც შეიძლება იყოს ღია ან დახურული. დახურული სიგნალის შემთხვევაში, დენის გზა გამომავალ პინსა და დამიწებას შორისაა.
მაქსიმალური შეფასებული მოცtage არის 12 ვოლტი (DC)
მაქსიმალური ნომინალური დენი არის 120 mA.
გამომავალი პინების საერთო გამოყენებაა იმპულსების რეპლიკაცია (ფლოუ არხებში შემავალი მრიცხველის იმპულსების). სად არის ეს დანერგილი:

  • ნაკადის შეყვანა 1 რეპლიკირებულია გამომავალ 1-ზე
  • ნაკადის შეყვანა 2 რეპლიკირებულია გამომავალ 2-ზე
  • ნაკადის შეყვანა 3 რეპლიკირებულია გამომავალ 3-ზე
  • ნაკადის შეყვანა 4 რეპლიკირებულია გამომავალ 4-ზე

გამომავალი სიგნალები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას გარე აღჭურვილობის გასააქტიურებლად.

გამომავალი სიგნალების გამოსაყენებლად საჭიროა შესაბამისი კაბელი (ზუსტი მოთხოვნები დამოკიდებული იქნება იმ აღჭურვილობაზე, რომელთანაც გამოიყენება ლოგერი; განიხილეთ ეს საკითხი თქვენს HWM წარმომადგენელთან). თუ საჭიროა შიშველი კუდების მქონე კაბელების ერთმანეთთან დაკავშირება, იხილეთ 5.5 ნაწილში მოცემული ინსტრუქცია.

დაყენების დასასრულებლად გამოიყენეთ IDT, გამომავალი მონაცემების თქვენი აპლიკაციის მიხედვით.

გარე ბატარეა

გარე ბატარეის გამოყენება არჩევითია მრავალი ინსტალაციისთვის, თუმცა შესაძლოა საჭირო გახდეს ლოგერის საყრდენად საჭირო მომსახურების ხანგრძლივობის მისაღწევად.
ბატარეის საუკეთესო ხანგრძლივობისთვის, გარე აკუმულატორი სასურველი ორიენტაციით დააყენეთ (იხილეთ აკუმულატორზე მითითებული ეტიკეტი). აკუმულატორები მძიმე მოწყობილობებია. აკუმულატორის განთავსებისას შეამოწმეთ, რომ ის არ აზიანებს ინსტალაციის შიგნით არსებულ კაბელებს ან მილებს. დარწმუნდით, რომ აკუმულატორი მყარად არის დამაგრებული (ისე, რომ არ ჩამოვარდეს). შემდეგ შეაერთეთ ის ლოგერთან.
გარე აკუმულატორის ლოგერის კავშირი წარმოდგენილი იქნება (6-პინიანი ან 10-პინიანი) კონექტორის მეშვეობით, რომელიც გაზიარებულია პროგრამირების ინტერფეისთან (მონიშნულია როგორც „COMMS“).
გარე ბატარეის პაკეტის ლოგერთან დასაკავშირებლად გამოყენებული კაბელი შეიცავს მხოლოდ დენის მიწოდებისთვის საჭირო პინებს; კომუნიკაციისთვის განკუთვნილი პინები არ დამონტაჟდება.
გარე აკუმულატორის შეერთება დროებით უნდა გაითიშოს, როდესაც საჭიროა ლოგერის პროგრამირების კაბელის მიერთება.

SONICSENS3 (ულტრაბგერითი მანძილის/სიღრმის სენსორი)

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ლოგერს აქვს SonicSens3 ინტერფეისი, მას ექნება 6-პინიანი კონექტორი. ინტერფეისი უზრუნველყოფს დენის წყაროს და კომუნიკაციას სენსორთან, რომელიც ზომავს მანძილს სითხის ზედაპირამდე. სხვა პარამეტრების შეყვანით (მაგალითად, წყლის არხის ფსკერიდან მანძილი), ლოგერს შეუძლია გამოთვალოს წყლის სიღრმე. მას ასევე შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა გაზომვები, როგორიცაა ნაკადის სიჩქარე, თუ ის მდებარეობს ღია კაშხალთან ახლოს. სენსორის დაყენებისა და მუშაობისთვის დაყენების ინსტრუქციისთვის იხილეთ SonicSens-3-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო (MAN-153-0001).

შენიშვნა: Multilog2WW ლოგერები არ არიან შინაგანად უსაფრთხო კონსტრუქციის და ამიტომ მათი გამოყენება არ შეიძლება ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლოა ასაფეთქებელი ატმოსფერო იყოს.

SONICSENS2 (ულტრაბგერითი მანძილის/სიღრმის სენსორი)

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ლოგერს აქვს SonicSens2 ინტერფეისი, მას ექნება 4-პინიანი კონექტორი. ინტერფეისი უზრუნველყოფს კომუნიკაციას სენსორთან, რომელიც ზომავს მანძილს სითხის ზედაპირამდე. სხვა პარამეტრების შეყვანით (მაგ., წყლის არხის ფსკერიდან მანძილი), ლოგერს შეუძლია გამოთვალოს წყლის სიღრმე. მას ასევე შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა გაზომვები, როგორიცაა ნაკადის სიჩქარე, თუ ის მდებარეობს ღია კაშხალთან ახლოს. სენსორის ინსტალაციისა და მუშაობისთვის დაყენების ინსტრუქციისთვის იხილეთ SonicSens-2-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო (MAN-115-0004). შენიშვნა: Multilog2WW ლოგერები არ არის შინაგანად უსაფრთხო კონსტრუქციის და ამიტომ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას გარემოში, სადაც შეიძლება არსებობდეს პოტენციურად ასაფეთქებელი ატმოსფერო.

