超声波流量计通讯协议

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艾拓利尔超声波流量计MODBUS通讯协议

艾拓利尔超声波流量计MODBUS通讯协议

官方网址 艾托利尔超声波流量计MODBUS通讯协议艾托利尔超声波流量计MODBUS通讯协议是怎样的呢?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下说明,供大家参考:官方网址官方网址 如果您想要了解更多关于艾托利尔超声波流量计MODBUS通讯协议方面的信息?成都永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择!成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。

研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。

产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。

成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领导厂商。

面对日益严峻的环境问题以及工业自动化落后的现状,永浩长期致力于自控仪表及自控系统的研发、集成,秉乘“开创智能、环保新时代”的经营使命,整合国际先进自动化技术,持续开发创新节能产品及解决方案,不断努力提升自控技术在各行业的应用和转化,以减轻环境问题对经济发展的冲击以及劳动力成本攀升对工业制造的制约。

近年来,永浩已逐步从自控仪表的提供商成功转型为整体解决方案的服务商,深耕“传感层产品”、“控制层产品”及“行业解决方案”三大业务范畴。

成都永浩机电工程技术有限公司是台达产品经销商,专注于自动化过程控制,现场仪表设计、销售服务的现代化高新技术企业,公司引进德国先进的技术,开发艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、制药、水处理等行业,得到了广大用户的一致好评。

公司主要产品包括:官方网址 流量仪表类:电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、差压式流量计、超声波流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、质量流量计及热式流量开关。

物位仪表类:压阻式液位变送器、电容式液位变送器、超声波液位计、雷达物位计等。

RC-MQ-201-C4超声波明渠流量计--通讯协议

RC-MQ-201-C4超声波明渠流量计--通讯协议

串口协议一、相关说明仪表支持两种标准串口通信协议和一种可自定义的串口通信命令。

仪表为RS485兼容串行接口,半双工异步方式a)支持波特率:600~19200bps b)数据位:8c)校验位:N/O/E 默认N d)停止位:1二、Modbus_RTU 协议1.Modbus_RTU 为查询-应答式通信,数据帧格式为:a)地址:每帧的开始,标明终端的设备地址1-255b)功能:它标明了当前命令要执行何种功能,常用功能代码如下功能代码(HEX)功能03读运行数据和菜单参数04读运行数据10写菜单参数12参数保存到EEPROM 中c)数据:主机读取从机的变量地址、长度或从机返回主机的变量数据等信息。

状态通信方向数据包含义03/04读主机->从机2字节数据地址(如0000)+2字节地址长度(如0002)从机返回1字节数据长度(如04)+多字节数据(如40A00000)10写主机->从机2字节数据地址(如0000)+2字节地址长度(如0002)+1字节数据长度(如04)+多字节数据(如40A00000)从机返回2字节数据地址(如0000)+2字节地址长度(如0002)12写主机->从机固定为00A0000204000000A1从机返回固定为00A00002d)校验:循环冗余(CRC16)校验码。

2.举例说明液位值变量通常是地址00主机读取从机变量00中的浮点型数据命令为:010*********C40B (01040000000271CB)其中数据0000表示读取变量地址0002表示读取变量长度地址功能数据校验单字节单字节多字节双字节从机返回命令为:01030440A00000D1EF(01040440A00000EE66)其中数据04表示数据长度40A00000表示所读变量内容,转换为浮点数为503号和04号命令格式相同。

主机向从机写入数据到变时00的命令格式0110000000020440A00000E64D其中00000002仍然表示变量地址和长度,0440A00000也表示数据长度和内容主机要求从机将数据保存到EEPROM中的命令为011200A0000204000000A199A5这是一条特殊命令,完全后返回011300000000000963特殊应用,读取变量时如果长度为01。

超声波流量计FUJI扩展通讯协议

超声波流量计FUJI扩展通讯协议

超声波流量计 FUJI扩展通讯协议
TUF-2000新版超声波流量计还可以使用第七版超声波流量计TDS7-FUJI扩展协议。

下表中,那些红色的命令为新添加的协议。

在这个协议中,所传输的数据都是ASCII码,便于调试及查看。

在只能发送一次命令需要多种数据的系统中应用时,可以使用‘&’符号把多个基本命令连接起来形成一个可以一次发送的复合命令。

请参考参考后面的‘&’符号部分说明。

0.(cr)表示回车,其ASCII 码值为0DH。

(lf)表示换行,其ASCII 码值为0AH。

1.d表示0~9数字,0值表示为 +0.000000E+00
2.d表示0~9数字, ddddddd是整数,“E”前面整数部分其中无小数点。

3.1~6个字母表示的机器状态,字符含义见错误代码一节,例如“R”,“IH”
4.s表示ON/OFF/UD其中之一
例如“TR:ON,RL:ON”表示OCT和继电器处于吸合状态
例如“TR:UD,RL:UD”表示OCT和继电器没有使用
5.@表示键值,例如30H,表示“0”键,例如命令“M4”相当按键“4”
6.a表示电流值,取值范围0~20,例如AO2.34567, AO0.2
7.dddddddd八位表示机器的电子序列号码,t表示机器类型
8.如果数据网中同时有多台新版TUF-2000流量计则基本命令不能单独使用,必须加N或W前缀后方可使用,否则会造成多台流量计同时应答,导致系统混乱。

9. 用GSM模块配接流量计可实现利用手机短信息查看流量计流量参数的功能。

具体内容请来电查询。

天津迅尔超声波流量计说明书

天津迅尔超声波流量计说明书

天津迅尔超声波流量计说明书
1.超声波流量计能够测量超声波脉冲在两个平行通道内的传播时间(包括顺流传播时间和逆流传播时间)。

每条测量通道有两个超声波换能器,交替作为超声波信号的发送及接收装置。

顺流脉冲和逆流脉冲的传播时间差与被测液体平均流速成正比,并且转换为输出信号,表示相应的体积流量。

相较于传统的流量计,超声波流量计具有高精度、高可靠性、长寿命的优点,解决了大管径、大流量、明渠和暗渠流量测量困难的问题,而且内部没有任何运动部件和阻流器件,对流体输送几乎不会产生任何压力损失,对管径的适应能力强,可以测量气体的温度、压力、工况和标况下的体积流量和累积流量。

