Wasserqualitätsstandards sicherzustellen. Das Dragino WQS-LB ist ein Hauptgerät, das 1 bis 3 Sonden unterstützt. Es unterstützt den Anschluss von 1 bis 3 Wasserqualitätssonden, darunter EC-, pH-, DO-, ORP- und TS-Sonden. Es erfasst Wasserqualitätsparameter und lädt die Werte drahtlos auf den LoRaWAN-Server hoch.
• Empfangsempfindlichkeit: bis zu -139 dBm. • Ausgezeichnete Blockierungsimmunität Batterie: • Li/SOCl2-Akku • Kapazität: 8500 mAh • Selbstentladung: «1 % / Jahr bei 25 °C • Maximaler Dauerstrom: 130 mA • Maximaler Boost-Strom: 2 A, 1 Sekunde Leistungsaufnahme • Ruhemodus: 5 uA bei 3,3 V •...
Drücken von ACT zwischen Uplink senden 1 s und 3 s Wenn der Sensor bereits mit LoRaWAN neMork verbunden ist, sendet der Sensor ein Uplink- Paket, die blaue LED blinkt einmal. In der Zwischenzeit ist das BLE- Modul aktiv und der Benutzer kann sich über BLE verbinden, um das Gerät zu konfigurieren.
Dieser Abschnitt zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie sich mit dem TTN V3 LoRaWAN IoT-Server verbinden können. Die Verwendung mit anderen LoRaWAN IoT-Servern erfolgt nach einem ähnlichen Verfahren. Angenommen, das DLOS8 ist bereits für die Verbindung mit dem TTN V3-Netzwerk (https://eu1.cloud.thethings.network/) eingerichtet. Wir müssen das WQS-LB-Gerät in TTN V3 hinzufügen: Schritt 1: Erstellen Sie ein Gerät in TTN V3 mit den OTAA-Schlüsseln von WQS-LB.
Qyerview Anwendungen Gateways Anwendung hinzufügen Eigentümer* davidhuang •• Applicadon Name Beschreibung Optionale Anwendungsbeschreibung; kann auch Speichern von Notizen Anwendung verwendet werden i›rI•:ed Wählen Sie „Manuell“, um WQS-LB hinzuzufügen...
Frequenzplan .'*. ' Endgeräte-ID Nach der Registrierung Schritt 2: Schalten Sie WQS-LB ein, es wird sich mit dem TTN-Server verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung beginnt es mit dem Hochladen der Sensordaten auf TTN V3, die der Benutzer im Panel sehen kann.
2.2.1 Uplink FPORT=5, Gerätestatus Das Gerät konfiguriert sich mit FPORT=5. Sobald WQS-LB dem Netzwerk beigetreten ist, sendet es diese Nachricht an den Server. Nach dem ersten Uplink sendet WQS-LB alle 12 Stunden den Gerätestatus. Der Benutzer kann auch den Downlink-Befehl (0x2301) verwenden, um WQS-LB aufzufordern, diesen Uplink erneut zu senden.
2.2.2 Uplink FPORT=2, Echtzeit-Sensorwert WQS-LB sendet diesen Uplink nach dem Device Config Uplink, sobald die Verbindung zum LoRaWAN-Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde. Dieser Uplink wird regelmäßig gesendet. Das Standardintervall beträgt 20 Minuten und kann geändert werden. Der Uplink verwendet FPORT=2 und sendet standardmäßig alle 20 Minuten einen Uplink.
Daten auf dem Anwendungsserver anzeigen Die Anwendungsplattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Anzeige der Sensordaten. Sobald wir Sensordaten in TTN V3 haben, können wir Datacake verwenden, um eine Verbindung zu TTN V3 herzustellen und die Daten in Datacake anzuzeigen. Nachfolgend sind die Schritte aufgeführt: Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät programmiert und ordnungsgemäß...
Sie können WQS-LB über AT-Befehl oder LoRaWAN-Downlink konfigurieren. • AT-Befehl-Verbindung: Siehe FAQ. • LoRaWAN-Downlink-Anweisungen für verschiedene Plattformen: Verwenden Sie die Hinweise für Server (/xwiki/bin/view/Main/)(IoT LoRaWAN Server) Es gibt verschiedene Arten von Befehlen zum Konfigurieren von WQS-LB, darunter: • Allgemeine Befehle. Diese Befehle dienen zur Konfiguration von:...