ტემპერატურის შეყვანა (RTD – PT100)

ლოგერი შეიძლება აწყობილი იყოს 4-პინიანი კონექტორით ტემპერატურის სენსორის შესაერთებლად. როგორც წესი, ეს იქნება PT100 RTD სენსორი.
ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „TEMP“ ან მსგავსი).
კონექტორების პინაუტი ნაჩვენებია ქვემოთ.

Loggerbulkhead კონექტორის პინ-აუტი: 4-პინიანი ტემპერატურა (RTD -PT100)
A B C D
ტემპერატურა_V + Temp_S + Temp_V – Temp_S –

 

Loggerbulkhead კონექტორის პინ-აუტი: 4-პინიანი ტემპერატურა (RTD -PT100)
A B C D E F
ტემპერატურა_V + Temp_S + Temp_V – Temp_S – GND / ეკრანი (არ არის დაკავშირებული)

 

ტემპერატურის სენსორის გამოსაყენებლად საჭიროა შეყვანის დაკალიბრება.
HWM-ისგან ტემპერატურის სენსორთან ერთად შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი. ლოგერის შეყვანა ასევე ქარხნულად იქნება დაკალიბრებული მოწოდებულ სენსორთან გამოსაყენებლად.

ანალოგი ტtage შეყვანა (0-1V, 0-10V)

ლოგერი შეიძლება აწყობილი იყოს 4-პინიანი კონექტორით სენსორის შესაერთებლად, რომელიც იყენებს გამომავალ მოცულობას.tage დონე, როგორც სიგნალიზაციის მეთოდი.
Multilog2WW-ზე ხელმისაწვდომია როგორც 0-1V, ასევე 0-10V შეყვანის ინტერფეისები, მაგრამ შეკვეთის დროს უნდა იყოს მითითებული.
ლოგერი არ აძლევს ენერგიას სენსორს; მას უნდა ჰქონდეს საკუთარი ძალის წყარო.
ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის შლანგის კონექტორის პინუიტი: მოცულობაtage შეყვანა 0-1V (& 0-10V)
პინი A B C D
სიგნალი (არ არის დაკავშირებული) 0-10 ვოლტი + / 0-1 ვოლტი + (არ არის დაკავშირებული) 0-10 ვოლტი – / 0-1 ვოლტი –

 

ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო არჩევანი.
HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი.

ინსტალერს მოუწევს IDT-ის გამოყენება, რათა დაადასტუროს ან დაარეგულიროს ლოგერის პარამეტრები, რათა სწორად გააფართოვოს და ინტერპრეტაცია გაუწიოს ფიზიკურ პარამეტრებს, რომელთა აღმოსაჩენად გამოიყენება მიმაგრებული სენსორი.

ანალოგური დენის შეყვანა (4-დან 20 mA-მდე)

ლოგერი შეიძლება აწყობილი იყოს 4-პინიანი კონექტორით სენსორის შესაერთებლად, რომელიც სიგნალიზაციის მეთოდად გამომავალ დენს იყენებს.

ხელმისაწვდომია ორი ტიპის ინტერფეისი:

  • პასიური
  • აქტიური

4-20mA (პასიური)

იმ შემთხვევაში, თუ დამონტაჟებულია „პასიური“ 4-20mA ინტერფეისი, ლოგერი არ ამარაგებს სენსორს ენერგიით; მას უნდა ჰქონდეს საკუთარი კვების წყარო.
ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „4-20mA“ (ან მსგავსი).
ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინ-აუტი: შემავალი დენი (4-20mA)
A B C D
(არ არის დაკავშირებული) 4-20 mA + (არ არის დაკავშირებული) 4-20 mA -

ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო არჩევანი.
HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი.
ინსტალერს მოუწევს IDT-ის გამოყენება, რათა დაადასტუროს ან დაარეგულიროს ლოგერის პარამეტრები, რათა სწორად გააფართოვოს და ინტერპრეტაცია მოახდინოს ფიზიკური პარამეტრების შესამოწმებლად სენსორს.

4-20mA (აქტიური)

სადაც დამონტაჟებულია „აქტიური“ 4-20mA ინტერფეისი, ლოგერს შეუძლია ელექტროენერგია მიაწოდოს თავსებად სენსორს.
ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „4-20mA (აქტიური)“ (ან მსგავსი).
ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინ-აუტი: შემავალი დენი (4-20mA)
A B C D
V+ (PWR) 4-20 mA + GND (PWR) 4-20 mA -

ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო სპექტრი. თუმცა, ყველას ერთნაირი სიმძლავრის მოთხოვნები არ აქვს. კონექტორს შეუძლია 50mA-მდე დენის მიწოდება. გამომავალი მოცულობაtage ცვლადია (6.8 ვოლტიდან 24.2 ვოლტამდე, 32 საფეხურით) და მისი დაყენება შესაძლებელია IDT-ის გამოყენებით.

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად: სენსორის შეერთებამდე გამოიყენეთ IDT, რათა უზრუნველყოთ გამომავალი სიმძლავრის სწორი მნიშვნელობა.tagსენსორისთვის e დაყენებულია.

ლოგერი არ ამარაგებს ინტერფეისს უწყვეტი ენერგიით, არამედ ააქტიურებს მას მხოლოდ მცირე ხნით გაზომვის დროს. IDT იძლევა წვდომას მართვის საშუალებებზე, რათა დაადგინოთ სენსორზე ენერგიის მიწოდების დრო გაზომვამდე და გაზომვის დროს. ინსტალატორს შეუძლია დააყენოს ეს პარამეტრები სენსორისთვის საჭირო ნებისმიერი ინიციალიზაციის ან დარეგულირების დროის გათვალისწინებით.
HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი.
ინსტალერს მოუწევს IDT-ის გამოყენება, რათა დაადასტუროს ან დაარეგულიროს ლოგერის პარამეტრები, რათა სწორად გააფართოვოს და ინტერპრეტაცია მოახდინოს ფიზიკური პარამეტრების შესამოწმებლად სენსორს.
ინტერფეისი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სენსორებთან, რომლებსაც აქვთ საკუთარი კვების წყარო.