产品的主要性能指标已达到国际先进水平,是油田井口气生产、天然气贸易交接、工业与民用锅炉等燃气计量和城市天然气、燃气调压站的理想仪表。

2.产品主要特点
超声波流量计的主要特点如下:
1)可选配单声道、双声道,配置灵活;
2)测量结果准确可靠,性能优异,量程比高,而且可在常压下进行流量的准确测量;
3)流量计不含阻流件,无阻塞管道的风险,可以确保流量的连续测量;
4)无移动部件,维护成本低;
5)便于安装和操作,减少投运调试时间,降低投资成本;
6)支持通讯协议,支持脉冲和4到20mA恒流源输出。

超声波流量计操作说明

超声波流量计操作说明
本文作者: 深圳得加利水处理科技有限公司
超声波明渠流量计
一、产品简介
明渠流量计积算仪是一款通用工业智能仪表,具有工业通用 4-20mA,0-20mA,1-5V,0-5V 等线性信号输入方式,及 RS485 串口输入功能(可选)。本仪表集成两路信号输入控制模块,可同 时分别控制每路信号,也可以对两路做相关运算,并显示和输出结果。配合本公司的超声波液位 计使用,可组成液位差控制系统。本仪表集成明渠流量积算仪功能,可作为明渠流量计使用。创 新数据源设计,使应用更具灵活性。
0~13
48
第 2 行显示 第 2 行显示数据源(表 5-1)
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本文作者: 深圳得加利水处理科技有限公司
超声波明渠流量计
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第 3 行显示 第 3 行显示数据源(表 5-1)
50
第 4 行显示 第 4 行显示数据源(表 5-1)
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省电模式 0 常开,1 白天,2 无按键(关背光)
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菜单密码 进入菜单的密码
43
IN 数学运算 数学运算公式(表 8-1)
0~9999999
44
时间设置 系统时间设置
0
45
时钟调速 时钟调速(间隔多少秒增或减一秒)
-9999999~9999999
46
自动打印 自动打印时间间隔分钟数(0 为不自动打印) 0~9999999
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第 1 行显示 第 1 行显示数据源(表 5-1)
菜单翻页,长按退出菜单

进入菜单项



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确认输入 数 字
移位 输 入
加数 状 态
减数
断电后,按住 通电还原出厂设置。数字加数顺序是从 0~9 . - 循环, 减数相反。 本机菜单分为输入菜单、输出菜单、流量菜单、系统设置、历史数据五组。详见下表:

超声波流量计通讯协议

超声波流量计通讯协议

本月累积流量
LONG
本月累积流量小数部分 REAL4
今年累积流量
LONG
今年累积流量小数部分 REAL4
单位 欧姆 单位 微秒 单位 纳秒 单位 微秒 单位 微秒 单位 毫安 高字节表示信号调整步骤。低字节 表示信号质量,数值范围 0-9,数值 大表示信号好。 数值范围 0-2047 数值范围 0-2047 0 表示中文,1 表示英文 正常范围 100+-3%
量的大小累积单位及倍乘因子有关系,它们之间的确切关系是,设累积整数 N(对正累积而言是寄存器 0009,
0010 中数值,32 比特带符号长整数),累积的小数部分为 Nf(对正累积而言是寄存器 0011,0012 中内容,4 字
节浮点数)。而累积流量倍乘因子为 n(寄存器 1439)
则正累积流量=(N+Nf)×10n~3(单在累积流量单位 1439 寄存器中确定)。
0231-0232
2
下游传播延迟
REAL4 单位微秒
0233-0234
2
估算总传播时间
REAL4 单位微秒
0257-0288
32
显示器缓冲区
BCD
可读出
0289
1
显示器缓冲区存储指针 INTEGER
0311
2
今天已工作时间
LONG
无符号,单位秒
0313
2
本月已工作时间
LONG
无符号,单位秒
0315
2
今天最大瞬时流量
INTEGER 单位 m3/h
0317
2
当月最大瞬时流量
INTEGER 单位 m3/h
1437
1
当前瞬时流量计量单位 INTEGER 取值 0—7 见注 5

HXC 超声波明渠流量计 用户使用手册说明书

HXC 超声波明渠流量计 用户使用手册说明书

HXC超声波明渠流量计用户使用手册Version 1.0海阳市海讯环保科技有限公司简易安装操作指南1、将传感器安装于标准堰槽支架上。

2、设置槽型类型及堰槽参数——按菜单键进入设置菜单,进入“管理员”->“堰槽设置”,选择或设置所使用的堰槽尺寸参数,▲/▼键切换三角堰、巴歇尔槽、矩形堰。

(原始密码000000)。

3、设置传感器参数及安装高度——按菜单键进入菜单,进入“管理员”-> “设传感器”菜单,此时用尺子测量堰槽中实际液位高度,并输入到“实测液位”后,按“确定”键保存,设备将自动计算零点高度。

4、由于实际液位并不恒定,若有可能,请临时关闭排水,待堰槽内无水流时,将“实测液位”输入为0即可。

一、产品概述1.1概述超声波明渠流量计是新型的固定式明渠标准堰槽流量测量仪器,广泛应用于各排污企业的污水流量的监测。

根据HJT 15-2019 《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》技术要求计算瞬时流量和累计流量。

广泛适用于污水处理厂、水利、水务及科研院所、排污企业的明渠标准堰槽流量的测量。

1.2存储数据(1)近十年的每日的日累计流量(2)近十年的每月的月累计流量(3)近十年的年总累流量(3)关键参数变更保存记录操作员、管理员独立密码保护,掉电不丢失,上电后自动运行。

掉电状态下数据有效保存十年。

1.3技术规格1、流量范围: 10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)2、适用堰槽: 三角堰、巴歇尔槽、矩形堰3、功耗: ≤15W4、M P E: ±5%5、分辨率: 0.1mm6、测距准确度: ±3mm7、时钟误差:< 5分钟/每月8、电源: 220V市电9、信号输出: RS232、485、4-20mA10、工作环境: 温度-10℃-50℃,相对湿度0-95%二、工作原理2. 1明渠堰槽的工作原理明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。