• Befehle im Zusammenhang mit dem LoRaWAN-Protokoll und der Funkverbindung. Sie sind für alle Dragino-Geräte, die DLWS-005 LoRaWAN Stack unterstützen, identisch (Hinweis). Diese Befehle finden Sie im Wiki: Endgerät-Downlink-Befehl (/xwiki/bin/view/Main/End%20Device%20AT%20Commands%20and%20DownIink%20Command/) Hinweis*: Bitte überprüfen Sie das frühere Benutzerhandbuch, wenn Sie nicht über die Firmware v1.8.0 verfügen.
4.1.4 Hinweise zur Installation Schalten Sie das Gerät nicht ein, während die Kabel angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Verkabelung vor dem Einschalten noch einmal sorgfältig. Installationsfoto als Referenz: Unterwasserinstallation: Das Anschlusskabel des Geräts wird durch das wasserdichte Rohr geführt, und das 3/4-Gewinde an der Oberseite des Geräts wird mit Klebeband mit dem 3/4-Gewinde des wasserdichten Rohrs verbunden.
• Vor der Messung sollten die Blasen im Glaskolben der Elektrode abgeschüttelt werden, da sie sonst die Messung beeinträchtigen. Bei der Messung sollte die Elektrode in der gemessenen Lösung gerührt und dann still gehalten werden, um die Reaktion zu beschleunigen. •...
4.2.4 Installationshinweis Auswahl der passenden Elektrodenkonstante Elektrodeninstallationsform Seitenwandinstallation Oberflanschinstallation C: Rohrleitungsbogeninstallation Rohrleitungsbogeninstallation E: Durchflussinstallation F: Unterwasserinstallation Einige gängige Installationsmethoden für Elektroden Bei der Installation des Sensors vor Ort sollten Sie sich strikt an die richtige Installationsmethode halten, die in der folgenden Abbildung dargestellt ist. Eine falsche Installationsmethode führt zu Datenabweichungen.
Fehlerursache: Die Elektrodenverbindung ist zu lang, der Verlängerungsabschnitt ist zu kurz, der Sensor kann leicht einen toten Hohlraum bilden, was zu Messfehlern führt. Fehlerursache: Messfehler oder Instabilität können auftreten, wenn der Wasserfluss das Rohr nicht füllen kann oder sich in großen Höhen Luft ansammelt. Korrekte Installationsmethode 4.2.5 Wartung...
„AT+CALEC=1” Downlink: 0xFD 01 Legen Sie die Elektrode zur Reinigung in destilliertes Wasser. Bei einem Bereich von 10 bis 20000 verwenden Sie eine Standardlösung von 12,88 mS/cm. Nachdem sich die Daten stabilisiert haben, geben Sie den folgenden Kalibrierungsbefehl ein „AT+CALEC-10” Downlink: 0xFD 10 ORP-Sensor ORP01 ist ein Gerät zur Messung des Redoxpotentials einer Lösung.
Rohrleitungsinstallation: Schließen Sie das Gerät über das 3/4-Gewinde an die Rohrleitung an. 4.3.5 Wartung Das Gerät selbst erfordert in der Regel keine tägliche Wartung. Wenn ein offensichtlicher Fehler auftritt, öffnen Sie das Gerät bitte nicht und reparieren Sie es nicht selbst, sondern wenden Sie sich so schnell wie möglich an uns.
Der Fluoreszenz-Sensor für gelösten Sauerstoff ist ein neu entwickelter digitaler Online-Sensor, der importierte Komponenten und fortschrittliche Fertigungstechnologie sowie Oberflächenmontagetechnologie nutzt. Er verfügt über die Schutzart IP68 und das Kabel ist seewasserbeständig. Er kann ohne Schutzrohr direkt ins Wasser getaucht werden, wodurch die langfristige Stabilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Sensors gewährleistet ist.
Es hat die Schutzart IP68 und das Kabel ist seewasserbeständig. Es kann ohne Schutzrohr direkt ins Wasser getaucht werden, wodurch die langfristige Stabilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Sensors gewährleistet ist. Diese Sensorsonde verwendet ein Streulicht-Trübungsmessverfahren. Da die Trübung in der Wasserprobe zu einer Streuung des Lichts führt, wird die Intensität des gestreuten Lichts in senkrechter Richtung zum einfallenden Licht gemessen und mit dem internen Kalibrierungswert verglichen, um die Trübung in der Wasserprobe zu berechnen.
Beschädigung des Produkts zu vermeiden. • Schalten Sie das Gerät nicht ein, während die Kabel angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Verkabelung vor dem Einschalten sorgfältig. OTA-Firmware-Update Der Benutzer kann die Firmware WQS-LB ändern, um: • Änderung des Frequenzbands/der Region. •...