სერიული შეყვანა (SDI-12 ინტერფეისი)

ლოგერი შეიძლება აწყობილი იყოს 4-პინიანი კონექტორით, რომელიც დაკავშირებულია აღჭურვილობასთან, რომელიც იყენებს SDI-12 სიგნალიზაციის მეთოდს; ეს არის სერიული მონაცემთა ინტერფეისი. გარე მოწყობილობა მართავს ნებისმიერ სენსორულ ელექტრონიკას; მასზე შეიძლება მიერთებული იყოს ერთი ან რამდენიმე სენსორი.
ლოგერი არ ამარაგებს SDI-12 ინტერფეისს ენერგიით. მიმაგრებულ მოწყობილობას/სენსორს უნდა ჰქონდეს საკუთარი კვების წყარო.
ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „SDI-12“ (ან მსგავსი).
კონექტორის პინაუტი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბულკის კონექტორის პინუოტი: SDI-12
A B C D
SDI-12_მონაცემები (RS485,
გამოუყენებელი)
Comms_GND (RS485,
გამოუყენებელი)

 

ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო არჩევანი. HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი. ინსტალაციისა და დაყენების დროს იხილეთ მიერთებული აღჭურვილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ მიმაგრებულ სენსორს აქვს SDI-12 პროტოკოლი არჩეული, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომუნიკაცია შეწყდება.
SDI-12 პროტოკოლის გამოყენებით, ლოგერს შეუძლია გაზომვის მოთხოვნა მიმაგრებულ აღჭურვილობაზე. მიმაგრებული მოწყობილობა პასუხობს გაზომვის მიღებისას.
სენსორულ მოწყობილობას ექნება მისამართი, რომელიც ლოგერმა უნდა გამოიყენოს მასთან კომუნიკაციისას. მონაცემების მიღება იწყება ლოგერით, რომელიც ითხოვს გაზომვას (გაგზავნის "M" ბრძანებას ან "C" ბრძანებას).
ზოგიერთი სენსორული მოწყობილობა გაზომვის მონაცემების რამდენიმე ერთეულს ბლოკის სახით აგზავნის (მაგ., ერთი მოწყობილობა შეიძლება რამდენიმე სენსორს მოიცავდეს). ლოგერის კონფიგურაცია შეიძლება მოიცავდეს ინდექსს ბლოკიდან საჭირო მონაცემების ასარჩევად.

ინსტალერს მოუწევს IDT-ის გამოყენება ლოგერის პარამეტრების დასადასტურებლად ან დასარეგულირებლად, რათა მოითხოვოს საჭირო გაზომვის მონაცემები სენსორისგან. ლოგერის დაყენება უნდა მოიცავდეს შესაბამის მისამართებს, ბრძანებებს და ინდექსებს, რომლებიც საჭიროა გაზომვის დასაწყებად და შემდეგ შეარჩიოს საჭირო მონაცემთა კონკრეტული ელემენტი.
ინსტალერს მოეთხოვება სწორად შეაფასოს და ინტერპრეტაცია გაუკეთოს იმ ფიზიკურ პარამეტრებს, რომელთა აღმოსაჩენად გამოიყენება სენსორი.

სერიული შეყვანის (RS485 / Modbus) ინტერფეისი

ლოგერი შეიძლება აწყობილი იყოს 4-პინიანი კონექტორით სენსორის შესაერთებლად, რომელიც
იყენებს სიგნალიზაციის RS-485/MODBUS მეთოდს; ეს არის სერიული მონაცემთა ინტერფეისი.
(კონექტორისთვის გამოიყენება ორი ზომის ვარიანტი).
ინსტალაციისა და გამართვის დროს, გაეცანით მოწყობილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს, რომლის გამოყენებაც გსურთ.
მიმაგრებული.
შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ მიმაგრებულ სენსორს აქვს არჩეული RS485/MODBUS პროტოკოლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში
კომუნიკაციები ჩავარდება.
MODBUS ინტერფეისის ორი ტიპი ხელმისაწვდომია:
• პასიური.
• აქტიური.
პასიური ინტერფეისისთვის, ლოგერი არ ამარაგებს სენსორს ენერგიით; მას უნდა ჰქონდეს თავისი
საკუთარი ენერგიის წყარო.

აქტიური ინტერფეისის შემთხვევაში, ლოგერი სენსორს დროებით კვებას აძლევს, გაზომვის ციკლის დაწყებამდე (და მის განმავლობაში).

პორტის ტიპი (აქტიური თუ პასიური) შეიძლება განისაზღვროს შემოწმებით, არსებობს თუ არა (არის თუ არა) ვოლუმა.tagIDT-ში ნაჩვენები გამომავალი კონტროლი. გარდა ამისა, კონექტორის ეტიკეტი
მიუთითებს „MODBUS“-ზე ან „POWERDED MODBUS“-ზე.

ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო არჩევანი. HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი. გარდა ამისა,
სენსორის ტიპი შემოწმებული იქნება ლოგერთან, რათა დადასტურდეს თავსებადობა გარკვეული გაზომვების მისაღებად გამოსაყენებლად. თუმცა, ამისთვის შეიძლება საჭირო გახდეს კონკრეტული დრაივერის შერჩევა.
IDT-ში არსებული სენსორისთვის.