如下图所示:对于一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。

大禹电子超声波多普流量计 modbus通讯协议-英文版

大禹电子超声波多普流量计 modbus通讯协议-英文版

Ultrasonic Doppler FlowmeterVersion V1.9.1MODBUS—RTU communication protocol1、The hardware is adopted with RS-485, master-slave half-duplex communication, that is, the host calls theslave address, and the slave answers.2、Data frame: 10 digits, 1 start bit, 8 data bits and 1 stop bit, without verification.Baud rate: 1200, 2400, 4800 and 9600 (9600 by default).3、Function code 03H: Read register valueThe first byte, ADR: address of slave machine (=001~254)The second byte 03H: Read the register value function codeThe third and fourth bytes: the start address of the register to be readThe fifth and sixth bytes: the number of the register to be readThe seventh and eighth bytes: CRC16 verification from byte 1 to byte 6The first byte, ADR: address of slave machine (=001~254)The second byte 03H: Return to read function codeThe third byte: Total number of bytes from 4 to M (included)Byte from 4 to M: Register dataThe M+1 and M+2 bytes: CRC16 verification from byte 1 to byte MThe first byte, ADR: address of slave machine (=001~254)The first byte 83H: Register value reading errorThe third byte information code: See the table of information code The fourth and fifth bytes: CRC16 verification from byte 1 to byte 3 4、Function code 06H: Write a single register dataThe first byte, ADR: address of slave machine (=001~254)The first byte 86H: function code of writing error of register number The third byte information code: See the table of information code The fourth and fifth bytes: CRC16 verification from byte 1 to byte 3 5、Function code 10H: Write multiple register numbers in successionThe first byte, ADR: address of slave machine (=001~254)The first byte 90H: function code of writing error of register numberThe third byte information code: See the table of information codeThe fourth and fifth bytes: CRC16 verification from byte 1 to byte 36、Register Definition Table: (Note: Register address coding adopts hexadecimal system.)Remarks:①4-byte floating number: it conforms to the single-precision floating number upon IEEE - 754 standard.E - expoentM - the decimal part of mantissa8-byte double-precision (double type): it conforms to the IEEE—754 standard.②IF alarm mode: 0 – close;1 -- low alarm;2 -- high alarmCF ratio output: = 0,Close;= 1,Open cmChannel type:=0,Square pipe;=1,Rectangular pipe;=2,Trapezoidal pipe;=3,Circular pipe;=4,Oval pipe;=5,River channel;Baud rate:0-2400;1-4800;2-9600;3-19200Cum. flow reset:= 0,No;= 1,YesFlow unit:=0,t/h;=1,l/s;=2,t/sx. level gauge:=0,NO;=1,Ultrasonic l/s;=2,Radart/sSensor Qty.:1-9(0-8)Factory reset: 0-No; 1-Yes;System reset: 0-No; 1-Yes;Address:1-254③Regional read-write operation of registerThe first region: 0000 — 0021 read onlyThe second region: 0022 — 005B read-writeThe third region: 005C— 006B read-writeWithin the same region, a parameter can be read (or write) at a time, and all parameters in the region can be read (or write) in batch. It is not allowed to read and write parameters cross regions.④ All reserved registers are currently undefined, reserved for upgrade compatibility.7、8、Example of Serial Port Data Frame Acquisition Communication Protocol9、PLC address setting (Example: Siemens S7-200 PLC)If there is no function code setting item during the PLC setting, the base address of modbus RTU register corresponding to the function code 03 is 40001.Therefore, the register address of PLC shall be added with 1 during the register address setting.Examples:The MODBUS register address of ultrasonic open channel flowmeter is 2 (0x0002), and when the MODBUS function code is 3, the PLC register address is 40003.Reading table of PLC addressFunction code: 03Description: Read and hold register values.。

超声波流量计串口及通讯协议

超声波流量计串口及通讯协议

串口及通讯协议1.1概述新一代UFT系列产品本身带有隔离的RS485接口,可以同时支持多种常用的通讯协议,包括MODBUS协议、M-BUS、FUJI扩展协议、并兼容国内其它厂家协议。

MODBUS协议是常规的工控常用协议。

MODBUS的两种格式RTU和ASCII都能支持。

M-BUS是国际上常用热表计量协议,使用该协议在M63菜单中选择“MODBUS ASCII”选项。

天泽FUJI扩展协议是在日本FIJI超声波流量计协议的基础上扩展实现的,能够兼容FUJI超声波流量计协议,以及第7版超声波流量计协议。

兼容协议可以兼容水表协议以及国内其他厂家协议,为了方便用户把UFT系列产品接入用户按照国际其它厂家通讯协议而开发的数据采集系统中,目前可以支持12种兼容通讯协议。

使用兼容通讯协议,用户需要在M63中,选择:MODBUS ASCII选项后再选择协议中的任意一种即可。

UFT系列产品还能够起到简易RTU设备的作用,可使用电流环及OCT输出控制步进式或模拟式电磁阀的开度,OCT输出可控制其它设备的上下电,其1路模拟输入可用来输入压力、温度等信号。

位于M63窗口外的设置选项设置为“MODBUS-RTU ONLY”时,用来支持MODBUS-RTU协议,当此选项设置为“MODBUS ASCII、Meter-BUS、天泽FUJI扩展协议及汇中流量计水表兼容协议。

不同的汇中流量计水表兼容协议的选择则也使用M63进行选择,在选择了“MODBUS-RTU”、“MODBUS-ASCII”之后进行选择。

M62菜单用于设置串口参数,能够支持的波特率有19200、14400、9600、4800、2400、1200、600、300共8种,停止位1比特或2比特、校验位也可以选择。

使用各种组态软件自带的标准MODBUS驱动,程序可以方便的把UFT连接到数据采集中。

通过使用MODBUS-PROFTBUS转换器,也可以方便的把UFT连接到PROFIBUS总线中。

超声波水表通讯协议

超声波水表通讯协议

超声波水表通讯协议
超声波水表的通讯协议一般采用低频无线通讯技术,具体协议取决于制造商和使用的超声波水表类型。

一般来说,超声波水表会配备一颗低频无线通讯芯片,该芯片负责控制超声波传感器的通讯和数据处理。

通讯协议通常包括以下几个步骤:
1. 发送方与接收方建立连接,发送方通过芯片发送指令、消息等数据,接收方接收到数据并进行处理。

2. 接收方接收到数据后,可以对数据进行分析和处理,如读取水流量、测量水位等。

3. 接收方将数据发送给发送方,发送方收到数据后更新超声波传感器的测量结果。

4. 超声波传感器进行测量后,会将测量结果发送给接收方,接收方接收数据后更新自身的测量结果。

不同的超声波水表制造商和型号可能使用不同的通讯协议,但基本的通讯流程是相同的。

此外,为了确保通讯的可靠性,超声波水表通常还配备有信号干扰检测和数据加密等功能。

U-MIK-LMQ-DYCN3 超声波明渠流量计 使用说明书

U-MIK-LMQ-DYCN3 超声波明渠流量计 使用说明书

杭州美控自动化技术有限公司更多资讯请扫二维码服务电话:400-152-1718杭州美控自动化技术有限公司U-MIK-LMQ-DYCN3第3版超声波液位计使用说明书前言●感谢您购买本公司产品。

