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QT350 무선 온도 측정 단말기
QT350 무선 온도 측정 1. 개요 QT-350 시리즈 스마트 무선 온도 측정 장치는 전기 설비 접점 부위가 재료 노화, 접촉 불량, 전류 과부하 등 요소로 인해 발생하는 온도 상승의 고장 위험을 겨냥하여 개발한 전기 접점 온도를 제때에 감지할 수 있는 장치이다
제품 상세 정보

QT350 무선 온도 측정
1. 개요
QT-350 시리즈 스마트 무선 온도 측정 장치는 전기 설비 접점 부위가 재료 노화, 접촉 불량, 전류 과부하 등으로 인한 온도 상승이 지나치게 높은 고장 위험을 고려하여 전기 접점 온도를 적시에 감지할 수 있도록 우리 회사가 개발한 장치이다.이 제품은 저전력 설계, 무선 온도 측정 등 기술을 채용하여 격리가 철저하고 설치가 편리하며 교란 방지 능력이 강하고 작업이 믿을 만하다는 특징을 가지고 있어 고전압 상태에서의 온도 측정 문제를 잘 해결할 수 있다.
응용: 고압 스위치 캐비닛 터치 헤드 및 접점, 브레이크 스위치, 고압 케이블 중간 헤드, 건식 변압기, 저압 대전류 캐비닛, 케이블 등 설비의 온도 모니터링.
2. 장치 구성
이 제품은 중앙처리장치(1대), 무선온도송신센서(3∼45마리)로 구성됐다.
1) 무선 센서 배터리
특별 지침: (온도 그룹 수 주소 도메인을 FEFEH로 수정)
임의 변경을 방지하기 위해 메뉴에 표시되지 않고 통신을 통해서만 수정할 수 있으며 별도의 지령만 수정할 수 있습니다. 지령은 다음과 같습니다. 이 중 XX는 그룹 수, 1조 3시, 최대 15조 (45시)
추가10FEFE0001XXCRC
주소 쓰기 기능 코드 수정 루트 길이 그룹 수 CRC
예: 수정 온도는 6점 (2그룹) 이고 장치 주소는 01이며 명령은 다음과 같습니다.
0110FEFEFEFEFEFEFE0001000B
0110FEFEFEFEFEFEFE0001000C
0110FEFEFEFEFEFEFE0001000D
0110FEFEFEFEFEFEFE0001000E
0110FEFEFE0001000A0110FEFE0001000F
2) 데이터 로깅
3. 기술 매개 변수
4. 센서의 설치
그림 1에서 볼 수 있듯이 온도 센서는 온도를 모니터링해야 하는 부위 (예: 정적 터치 헤드, 주모선 등) 에 설치됩니다.A, B, C 3상은 각 상에 온도 센서를 설치한다.모선 전용 열축관은 고정되어 데이터 선을 이용하여 측정된 온도 시뮬레이션 값을 무선 송신함으로 보낸다.무선 송신기는 온도센서와 같은 전위에 있는 모선에 설치돼 특별한 절연 처리가 필요 없다.
5. 조작설명
1. 키 기능 설명
5개의 키가 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 기능은 다음과 같이 정의됩니다.
키 1: 소음 키
키 2: 위로 뒤집기
키 3: 아래쪽 뒤집기 / 커서 왼쪽 이동
키 4: 메뉴 / 반환 키
키 5: 확인 / 키 조합
2. 작업 설명
정상적으로 전원이 켜지면 순환 표시에 들어가 4초마다 페이지를 전환합니다.화면표시를 순환할 때 위쪽 뒤집기 또는 아래쪽 뒤집기 키를 누르면 수동 화면전환 인터페이스에 들어갈 수 있습니다.
메뉴 키를 누르면 비밀번호 입력 인터페이스로 들어갑니다. 기본 초기 비밀번호는 8888입니다. 입력 인터페이스에서 커서를 왼쪽으로 이동하여 커서를 이동하고 위로 뒤집기를 눌러 숫자를 추가합니다.
암호가 정확하면 확인 키를 눌러 주 메뉴로 이동합니다.