Multilog2WW Modbus პროტოკოლის გამოყენებისას მუშაობს როგორც მთავარი მოწყობილობა. ის აგზავნის დაყენების ინსტრუქციებს და სხვა ინფორმაციას მიმაგრებულ სენსორულ აღჭურვილობაზე.
(რომელიც მუშაობს მონა რეჟიმში). პროტოკოლი მოიცავს თითოეული რეგისტრის მიმართვის შესაძლებლობას რეგისტრებში წასაკითხად და (მიმაგრებული ბლოკის მიხედვით) ჩასაწერად.
გაზომვის შედეგები ლოგერისთვის ხელმისაწვდომი ხდება სენსორული აღჭურვილობის სპეციფიკური რეგისტრებიდან Modbus კავშირის საშუალებით მათი წაკითხვით.

სენსორულ აღჭურვილობას ექნება მისამართი, რომელიც ლოგერმა უნდა გამოიყენოს მისი იდენტიფიცირებისთვის კომუნიკაციის დროს. ამიტომ, ლოგერის დაყენება უნდა მოიცავდეს სენსორის მისამართს, როგორც
ასევე რეესტრზე წვდომის დეტალები (ფუნქციის კოდი, რეესტრის საწყისი მისამართი).

წასაკითხი რეგისტრების რაოდენობა დამოკიდებული იქნება სენსორის რეგისტრებში არსებული მონაცემების ფორმატზე. ლოგერს შეუძლია რიცხვითი მონაცემების მრავალი ფორმატის დამუშავება (მაგ., 16-ბიტიანი ნიშან-თვისებითი, 16-ბიტიანი უნნიშნო, მცურავი, ორმაგი); თუმცა, მოსალოდნელი მონაცემთა ფორმატი უნდა იყოს მითითებული ლოგერის პარამეტრებში; ეს უზრუნველყოფს რეგისტრების საჭირო რაოდენობის წაკითხვას და მონაცემების სწორად ინტერპრეტაციას ლოგერის მიერ. წაკითხული მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია არხის მონაცემთა წერტილების მისაღებად.

ლოგერის თქვენს სენსორთან ერთად გამოყენებისას, როგორც წესი, „ზოგადი“ პარამეტრებია შესაფერისი. თუმცა, გარკვეული შემთხვევებისთვის საჭიროა ლოგერის მუშაობის გარკვეული მოდიფიკაცია.
სენსორული აღჭურვილობის ტიპები, რათა მათგან მაქსიმალური სარგებელი მიიღოთ. IDT უზრუნველყოფს სიიდან კონკრეტული სენსორების შერჩევის კონტროლს. არჩევის შემდეგ, ლოგერი დაამუშავებს ნებისმიერს
სენსორის ქცევის თავისებურებები, მისი პროტოკოლი ან გაზომვის დამატებითი საჭიროებები (მაგ., ლოგერსა და სენსორულ აღჭურვილობას შორის ინფორმაციის დამატებითი გაცვლა).

RS485 / Modbus ინტერფეისის დაყენების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო. ეს უნდა წაიკითხოთ იმ აღჭურვილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთან ერთად, რომლის დაყენებაც საჭიროა.
თან ერთვის; ეს მოგაწვდით ინფორმაციას სენსორული აღჭურვილობის რეგისტრებიდან (და მონაცემების რიცხვითი ფორმატიდან) ხელმისაწვდომ გაზომვებზე და რეგისტრის ინიცირების წესზე.
კითხულობს საჭირო მონაცემების მისაღებად.

ინსტალატორმა უნდა გამოიყენოს IDT ლოგერის პარამეტრების დასადასტურებლად ან შესაცვლელად, რომლებიც სენსორიდან საჭირო გაზომვის მონაცემებს ითხოვენ. შემდეგ, IDT უნდა გამოიყენოს სენსორის მიერ გამოყენებული ფიზიკური პარამეტრების სწორად მასშტაბირებისა და ინტერპრეტაციისთვის.

RS485 / MODBUS (პასიური)

ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „MODBUS“ (ან მსგავსი).

ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინ-აუტი: RS485 / MODBUS (პასიური)
A B C D
(SDI-12,
გამოუყენებელი)
Rs485_a Comms_GND Rs485_b

ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო არჩევანი.

HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი. გარდა ამისა, სენსორის ტიპი შემოწმებული იქნება ლოგერთან, რათა დადასტურდეს თავსებადობა გარკვეული გაზომვების მისაღებად. თუმცა, ამისთვის შეიძლება საჭირო გახდეს IDT-ში სენსორისთვის კონკრეტული დრაივერის შერჩევა.
ინსტალატორმა უნდა გამოიყენოს IDT ლოგერის პარამეტრების დასადასტურებლად ან შესაცვლელად, რათა სენსორიდან მოითხოვოს საჭირო გაზომვის მონაცემები. შემდეგ, IDT უნდა გამოიყენოს სენსორის მიერ გამოყენებული ფიზიკური პარამეტრების სწორად მასშტაბირებისა და ინტერპრეტაციისთვის.

RS485 / MODBUS (აქტიური)

ლოგერის ინტერფეისს ექნება წარწერა „POWERED MODBUS“ (ან მსგავსი).