●本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。

●在操作之前请仔细阅读本手册,正确使用本产品,避免由于错误操作造成不必要的损失。

●在您阅读完后,请妥善保管在便于随时取阅的地方,以便操作时参照。

注意●因本产品的性能和功能会不断改进,本手册内容如有更改,恕不另行通知。

●本公司力求本手册的正确、全面。

如有错误、遗漏,请和本公司联系。

●本产品禁止使用在防爆场合。

版本U-MIK-LMQ-DYCN3第三版2021年1月确认包装内容打开包装箱后,开始操作之前请先确认包装内容。

如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时,请与本公司联系。

产品清单目录第一章产品概述 (1)1.1产品简介 (1)1.2原理说明 (1)1.3.超声波测液位原理 (1)1.4.量水堰槽的测流量原理 (1)第二章主要技术指标 (3)第三章简易操作说明 (5)3.1.显示界面 (5)3.2.按键功能 (5)3.3.按(SET)进入一级菜单 (5)3.4.设置“4mA流量值”和“20mA流量值” (5)3.5.选择量水堰槽的种类 (6)第四章安装 (7)4.1.明渠流量计外形 (7)4.2.安装探头 (7)4.3.现场明渠堰槽安装实物图 (11)4.4.安装量水堰槽 (14)4.5.电气接线图 (15)第五章设置 (18)5.1.运行模式界面简介 (18)5.2.菜单操作说明 (18)5.3.菜单界面及操作说明 (18)第六章主要功能 (38)第七章量水堰槽 (39)7.1.直角三角堰 (39)7.2.矩形堰 (41)7.3.梯形堰 (42)7.4.巴歇尔槽 (43)第八章错误现象及处理 (46)第九章如何根据回波图形判断现场故障原因 (47)第十章质保及售后服务 (53)第十一章通讯协议 (54)附表一巴歇尔槽构造尺寸 (67)附表二巴歇尔槽水位-流量公式 (68)第一章产品概述第一章产品概述1.1产品简介超声波明渠流量计与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。

TUF-2000H手持式超声波流量计说明书

TUF-2000H手持式超声波流量计说明书
2 . 开始测量...................................................................................................................5 §2.1 内置电池 ............................................................................................................5 §2.2 通电 ...................................................................................................................5 §2.3 键盘 ...................................................................................................................6 §2.4 窗口操作 ............................................................................................................6 §2.5 快速输入管道参数步骤.......................................................................................7 §2.6 传感器安装位置的选择.......................................................................................9 §2.7 传感器的安装 ...................................................................................................10 §2.7.1 传感器的安装距离 ..................................................................................10 §2.7.2 V方式安装传感器 ....................................................................................11 §2.8.3 Z方式安装传感器 .....................................................................................11 §2.8.4 W方式安装传感器 ...................................................................................11 §2.8.5 N方式安装传感器 ....................................................................................12 §2.8 检查安装 ..........................................................................................................12 §2.8.1 信号强度 ................................................................................................12 §2.8.2 信号质量(信号良度) ...........................................................................13 §2.8.3 总的传输时间和时差...............................................................................13 §2.8.4 传输时间比 .............................................................................................13

MLF-100H超声波流量计说明书

MLF-100H超声波流量计说明书

1.5级 1.0级(防爆型)
0∽±30
水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体
金属(如:碳钢、铸铁、不锈钢、铝等),非金属(如:PVC、有机玻璃等)
玻璃钢、砂浆、橡胶
信号输出
1,4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。2,累计流量脉冲:光电隔离,无源开路输出。 3,RS-485:光电隔离,波特率可选择。4,RS-232:可连接打印机(选配件)。5,MODBUS
3.2 转换器外形及接线端子图
MLF-100H壁挂式 外形尺寸:213×185×107 mm
MLF-101H盘装式 外形尺寸160×80×270 mm(开孔尺寸152×76 mm)
MLF-100HF防爆壁挂式 外形尺寸:345×290×100 mm
2
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3.“打印”键:打印测量内容。包括瞬时流量、累计流量、本机号、时间等。
4.“▲”和“ ”键:用于参数显示屏和测量显示屏的上翻和下翻。
5.“0-9”和“.”键:用于数字和小数点输入。
4.转换器操作说明 注:对于一体式和防爆型表面无按键两种转换器,按键功能描述使用英文。具体对应:“参数”——M E N U,“确
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2.“确认”键:用于对输入数据的确认下和面更是将改管测外径量设显置成示150内.6的容例。子。

西门子S7-200--MODBUS通信协议和支持MODBUS-RTU协议的电磁流量计、超声波流量计的通信实例

西门子S7-200--MODBUS通信协议和支持MODBUS-RTU协议的电磁流量计、超声波流量计的通信实例

西门子S7_200 MODBUS通信协议和支持MODBUS RTU协议的电磁流量计、超声波流量计的通信实例S7_200系列PLC有一个通信口的也有两个通信口的,这两个口都支持MODBUS通信协议,不过要添加MODBUS库文件(SP6版本的step7 micro/win 软件自带有MODBUS库文件)。

下面根据具体的项目来说明MODBUS的使用:在项目中要采集进水流量的瞬时流量、日累计、月累计、年累计量,流量计本身有4~20mA信号输出和脉冲信号输出,这些输出信号都是瞬时量,只能转换为瞬时流量,而累积量就要通过编写程序来累加,而且信号的传输衰减和计算过程产生的误差就会造成和实际的流量相差很多,现在很多的流量计(包括其他的测量设备)都设计有通讯口,尤其是支持MODBUS协议,所以首选通信方式采集数据,这样可以直接读取我们想要的数据,只需做稍微的数据转换就可以的,同时也减小了工作量提高准确性(实际是按照流量收取费用的)。