메인 요리 목록은 다음과 같습니다.
4) 무선 센서 온도
5) 환경 온도 및 습도
6) 시간 날짜
2) 개폐량
3) 무선 센서 주소
6. 설정:
1. 통신 설정:
주소: 1-247
전송 속도: 2400, 4800, 9600
체크비트: 없음, 짝, 홀수
2. 매개변수 설정:
날짜: 만년력 날짜
시간: 만년력 시간
경보치: 접점 온도 측정 초온 경보치
경보값: 접점 온도 측정 초온 경보값
가열값: 캐비닛 내 온도 측정 저온 가열 시동값
냉방값: 캐비닛 내 온도 측정 고온풍기 가동값
제습치: 캐비닛 내 습도 제습 시동치
암호: 로그인 암호 수정
3. 무선 설정:
그룹 주소: 무선 온도 측정 그룹 주소 (같은 장치의 모든 온도 측정 지점은 같은 그룹에 있어야 함)
하위 주소 01: 하위 사이트 번호 1
하위 주소 02: 하위 사이트 번호 2
하위 주소 N: 하위 사이트 번호 N
4. 이벤트 기록:
레코드 보기: 최대 999개의 레코드, 1-999 사이의 데이터 X 입력, X번째 레코드 보기
레코드 표시 형식은 다음과 같습니다. 다음은 생성 시간, 중간은 온도 및 경보가 발생하는 점입니다.A02는 T2조의 A로초온을 나타내며 온도값은 46.3°C이다
레코드 제로: 모든 레코드 지우기
2) 기능 키 조합
동시에 확인 키와 아래쪽 뒤집기 키를 누르고 전력 모니터링 디스플레이 인터페이스에 들어간다.설명: 0~99% 의 전력 표시(기능은 옵션)
확인 키와 오버헤드 키를 동시에 누르고 스위치 양 디스플레이 인터페이스에 들어갑니다.설명: 닫힌 상태는 숫자 1, 끊긴 상태는 숫자 0을 표시합니다.
3) 소음키
무선 온도가 경보치를 초과하면 버저가 경보 알림을 하는데, 이때 소음 키를 누르면 소음을 진행할 수 있다. 소음 키를 누르면 새로운 경보가 생기기 전에는 버저가 더 이상 경보 알림을 하지 않는다. 만약 새로운 경보가 발생하면 버저는 계속 경보 알림을 한다
7. 중앙처리기 패널 개공 치수도 및 단자 정의도:
7.1 폼 팩터: 174mm(두께)X124mm(가로)X60(세로)
7.2 개공 크기: 163mm(가로)X105mm(가로)
사이트 데이터에서 프레임 형식 업로드
8.3 일반 프로토콜
참고: 한 번에 설정하고 베끼는 레지스터의 수는 최대 30개입니다.최대치를 초과하면 오버플로우 오류가 발생합니다!
1) 일반 변수 및 매개변수
사이트 데이터에서 프레임 형식 업로드
2) 연속 쓰기 다중 레지스터 명령어 (10H)
마스터 데이터 하행 프레임 형식
7.3 연결 단자 설명표

8. 통신 사용 설명
기기의 RS485 통신 인터페이스는 ODBUS-RTU 통신 프로토콜을 지원합니다.전송 속도는 2400, 4800, 9600 사이에서 설정할 수 있습니다.통신 인터페이스를 연결할 때는 차폐 쌍교선을 사용해야 하며 통신 거리는 1KM 범위에서 제어해야 한다.
8.1 계약 개요
1) 프로토콜 유형
기기는 내장형 계기의 실시간 통신을 위해 ODBUS-RTU 프로토콜을 사용합니다.이 프로토콜은 터미널 장치(슬레이브)와 버스 인터페이스 장치(마스터) 간의 데이터 교환이 MODBUS의 RTU 모드로 이루어지도록 규정하기 위한 것입니다.프로토콜은 비동기적인 주종반이중통신방식을 채용하는데 통신은 주역에서 발기하고 종역에서 응답만 접수하며 주동적으로 통신기능을 발기하지 않는다.통신 응답 시간 <0.1S.