შენიშვნა: როდესაც ლოგერის MODBUS ინტერფეისი მოწოდებულია (და კონფიგურირებულია) ცნობილი სენსორისთვის, ალტერნატიულად, შესაძლებელია მონიშვნის გაკეთება თავად სენსორის იდენტიფიცირებისთვის.
Exampესენი არიან:

• ყორნის თვალი
ამ კონექტორის პინი ნაჩვენებია ქვემოთ:

ლოგერის ბალკის კონექტორის პინ-აუტი: RS485 / MODBUS (პასიური)
A B C D
V+ (PWR) Rs485_a GND Rs485_b

„აქტიური“ ინტერფეისისთვის, ლოგერი, როგორც წესი, სენსორს დროებით კვებას აწვდის, გაზომვის ციკლის დაწყებამდე (და მის განმავლობაში). გამოყენებული სენსორი თავსებადი უნდა იყოს ინტერფეისის ლოგერის კვების წყაროსთან (მოცულობაtage და გამომავალი დენის სიმძლავრე). ის ასევე უნდა იყოს თავსებადი დენის ჩართვისა და შეტყობინებების გაცვლის დროსთან. სენსორების თავსებადობის შესახებ რჩევისთვის ან თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული სენსორული მოთხოვნები, მიმართეთ თქვენს HWM წარმომადგენელს. ამ ინტერფეისით ხელმისაწვდომია სენსორების ფართო სპექტრი. თუმცა, ყველას არ აქვს ერთნაირი დენის მოთხოვნები.

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, შეამოწმეთ, რომ სენსორი თავსებადია ლოგერის კვების წყაროს დიაპაზონთან და IDT-ის გამოყენებით შეამოწმეთ, რომ ლოგერის სიმძლავრის პარამეტრები სწორად არის დაყენებული შეერთებამდე.

  • ინტერფეისს შეუძლია 50 mA-მდე დენის მიწოდება.
  • გამომავალი მოცულობაtage-ს დაყენება შესაძლებელია IDT-ის გამოყენებით (6.8 ვოლტიდან 24.2 ვოლტამდე, 32 საფეხურით).

IDT იძლევა წვდომას მართვის საშუალებებზე, რათა დავაყენოთ სენსორის მიერ ენერგიის მიწოდების დრო გაზომვამდე და გაზომვის დროს. ინსტალატორს შეუძლია დააყენოს ეს პარამეტრები ისე, რომ გაითვალისწინოს სენსორისთვის საჭირო ნებისმიერი ინიციალიზაციის ან დაწყნარების დრო.

HWM-დან შეკვეთის შემთხვევაში, სენსორს ექნება Multilog2WW ლოგერისთვის შესაბამისი კონექტორი. გარდა ამისა, სენსორის ტიპი შემოწმებული იქნება ლოგერთან, რათა დადასტურდეს თავსებადობა გარკვეული გაზომვების მისაღებად. თუმცა, ამისთვის შეიძლება საჭირო გახდეს IDT-ში სენსორისთვის კონკრეტული დრაივერის შერჩევა.

ინსტალატორმა უნდა გამოიყენოს IDT ლოგერის პარამეტრების დასადასტურებლად ან შესაცვლელად, რათა სენსორიდან მოითხოვოს საჭირო გაზომვის მონაცემები. შემდეგ, IDT უნდა გამოიყენოს სენსორის მიერ გამოყენებული ფიზიკური პარამეტრების სწორად მასშტაბირებისა და ინტერპრეტაციისთვის.

ანტენის დაყენება და ფიჭური კომუნიკაციის ტესტირება

ანტენა უნდა შეირჩეს კამერაში არსებული სივრცის შესაბამისად, რაც უზრუნველყოფს გარკვეული სივრცის დატოვებას მისი ხელახლა განლაგებისთვის (საჭიროების შემთხვევაში). თქვენს ლოგერთან ერთად გამოიყენეთ მხოლოდ HWM-ით მოწოდებული ანტენა, რათა დარწმუნდეთ, რომ რადიო ინტერფეისი აკმაყოფილებს დამტკიცების მოთხოვნებს (უსაფრთხოება და ა.შ.).
Multilog2WW ლოგერი იყენებს პლასტმასის სტილის ანტენის კონექტორს.
ანტენის შეერთებამდე მოხსენით დამცავი თავსახური და დარწმუნდით, რომ კონექტორი მშრალია და თავისუფალია ჭუჭყისა და ნარჩენებისგან; მოხვედრილმა ტენიანობამ ან დამაბინძურებლებმა შეიძლება შეაფერხოს ანტენის მუშაობა. საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ.
ჩადეთ ანტენის კონექტორი ლოგერის შეერთებაში და შემდეგ (პირველ რიგში, დარწმუნდით, რომ ხრახნი სწორად არის დამაგრებული) ფრთხილად მოუჭირეთ პლასტმასის ხრახნიანი თხილი, რათა ანტენა ლოგერის კონექტორზე დააფიქსიროთ.

ანტენაზე არსებული თხილი თითით უნდა იყოს დამაგრებული.

არ უნდა არსებობდეს მკვეთრი მოსახვევები კაბელის ბოლოებზე ან ანტენის კაბელის მარშრუტზე.

ანტენის კაბელის დაჭყლეტის შედეგად დაზიანების რისკის თავიდან ასაცილებლად, დარწმუნდით, რომ მასზე არანაირი აღჭურვილობა არ არის განთავსებული.
ანალოგიურად, კაბელის დასამაგრებელი სამაგრები არ უნდა იყოს ზედმეტად მჭიდრო.

 

ანტენა არ უნდა იყოს მოხრილი ინსტალაციისთვის; თუ ის კამერისთვის ძალიან დიდია, გამოიყენეთ უფრო პატარა ტიპის HWM-ით დამტკიცებული ანტენა.

ანტენა. ანტენის განლაგებისას დარწმუნდით, რომ ანტენის გამოსხივების ბოლო არ ეხება ან არ უახლოვდება ლითონის ზედაპირს. იდეალურ შემთხვევაში, ანტენის გამოსხივების ელემენტი უნდა იყოს განთავსებული თავისუფალ ჰაერში (დაბრკოლებებისგან თავისუფალი).