实际的硬件连接:10套s7-200组成PPI网络(其中一个200站做主站),有一个从站要采集两个不同厂家的流量计的相关信息。

PPI网络层已经用去了一个端口0,还剩下一个端口1,那么就用这个端口并设置为自由口协议,在程序中调用MODBUS程序块并填写好必要的信息就可以了(其实调用MODBUS程序块时,程序块内就已经设置好端口为自由口协议了)。

图1.MODBUS库文件图2.控制指令图3.控制指令这里MBUS_CTRL_P1指令要一直调用,有一点要指明:图2中的程序是读取其中一台流量计的,图3是读取另一台流量计的,这两个流量计是不一样的。

这里最重要的是MBUS_MSG_P1指令中地址“Addr”的填写,其实这里要填写Modbus从站的寄存器地址(该地址内有我们需要的信息),那么这个地址要怎么填写呢,填写多少呢?这就要查看从站设备(这里是流量计)的“通信手册”了,因为每个厂家的设备都不一样,所以相同信息的寄存器地址也不一样。

超声波流量计操作手册

超声波流量计操作手册

四、超声波流量计的操作
1.超声流量计所对应的 S600 流量计算机的软件安装及 S600 内的 config 文件下载 A. 超声流量计所对应的 S600 流量计算机的软件安装 a.双击 config6001.4v 的安装软件,出现如下界面。
b.点击”next”图标
c.点击“next”图标,将 config600 软件安装到默认的目录中
三、超声波流量计接线图
21 17 6 3 5 源自2 4 1
18



16 24 12 23 22
20
10 19 15 11 14 13
图: 一净超声 S600 接线 1.陕京 1 号 S600 2. 靖西复线 S600 3. 西气东输 3 号 S600 4. 陕京 1 号 S600 24 伏电源线 5 靖西复线 S600 24 伏电源线 6. 西气东输 3 号 S600 24 伏电源线 7. 陕京 1 号现场压变、温变与 S600 通讯线 8. 靖西复线现场压变、温变与 S600 通讯线 9. 西气 东输 3 号现场压变、温变与 S600 通讯线 10. 陕京 1 号远传网线 11. 靖西复线远传网线 12. 西气东输 3 号远传网线 13. 陕京 1 号现场超声信号线 14. 靖西复线现场超声信号 线 15. 西气东输 3 号现场超声信号线 16.现场变送器 24 伏电源正极接线端子 17. 现场 变送器 24 伏电源负极接线端子 18. 现场变送器 24 伏总电源线 19~21 现场仪表接线转 换器 22~24.与自控系统的通讯线
二、 超声波流量计结构组成(见图 2)
图 2 超声波流量计结构组成图 气体超声流量计是由信号处理单元(SPU) 、超声传感器构成。信号处理单元(SPU)接 受超声传感器信号,具有处理、显示、输出和记录测量结果的能力,它由电源、微处理器、 信号处理组件和超声换能器激振电路等组成,位于现场的电信号处理及转换部分安装在转 换器内。 流量计算机用于流量计控制和显示,存储的专用计算机。流量计算机具有对信号处理 单元进行就地和遥控组态和监控流量计运行的能力,其上位机(工控机)用于显示累积流 量、平均流速、平均声速、历史曲线,以及检测和控制支路阀门,超压报警或完成站场其 它管理和控制的任务。 流量计本体实际就是两端带管法兰的直管段,它与测量直管段是承压部件,要求有一 定的抗腐蚀能力,其内径一致。

超声波流量计说明书最终

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Modbus-RTU 隔爆
128×64 点阵式液晶显示屏,7 位瞬时流量,11 位累积流量及状态提示符。 3 按键参数配置
16Hz 主电源供电模式或 0.5Hz 电池供电模式
四、仪表尺寸
4.1 转换器外形尺寸
4.2 传感器外形尺寸(法兰连接)
3
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公称直径 DN(mm)
输出
单声道
双声道
DN50~DN300
DN100~DN1000
±1.0%
0.01 m/s ~ 10m/s
±0.5%
4.0MPa(DN50~DN80) 2.5MPa(DN50~DN300) 1.6MPa(DN50~DN300)
2.5MPa(DN100~DN500) 1.6MPa(DN100~DN1000)
二、 工作原理
超声波流量计的工作原理是超声波在管道中的传播时间受管道中的流速 的影响,逆流传播时间比顺流传播时间要长,且传播时间差与流速成正比。计 算公式如下:
1
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v
=
L 2 cos θ

Tup
ΔT ⋅ Tdown
其中:
L -传播距离;
Q = πD2 ⋅V
4
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一、概述
z LSZ-G系列超声波流量计采用时差法测量原理,运用高可靠性的信号处理电 路,经过采样、计算、修正等复杂算法实现流速的测量。 z 双声道测量精度可达±0.5%,重复性精度优于±0.1%。 z 全焊接弹压可在线拆装式探头结构,密封性能优异,防护等级IP68。 z 独特的信号发射与接收电路,防错波检测技术,提供可靠的信号检测。 z 可测介质包括水、废水、油类等均匀稳定液体,应用领域包括给水排水、石 油化工、供暖发电、造纸冶金、食品医药等诸多行业,能满足大部分工业现场 对液体流量的准确测量与监控的需求。 z 系统输出包括脉冲输出、开关量报警输出、4~20mA电流输出等多种方式, 适应不同工况要求。 z 128×64点阵式液晶显示屏,层级式菜单结构,显示内容丰富,可通过按键 或通讯进行实时仪表参数设置。

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议V1.4版MODBUS—RTU方式通讯协议1、硬件采用RS—485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。