2) 물리적 계층
전송 인터페이스: RS485
통신 주소: 0 - 247
通信速率:2400~9600bps
통신 매체: 차폐 쌍교선
3) 데이터 링크 계층
전송 방식: 비동기 주종 반이중 방식
데이터 프레임 형식: 1 비트 시작 비트, 8 비트 데이터 비트, 검증 비트 없음, 1 비트 정지 비트
패킷 형식
주소 도메인(Address):
주소 도메인은 패킷의 첫 번째 바이트에 있으며 종착역 주소 정보를 식별하는 8bits 데이터로 구성됩니다.이 주소는 버스에서 고유해야 합니다. 그렇지 않으면 통신 혼선이 발생할 수 있습니다.슬레이브 주소의 유효한 범위는 [0247]이며 여기서 주소 0은 브로드캐스트 주소입니다.
기능 도메인(Function):
호스트에서 보내는 기능 도메인은 컴퓨터에서 수행하는 기능에 대해 설명합니다. 다음 표는 기능 코드의 정의입니다.
데이터 도메인(Data):
데이터 영역은 기능 코드에 따라 다릅니다.데이터 영역은 실제 값, 설정점, 호스트가 호스트 또는 호스트로 보내는 주소일 수 있습니다.데이터 영역은 숫자, 참조 주소 등이 될 수 있는 컴퓨터에서 수행해야 하는 작업 또는 컴퓨터에서 수집한 반환 정보를 포함합니다.예를 들어, 기능 코드는 컴퓨터에서 레지스터를 읽는 값을 알려주며, 데이터 영역은 읽을 레지스터의 시작 주소와 읽기 길이를 포함해야 한다.만약 기능 코드가 컴퓨터에서 일부 연속 레지스터의 값을 설정하는 것을 알려준다면, 데이터 영역에는 이러한 수치도 포함해야 한다.다른 슬레이브에 대해 주소와 데이터 정보가 다를 수 있습니다.
체크코드(CRC):
체크코드는 호스트나 컴퓨터에서 정보를 받는 데 오류가 있는지 여부를 판단하는 데 사용할 수 있습니다.때때로 전자 소음이나 기타 일부 간섭으로 인해 정보가 전송되는 과정에서 미세한 변화가 발생할 수 있는데, 이때 자신이 정보 계산에 근거하여 얻은 검사 코드와 정보에 포함된 검사 코드가 일치하지 않아 정보 수용 오류를 판단한다.체크코드는 호스트 또는 슬레이브가 전송 중에 오류가 발생한 정보에 작동하지 않도록 보장하여 시스템의 보안과 효율성을 향상시킵니다.검사 코드는 CRC-16 검사 방법을 사용합니다.
CRC 코드를 계산하는 단계는 다음과 같습니다.
(1).기본 16비트 레지스터는 FFFFH입니다.이 레지스터를 CRC 레지스터라고 합니다.
(2).첫 번째 8비트 데이터를 CRC 레지스터의 낮은 위치와 상이하게 하거나 결과를 CRC 레지스터에 둡니다.
(3).레지스터의 내용을 오른쪽으로 한 자리 (낮은 자리로) 이동하여 0으로 가장 높은 자리를 메우고 가장 낮은 자리를 검사한다.
(4).최하위가 0인 경우: 3단계 반복 (재이동) 최하위가 1인 경우 CRC 레지스터는 다항식 A001 (1010000000000000001) 과 비동기적으로 또는
(5).8비트 데이터 전체를 처리하기 위해 오른쪽으로 8번 이동할 때까지 3단계와 4단계를 반복합니다.
(6).다음 8비트 데이터 처리를 위해 2단계부터 5단계까지 반복합니다.
(7).마지막으로 받은 CRC 레지스터는 CRC 코드입니다.(CRC 코드 = CRC_L+CRC_H)
8.2 응용 계층 기능 상세
1) 데이터 읽기 명령어 (03H)
마스터 데이터 하행 프레임 형식
온라인 조회
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  • 위챗
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작업 성공!

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