 

შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ ანტენის განთავსება ისეთ ადგილას, სადაც შეიძლება დაიტბოროს. თუ ეს გარდაუვალია, მაშინ განათავსეთ იქ სადაც რისკი მინიმალურია.
მოწყობილობებისთვის, რომლებიც დამონტაჟებულია მიწის დონიდან ქვემოთ კამერაში, ანტენა უნდა განთავსდეს მიწის დონიდან ზემოთ, თუ ეს შესაძლებელია. სადაც ეს შეუძლებელია, მოათავსეთ იგი კამერის ზედა ნაწილთან ახლოს.
IDT უნდა იქნას გამოყენებული იმის შესამოწმებლად, რომ ლოგერს შეუძლია ფიჭურ ქსელთან დაკავშირება და რომ ანტენა ოპტიმალურ მდგომარეობაშია საიტისთვის.
• ინსტალაციისთვის შეარჩიეთ შესაფერისი ანტენა და გადაწყვიტეთ მისი საწყისი პოზიცია.
• განსაზღვრეთ გამოყენებული ქსელური ტექნოლოგია და შესაბამისი სიგნალის ხარისხის ლიმიტები, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული (იხილეთ IDT-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო).
• ჩაატარეთ ქსელის სიგნალის ტესტები, რათა დაადასტუროთ, რომ ლოგერი უკავშირდება მობილურ ქსელს და იპოვოთ ანტენის საუკეთესო ადგილმდებარეობა.
• სატესტო ზარების შესრულება იმის დასადასტურებლად, რომ ლოგერს შეუძლია მონაცემთა კარიბჭის სერვერთან კომუნიკაცია ინტერნეტით და (საჭიროების/ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში) SMS-ით.
(ამ ტესტების ჩასატარებლად IDT-ის გამოყენების დეტალები მოცემულია IDT აპლიკაციის მომხმარებლის სახელმძღვანელოში).

საჭიროების შემთხვევაში, IDT აპლიკაციის მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული რჩევების შესაბამისად, მოაგვარეთ ტესტ-ზარის წარუმატებლობის პრობლემა. დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია HWM ანტენის ინსტალაციის სახელმძღვანელოში (MAN-072-0001) და... webგვერდი https://www.hwmglobal.com/antennas-support/ მოარიდეთ მეტალის ზედაპირებს. ლითონთან ახლოს. მკვეთრ მოსახვევებში მოხვედრა შესაძლებელია. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ზოგადი რჩევა:

მონოპოლური ანტენა

ინსტალაციის უმეტესობისთვის, მონოპოლური ანტენა მისაღებ შესრულებას იძლევა. ინსტალაციის მოსაზრებები:

  • ანტენას აქვს მაგნიტური ბაზა, რომელიც გამოიყენება დასამონტაჟებლად.

  • ოპტიმალური მუშაობისთვის, ანტენას სჭირდება „დამიწების სიბრტყე“ (ლითონის ზედაპირი). თუ სივრცე იძლევა ამის საშუალებას ან სიგნალის სიძლიერე უმნიშვნელოა, განიხილეთ ანტენის მაგნიტური ფუძის დასამაგრებლად რკინის მასალისგან დამზადებული ლითონის სამაგრის დამონტაჟება.
  • ანტენის დიდ მიწისქვეშა კამერებში დაყენებისას ის უნდა განთავსდეს ზედაპირთან ახლოს.
  • დარწმუნდით, რომ ნებისმიერი კამერის სახურავი არ შეუშლის ხელს ანტენას ან კაბელს გახსნის/დახურვისას.
  • ეს ანტენა ვერტიკალურად პოლარიზებულია, ის ყოველთვის ვერტიკალურად უნდა იყოს დამონტაჟებული.
  • არასოდეს მოხაროთ ანტენის რადიაციული ელემენტი.
  • ანტენა ასევე შეიძლება მიმაგრდეს სამონტაჟო სამაგრზე, რომელიც დამონტაჟებულია არსებულ მარკერის ბოძზე.
  • სადაც ანტენა მაგნიტებით არის დამაგრებული, დარწმუნდით, რომ ნებისმიერი კაბელის წონა ზედმეტად არ იტვირთება მაგნიტი ისე, რომ გამოეყოს იგი დამონტაჟებული ადგილიდან.
  • არ დაუშვათ რაიმე მოწყობილობა ანტენის კონექტორზე დაყრდნობით, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს კონექტორის ან ანტენის კაბელის დაზიანება.

ანტენის სხვა ვარიანტებისა და დამატებითი ინსტალაციის ინსტრუქციებისთვის იხილეთ მხარდაჭერაზე არსებული დოკუმენტები webგვერდი: https://www.hwmglobal.com/antennas-support/ ზარის ტესტის წარუმატებლობის პრობლემების მოგვარება ზარის ტესტის წარუმატებლობის რამდენიმე მიზეზი არსებობს.
შემდეგი პუნქტები უნდა შემოწმდეს HWM მხარდაჭერამდე დახმარებისთვის დარეკვამდე: –

შესაძლო პრობლემა გამოსავალი
ქსელი დაკავებულია გადაჭარბებული ტრაფიკის გამო. ჩვეულებრივ ხდება სკოლების გარშემო და მოგზაურობის პიკის დროს. ხელახლა სცადეთ ტესტი რამდენიმე წუთის შემდეგ.
ქსელის სიგნალი მიუწვდომელია თქვენს მდებარეობაზე. ყველა უჯრედის ანძა არ ატარებს მონაცემთა ტრაფიკს გადაიტანეთ ლოგერი ისეთ ადგილას, სადაც მონაცემთა სერვისია ან გადადით სხვა ქსელის პროვაიდერზე
ქსელის სიგნალი საკმარისად ძლიერი არ არის. 2G, 3G-სთვის, საიმედო კომუნიკაციისთვის საჭიროა CSQ (ზარის ტესტით მოხსენებული) მინიმუმ 8. 4G ქსელებისთვის, შეამოწმეთ, შეესაბამება თუ არა RSRP და RSRQ მნიშვნელობები, როგორც ეს აღწერილია IDT მომხმარებლის სახელმძღვანელოში. გადაიტანეთ ანტენა, თუ ეს შესაძლებელია, ან სცადეთ ანტენის ალტერნატიული კონფიგურაცია.
APN პარამეტრები არასწორია. შეამოწმეთ თქვენი ქსელის ოპერატორთან, რომ გაქვთ სწორი პარამეტრები თქვენი SIM-ისთვის.