2、数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。

波特率:1200 2400 4800 9600(默认为9600)3、功能码03H:读寄存器值第1字节ADR:从机地址码(=001~254)第2字节03H:读寄存器值功能码第3、4字节:要读的寄存器开始地址第5、6字节:要读的寄存器数量第7、8字节:从字节1到6的CRC16校验第1字节ADR:从机地址码(=001~254)第2字节03H:返回读功能码第3字节:从4到M(包括4及M)的字节总数第4到M字节:寄存器数据第M+1、M+2字节:从字节1到M的CRC16校验当从机接收错误时,从机回送:第1字节ADR:从机地址码(=001~254)第1字节83H:读寄存器值出错第3字节信息码:见信息码表第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验4、功能码06H :写单个寄存器值第1字节 ADR :从机地址码(=001~254) 第1字节 86H : 写寄存器值出错功能码 第3字节 信息码:见信息码表第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验5、功能码10H :连续写多个寄存器值第1字节 ADR :从机地址码(=001~254) 第1字节 90H : 写寄存器值出错功能码 第3字节 信息码:见信息码表第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验6、寄存器定义表:(注:寄存器地址编码为16进制)备注:E为阶码M 为尾数的小数点部分②测量模式:0 — 测量距离; 1 — 测量物位安全物位:=0,保持; =55,最小值;=AA ,最大值;=A5,设定值 报警1、2、3、4模式:0 — 关闭;1— 地位报警; 2 — 高位报警 单位选择:= 0,mm ;=1,cm ;=2,m算法选择:0—特殊环境一;1—特殊环境二;2—特殊环境三;3—特殊环境四;4—特殊环境五;5—特殊环境六;6—特殊环境七探头类型:0—选择1;1—选择2;2—选择3;3—选择4;4—选择5;5—选择6;6—选择7;7—选择8;8—选择9;响应速度:0—慢速;1—中速;2—快速; 水量清零: 0—否;1—是;流量单位:=0,t/h(吨/小时); =1,l/s(升/秒); =2,t/s(吨/秒); 界面切换:0—否;1—是;电流输出:=0,流量输出;=1液位输出直角三角堰:=0 ,不选用;=1,选用直角三角堰矩形堰:=0 不选用;=1, 0.25米;=2,0.50米;=3,0.75米;=4,1.00米;=5,自定义 梯形堰:=0不选用,=1选用 巴歇尔槽:=0不选用,=1选用 出厂复位: 0—否;1—是; 系统复位: 0—否;1—是;波特率: 0—2400;1—4800;2—9600;3—19200 工作方式:0—自动报告模式;1—查询模式 ③寄存器分区域执行读写操作 第一区域 0010 — 001D 只读 第二区域 0022 — 0033 读写 第三区域 0034 — 004B 读写同一区域内,可单次读(或写)某一参数,也可以批读(或写)本区域内所有参数,不允许跨区域进行读写操作。

WL-1A1超声波明渠流量计Modbus通讯协议

WL-1A1超声波明渠流量计Modbus通讯协议

WL-1A1超声波明渠流量计Modbus通讯协议一、硬件连接1. 使用两线制RS485接线端子在面板背面,共3个。

分别标有“A”、“B”、“GND”印字。

“A”:RS485收发端子;“B”:RS485收发端子;“GND”:信号和电源的公共端(接仪表外壳)。

2. 使用RS232DB9针接插头在仪表壳下面,共九针。

其中“2”、“3”、和“5”用于Modbus。

“2”针:RXD本仪表的接收;“3”针:TXD本仪表的发送;“5”针:信号和电源的公共端(接仪表外壳)。

二、协议配置1.模式:RTU2.仪表被寻址:可配置成0~255 ,其中只有1~247 是合法的Modbus 地址3.波特率:可选,1200、2400、4800、9600、19200、14400、28800、43200、576004.字节编码格式:可选,应选11位偶或11位奇,(1起,8数,1偶或奇,1停)三、WL-1A1内寄存器说明(数据存储位置)寄存器编号:1~9;每寄存器含二个字节,对应16个比特位,高字节在前。

用03、04功能码读取。

①瞬时流量、液位、I1、I2、I3、I4寄存器内的值是以“量程”作分母计算的。

瞬时流量、液位在仪表内有对应的“量程”参数,必须设置;I1、I2、I3、I4的量程由(20mA对应值-4mA对应值)求出,因此4mA对应值和20mA对应值的参数必须设置。

例如:流量量程被设为100m3/h;瞬时流量=30m3/h。

寄存器1内的数值是:(30m3/h)/( 100m3/h)*32767 = 9830 = 0x2666 其中:32767 = 0x7fff②累计流量是仪表显示器上的累计表底数。

求一段时间内的累计流量应该用后一次读数减去前一次读数求出。

例如:后一次读数为0x272a(10026),前一次读数为0x24a(586);其间累计流量是10026-586=9440 m3 (0x24e0)。

求一段时间内的累计流量时要注意模运算问题,由于表底数最大8位十进制,累计超出8位时将自动回零。

超声波流量计485通讯协议

超声波流量计485通讯协议
目前还已经有了多家第三方厂商的专门支持 FC-80 系列流量计的数据采集软件供用户选用, 其中有些小的软件是免费的,特别方便小用户的组网使用。
为了通讯调试的方便,新版 FC-80 设有一个模拟运行状态。在此状态下,流量计不需要接入 管道,即可模拟工作,用于调试,参看下一节的问答。
§1.2 关于通讯方面问题的问答
代码,分别是读寄存器和写单一寄存器以及数据块写入功能。
例如在 RTU 方式下读取 1 号设备的流速,即读寄存器 5,6 共 2 个寄存器,命令如下:
01
03 00 04 00 02 85 CA (十六进制数字)
设备号 功能 起始寄存器 寄存器数目 效验和
其中 85 CA 是 16 进制数值,是按照 CRC-16 (BISYNCH,多项式是 x16 + x15 + x2 + 1 屏蔽字为
在默认状态下通信的设置速率一般是 9600、无效验、8 数据位、1 个停止位。
§1.3.1 MODBUS 寄存器地址表
(注意与水表协议的不同之处)
寄存器
寄存器 变量名称
个数
0001-0002 2
瞬时流量
0003-0004 2
瞬时热流量
0005-0006 2
流体速度
0007-0008 2
测量流体声速
0A001H)循环冗余算法得到的。请参考 MODBUS 有关资料了解进一步的算法。
返回的数据应该为(设定状态为模拟运行状态,流速=1.2345678m/s):
01
03
04
06 51 3F 9E 3B 32(十六进制数字)
设备号 功能 数据字节数 数据=1.234567 效验和
其中 3F 9E 06 51 四个字节即为 1.2345678 的 IEEE754 格式单精度浮点形式。
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串口及通讯协议§5.1 概述本协议适用于第12版本以上的所有产品,具有强大的通讯功能,能够同时支持多种不同的协议,包括MODBUS协议、MBUS、海峰FUJI扩展协议、汇中流量计水表兼容协议。

海峰FUJI扩展协议是在日本FIJI超声波流量计协议的基础上扩展实现的,能够兼容FUJI超声波流量计协议,以及海峰第7版超声波流量计协议。

兼容协议还可以兼容海峰水表协议以及汇中水表协议。

位于M63窗口处的设置选项设置为“MODBUS-RTU ONLY”时,用来支持MODBUS-RTU 协议。

当此选项设置为“MODBUS ASCII+原协议”时,用来支持MODBUS ASCII、Meter-BUS、海峰FUJI扩展协议以及汇中流量计水表兼容协议。

不同的汇中流量计水表兼容协议的选择则也使用M63进行选择。

在选择了“MODBUS-RTU”,“MODBUS-ASCII”之后进行选择。

M62菜单用于设置串行口参数。

能够支持的波特率有19200,14400, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300共8种,停止位1比特或2比特。

校验位也可以选择。

使用各种组态软件自带的标准的MODBUS驱动程序可以方便地把TDS-100W18连接到数据采集中。

通过使用MODBUS-PROFIBUS转换器,也可以方便地把TDS-100W18连接到PROFIBUS 总线中。

目前还已经有了多家第三方厂商的专门支持TDS-100系列流量计的数据采集软件供用户选用,其中有些小的软件是免费的,特别方便小用户的组网使用。

§5.2 关于通讯方面问题的问答(1)问:为什么我就连接不上流量计,它不做任何反应?答: A. 检查串口参数是否匹配;位于M63窗口的协议选择是否正确B.检查物理连线是否接好D.位于M46窗口的地址是否设置正确C.把流量计重新上电,应该能接收到字符“AT”,否则A和B步存在问题D.检查命令是否正确。

在使用扩展协议时命令后面要紧跟者一个回车符号 (2)问:为什么MODBUS读出的量值乱七八糟的,和显示值完全不一致?答:一般来说如果MODBUS协议能够读出数据就表明协议本身没有问题了。

乱七八糟的数据是有:A.数据格式错误, B.寄存器地址有误导致数据发生了位移而产生错误。

比如REAL4这种实型变量(IEEE754格式的单精度浮点数),按照字和字节共有4种不同的排列方式,TDS100使用的是最常规的一种,即低word和高byte在前格式。

您可以修改您的软件的数据存放格式解决这个问题。

如果使用通用的组态软件,则组态软件一般具有一个选择格式的方法。

(3)问:我的系统要求每次1小时只发出一次命令然后要求同时收到多个变量,应该使用 那个协议?答:一条MODBUS命令可以一次读出很多变量。

如果MODBUS-RTU不能解决问题,可以使用使用“&”连接符号连接起来的海峰扩展协议。

还可以使用简易兼容协议,或者Meter-BUS协议。

(4)问:为什么通过协议读出的量值和流量计显示的不一致?答:A. 确认变量地址是否就是您要求的那个变量?因为流量计内部的变量太多,是否混淆了? 注意在读取数据时,REG 0001在命令字符串中表示为0000,而不是0001。

0001在命令字符串中表示读出REG 0002的内容。

B.对于累积量只能显示7位10进制数字,而通过MODBUS协议可以读出9位10进制数字。

这种情况下,读出来的数值的后7位是一样的。

(5)问:我的系统不能支持长整数以及实型变量格式,应该怎么办?答:需要采用数值转换方式,或查找新驱动程序解决。

(6)问:MODBUS有测试程序吗?答:有!推荐使用MODSCAN这个软件,可以在网上搜到。

这个程序很是方便,有助于方便检查读出的数据,理解各种类型数据的含义。

(7)问:流量计是否具有模拟运行状态以方便测试,怎样设置?答:有!在M11窗口中输入0值即启动模拟运行状态。

模拟运行状态下总是设置流速为1.2345678m/s,瞬时流量等于0,并且显示“R”状态。

如果要求瞬时流量为设定值,则可以通过在M44窗口中输入一个负的设定值实现。

例如在M44窗口中输入-3600立方米/秒。

瞬时流量就会显示为3600立方米/秒。

这时所有累积器也会做相应的累积。

因此就得到了变化的累积量输出。

使用这个功能,能在不接传感器的条件下,特别方便与联网软件的调试以及流量计功能的测试。

§5.3 MODBUS协议MODBUS协议的两种格式都能支持。

通过在菜单窗口M63中,选择使用MODBUS-RTU还是MODBUS-ASCII格式。

默认状态下支持MODBUS-ASCII格式。

TDS-100型系列超声波流量计/热能表只能支持MODBUS功能代码03和06以及16三种功能代码,分别是读寄存器和写单一寄存器以及数据块写入功能。

例如在RTU方式下读取1号设备的流速,即读寄存器5,6共2个寄存器,命令如下:01 03 00 04 00 02 85 CA (十六进制数字)设备号 功能 起始寄存器 寄存器数目 效验和其中85 CA 是16进制数值,是按照CRC-16 (BISYNCH,多项式是x16 + x15 + x2 + 1屏蔽字为0A001H)循环冗余算法得到的。

请参考MODBUS有关资料了解进一步的算法。

返回的数据应该为(设定状态为模拟运行状态,流速=1.2345678m/s):01 03 04 06 51 3F 9E 3B 32(十六进制数字)设备号 功能 数据字节数 数据=1.234567 效验和其中 3F 9E 06 51四个字节即为1.2345678的IEEE754格式单精度浮点形式。

再举例,读净累积流量,REG25,REG26两个寄存器命令如下:01 03 00 04 00 18 00 02 44 0C(十六进制数字)返回数据应该为(设净累积器=802609,其4字节16进制表示为 00 0C 3F 31)01 03 04 3F 31 00 0C A7 ED(十六进制数字)请注意上面例子中数据存放的顺序。

对于使用C解释数值时,可以使用指针直接把所需的数据放入相应的变量地址中即可。

在 ASCII方式下读取1号设备的从寄存器1开始的10个寄存器的命令如下:010********AF2(回车换行)其中“:”是ASCII方式下的引导符,“F2” 是双字节效验和。