თუ კვლავ გაქვთ პრობლემები კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი მდებარეობის ქსელის დაფარვის შემოწმება.

პრობლემების მოგვარება

ნებისმიერმა პრობლემამ უნდა გაითვალისწინოს სისტემის ყველა ნაწილი (IDT, მომხმარებელი, ლოგერი, სენსორები, ფიჭური ქსელი და სერვერი).

ზოგადი შემოწმებები:

პირველადი შემოწმებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ადგილზე ვიზიტის დროს, მოიცავს:

  • შეამოწმეთ, მხარს უჭერს თუ არა თქვენს მიერ გამოყენებული IDT-ის ვერსია (IDT აპლიკაცია მობილური მოწყობილობებისთვის / IDT Windows კომპიუტერისთვის) თქვენს მიერ გამოყენებულ ფუნქციებსა და სენსორებს; იხილეთ მე-8 ნაწილი.
  • შეამოწმეთ, რომ IDT-ის უახლესი ვერსია გამოიყენება.
  • შეამოწმეთ, რომ გამოყენებულ ლოგერს აქვს უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფა (IDT საჭიროების შემთხვევაში შემოგთავაზებთ განახლებას).
  • შეამოწმეთ ბატარეის მოცულობაtaglogger-ის e კარგია (IDT Hardware Test-ის გამოყენებით).
  • შეამოწმეთ, რომ კაბელი და კონექტორები სენსორებსა და ლოგერს შორის არის კარგ მდგომარეობაში, დაზიანების ან წყლის შეღწევის გარეშე.

როგორც ჩანს, ლოგერს არ შეუძლია IDT-თან კომუნიკაცია:

  • შეამოწმეთ, რომ IDT მასპინძელი მოწყობილობიდან ლოგერამდე საკომუნიკაციო გზა დასრულებულია. (იხილეთ ნაწილი 2.8.)
  • თუ IDT-თან (PC) პირდაპირი საკაბელო კავშირის მეთოდს იყენებთ, შესაძლოა, ლოგერმა IDT-თან კავშირი გათიშა, რადგან ის რამდენიმე წუთის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა. ხელახლა წაიკითხეთ ლოგერის პარამეტრები IDT-ში. ნებისმიერი ადრე შეუნახავი პარამეტრი დაიკარგება.
  • თუ IDT აპლიკაციას იყენებთ, შესაძლოა კაბელის გამოყენების ნებართვა ვადაგასული იყოს. რამდენიმე წამის შემდეგ გამოაერთეთ პროგრამირების კაბელის USB-A ბოლო და ხელახლა შეაერთეთ. მიეცით კაბელის გამოყენების ნებართვა და შემდეგ ხელახლა წაიკითხეთ ლოგერის პარამეტრები IDT-ში. ნებისმიერი ადრე შეუნახავი პარამეტრი დაიკარგება.

ლოგერის მონაცემები არ ჩანს სერვერზე:

  • შეამოწმეთ SIM ბარათის პარამეტრები მობილური მონაცემთა ქსელში წვდომისთვის.
  • დარწმუნდით, რომ ლოგერი იყენებს მონაცემთა სწორ დანიშნულებას URL და პორტის ნომერი თქვენი სერვერისთვის.
  • შემოწმების დარეკვის დრო დაყენებულია.
  • შეამოწმეთ ანტენა არის დამაგრებული და არის კარგ მდგომარეობაში.
    შეამოწმეთ სიგნალის ხარისხი და სიძლიერის პარამეტრები შესაფერისია. საჭიროების შემთხვევაში, ხელახლა იპოვნეთ ანტენა, ან სცადეთ ანტენის ალტერნატიული ტიპი.
  • გააკეთეთ ზარის ტესტი და დაადასტურეთ OK.
  • დარწმუნდით, რომ თქვენი სერვერი სწორად არის კონფიგურირებული მონაცემების მისაღებად და წარდგენისთვის.

მოვლა, მომსახურება და შეკეთება

არაავტორიზებული მომსახურება გააუქმებს გარანტიას და HWM-Water Ltd-ის ნებისმიერ პოტენციურ პასუხისმგებლობას.

დასუფთავება

გაითვალისწინეთ უსაფრთხოების გაფრთხილებები, რომლებიც გამოიყენება დასუფთავებისთვის. დანაყოფი შეიძლება გაიწმინდოს რბილი საწმენდი ხსნარით და რეკლამის გამოყენებითamp რბილი ქსოვილი. ყოველთვის შეინახეთ კონექტორები ჭუჭყისა და ტენისგან.

შესაცვლელი ნაწილები

ანტენა

• გამოიყენეთ მხოლოდ HWM-ის მიერ რეკომენდებული და მოწოდებული ანტენა.
ანტენის ოფციების და შეკვეთის ნაწილების ნომრების დეტალებისთვის იხილეთ შემდეგი ბმული: https://www.hwmglobal.com/antennas-support/ (ან მიმართეთ თქვენს HWM წარმომადგენელს).

ბატარეები

  • გამოიყენეთ მხოლოდ HWM-ის მიერ რეკომენდებული და მოწოდებული ბატარეები და ნაწილები.
  • ელემენტების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ HWM-ის მიერ დამტკიცებული სერვის ცენტრის ან შესაბამისად მომზადებული ტექნიკოსის მიერ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, საჭიროების შემთხვევაში, დაუკავშირდით თქვენს HWM-ის წარმომადგენელს.
  • ელემენტების დაბრუნება შესაძლებელია HWM-ში განადგურების მიზნით. დაბრუნების მოსაწყობად შეავსეთ ონლაინ RMA (დაბრუნებული მასალების ავტორიზაციის) ფორმა: https://www.hwmglobal.com/hwm-rma/

იხილეთ უსაფრთხოების გაფრთხილებები და დამტკიცების ინფორმაცია შეფუთვის მოთხოვნების მითითებისთვის.

Სიმ ბარათი

  • SIM ბარათების შეცვლა შესაძლებელია HWM-ის მიერ დამტკიცებული სერვის ცენტრის ან შესაბამისად მომზადებული ტექნიკოსის მიერ.
  • გამოიყენეთ მხოლოდ HWM-ის მიერ რეკომენდებული და მოწოდებული სახარჯო ნაწილები.

პროდუქტის დაბრუნება მომსახურების ან შეკეთების მიზნით

პროდუქტის გამოკვლევისთვის ან შეკეთებისთვის დაბრუნებისას, დარწმუნდით, რომ მიჰყევით თქვენი დისტრიბუტორის ინსტრუქციებს, რათა დაამტკიცოთ, თუ რატომ ხდება პროდუქტის დაბრუნება და მიუთითოთ საკონტაქტო ინფორმაცია.
HWM-ზე დაბრუნების შემთხვევაში, ეს შეიძლება გაკეთდეს ონლაინ RMA ფორმის შევსებით:
https://www.hwmglobal.com/hwm-rma/
გაგზავნამდე, ჩადეთ მოწყობილობა მიწოდების რეჟიმში (ინსტრუქციებისთვის იხილეთ IDT მომხმარებლის სახელმძღვანელო). იხილეთ უსაფრთხოების გაფრთხილებები და დამტკიცების ინფორმაცია შეფუთვის მოთხოვნების მითითებისთვის.
თუ დაბინძურებულია, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გაიწმინდება რბილი საწმენდი ხსნარით და რბილი ფუნჯით, დეზინფექცია და გაშრობა გადაზიდვამდე.

დანართი 1: სისტემები და მახასიათებლები, რომლებიც მოითხოვს IDT (PC)

ისტორიულად, Multilog2WW ლოგერების დაყენება IDT (PC/Windows) ინსტრუმენტის გამოყენებით ხდებოდა. წნევისა და ნაკადის არხებისთვის Multilog2WW ლოგერის ფუნქციების უმეტესობის დაყენება და ყველაზე ხშირად გამოყენებული სიგნალიზაციის ტიპები ახლახანს დაინერგა IDT (მობილური აპლიკაცია) ინსტრუმენტში. თუმცა, IDT (მობილური აპლიკაცია) ჯერ არ უჭერს მხარს ზოგიერთ სიტუაციას.

შემდეგი ლოგერის/სენსორის კომბინაციების დაყენებისთვის საჭიროა IDT (PC):

  • Multilog2WW SonicSens2 სენსორის გამოყენებით.
  • Multilog2WW SonicSens3 სენსორის გამოყენებით.
  • Multilog2WW RS485/MODBUS სენსორის გამოყენებით.
  • Multilog2WW SDI-12 სენსორის გამოყენებით.

შემდეგი ლოგერის ფუნქციების დაყენებისთვის საჭიროა IDT (კომპიუტერი):

  • ლოგერის ან მიმაგრებული სენსორების პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება.
  • სწრაფი ჟურნალირების ფუნქციები (წნევის გარდამავალი, ქსელის გაუმჯობესებული ჟურნალირება).
  • ნაკადის სიჩქარე (როდესაც გამოითვლება ნაკადის სიჩქარის, არხის სიღრმის, არხის გეომეტრიის მიხედვით).
  • პროfile განგაში.
  • Tamper სიგნალიზაცია.

სითხის კონსერვაციის სისტემები
1960 ძველი გეიტსბურგის გზა
ლუქსი 150
სახელმწიფო კოლეჯი PA, 16803 წ
800-531-5465
www.fluidconservation.com

 

©HWM-Water Limited. ეს დოკუმენტი შპს HWM-Water-ის საკუთრებაა და არ უნდა იყოს კოპირებული ან გამჟღავნებული მესამე მხარისთვის კომპანიის ნებართვის გარეშე. ყველა სურათი, ტექსტი და დიზაინი დაცულია საერთაშორისო და გაერთიანებული სამეფოს საავტორო უფლებების შესახებ კანონით და რჩება HWM-Water-ის საკუთრებაში. კანონის წინააღმდეგია HWM-დან რომელიმე კონტენტის კოპირება ან გამოყენება webსაიტი ან ლიტერატურა HWM-Water-ის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შპს HWM-Water იტოვებს უფლებას შეცვალოს სპეციფიკაციები.

MAN-147-0004-D

 

დოკუმენტები / რესურსები

FCS MAN-147-0004 Multilog WW მოწყობილობა მრავალფუნქციური მონაცემთა ჟურნალია [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო
MAN-147-0004 Multilog WW მოწყობილობა მრავალფუნქციური მონაცემთა ლოგერია, MAN-147-0004, Multilog WW მოწყობილობა მრავალფუნქციური მონაცემთა ლოგერია, მოწყობილობა მრავალფუნქციური მონაცემთა ლოგერია, მრავალფუნქციური მონაცემთა ლოგერი, დანიშნულების მონაცემთა ლოგერი, მონაცემთა ლოგერი

ცნობები

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი არ გამოქვეყნდება. მონიშნულია აუცილებელი ველები *