求法是把除“:”及回车换行以外的所有字符的二进制ASCII码值进行二进制加法得到的。

在MODBUS-RTU状态下,每次最多能够读出125个寄存器。

而在MODBUS-ASCII状态下每次只能读出61个寄存器。

如果多于这些数目,流量计就会返回出错信息。

有关MODBUS协议细节请参考有关资料。

在调试MODBUS协议时,推荐使用一种免费调试软件MODSCAN,这个软件可以在互联网上搜索到。

当出现问题时,如果能够接受到效验和正确的数据包则说明通讯本身是不存在问题的。

在默认状态下通信的设置速率一般是9600、无效验、8数据位、1个停止位。

§5.3.1 MODBUS寄存器地址表(注意与水表协议的不同之处)变量名称 数据类型 说明寄存器 寄存器个数0001-0002 2 瞬时流量 REAL4 单位:立方米/小时0003-0004 2 瞬时热流量 REAL4 单位:GJ/小时0005-0006 2 流体速度 REAL4 单位:米/秒0007-0008 2 测量流体声速 REAL4 单位:米/秒0009-0010 2 正累积流量 LONG 所有使用长整数的流量累积器,其计量单位受M32(即REG1438)控制0011-0012 2 正累积流量小数部分 REAL4 REAL4是标准IEEE-754格式单精度浮点数。

该格式数据一般也称为FLOAT格式0013-0014 2 负累积流量 LONG LONG是低字在前带符号长整数0015-0016 2 负累积流量小数部分 REAL40017-0018 2 正累积热量 LONG 所有使用长整数的热量累积器,其计量单位受M84(即REG1441)控制0019-0020 2 正累积热量小数部分 REAL40021-0022 2 负累积热量 LONG0023-0024 2 负累积热量小数部分 REAL40025-0026 2 净累积流量 LONG0027-0028 2 净累积流量小数部分 REAL40029-0030 2 净累积热量 LONG0031-0032 2 净累积热量小数部分 REAL40033-0034 2 温度1/进水温度 REAL4 单位:℃0035-0036 2 温度2/回水温度 REAL4 单位:℃0037-0038 2 模拟输入AI3量 REAL4 转换后无量钢数据0039-0040 2 模拟输入AI4量 REAL4 转换后无量钢数据0041-0042 2 模拟输入AI5量 REAL4 转换后无量钢数据0043-0044 2 模拟输入AI3电流值 REAL4 单位:毫安0045-0046 2 模拟输入AI4电流值 REAL4 单位:毫安0047-0048 2 模拟输入AI5电流值 REAL4 单位:毫安0049-0050 2 系统设置密码 BCD 可写。

00H表示取消密码设置 0051 1 硬件设置密码 BCD 可写。

“A55Ah”表示打开 0053-0055 3 仪表日期时间 BCD 可写。

6字节BCD数分别表示秒分时日月年,低位在前0056 1 自动储存数据日小时 BCD 可写。

2个字节表示定时储存数据开始的时间和天,例如0312H表示每月3日12时储存数据。

0012H表示每日12时储存数据。

0059 1 输入键值(可模拟键盘)INTEGER 可写。

参看说明书键值表 0060 1 使显示器显示x号菜单 INTEGER 可写。

0061 1 输入背光点亮时间 INTEGER 可写。

单位秒0062 1 蜂鸣器剩余鸣响次数 INTEGER 可写。

最大255次0062 1 OCT剩余脉冲数目 INTEGER 可写。

最大655360072 1 仪表工作错误代码 BIT 16比特位分别表示含义见备注4 0077-0078 2 进水电阻数 REAL4 单位欧姆0079-0080 2 回水电阻数 REAL4 单位欧姆0081-0082 2 超声波总传播时间 REAL4 单位微妙0083-0084 2 超声波传播时间时差 REAL4 单位纳秒0085-0086 2 超声波上游传播时间 REAL4 单位微妙0087-0088 2 超声波下游传播时间 REAL4 单位微妙0089-0090 2 当前电流环输出电流值 REAL4 单位毫安0092 1 工作步骤和信号质量 INTEGER 高字节表示信号调整步骤底字节表示信号质量,数值范围0-9,数值大表示信号好0093 1 上游信号强度 INTEGER 数值范围0-40950094 1 下游信号强度 INTEGER 数值范围0-40950096 1 操作界面语言类型 INTEGER 0表示中文,1表示英文 0097-0098 2 超声波信号传输比 REAL4 正常范围100+-3%0099-0100 2 当前雷诺数 REAL40101-0102 2 当前雷诺修正系数 REAL40103-0104 2 工作定时器时间 LONG 无符号,单位秒0105-0106 2 总工作时间 LONG 无符号,单位秒0105-0106 2 总上电次数 LONG 无符号0113-0114 2 净累积流量(浮点形式) REAL4 单位为立方米,7位有效数字 0115-0116 2 正累积流量(浮点形式) REAL4 单位为立方米,7位有效数字 0117-0118 2 负累积流量(浮点形式) REAL4 单位为立方米,7位有效数字0119-0120 2 净累积热量(浮点形式) REAL4 单位为GJ,7位有效数字 0121-0122 2 正累积热量(浮点形式) REAL4 单位为GJ,7位有效数字 0123-0124 2 负累积热量(浮点形式) REAL4 单位为GJ,7位有效数字 0125-0126 2 今天累积流量(浮点形式) REAL4 单位为立方米,7位有效数字 0127-0128 2 本月累积流量(浮点形式) REAL4 单位为立方米,7位有效数字 0129-0130 2 手动累积器流量 LONG0131-0132 2 手动累积器小数部分 REAL40133-0134 2 批量控制器累积流量 LONG0135-0136 2 批量控制器小数部分 REAL40137-0138 2 今天累积流量 LONG0139-0140 2 今天累积流量小数部分 REAL40141-0142 2 本月累积流量 LONG0143-0144 2 本月累积流量小数部分 REAL40145-0146 2 今年累积流量 LONG0147-0148 2 今年累积流量小数部分 REAL40158 1 当前显示所在菜单 INTEGER0165-0166 2 故障运行时间 LONG 单位:秒0173-0174 2 当前频率输出值 REAL4 单位:Hz0175-0176 2 当前电流环输出值 REAL4 单位:mA0181-0182 2 当前温差 REAL4 单位:℃0183-0184 2 本次上电所补加的流量 REAL4 单位:立方米0185-0186 2 频率系数 REAL4 应该小于0.10187-0188 2 自动储存总时间 LONG 储存时间由寄存器0056确定 0189-0190 2 自动储存正累积流量 REAL4 储存时间由寄存器0056确定 0191-0192 2 自动储存瞬时流量 REAL4 储存时间由寄存器0056确定 0221-0222 2 管道内经 REAL4 单位毫米0229-0230 2 上游传播延迟 REAL4 单位微秒0231-0232 2 下游传播延迟 REAL4 单位微秒0233-0234 2 估算总传播时间 REAL4 单位微秒0257-0288 32 显示器缓冲区 BCD 可读出0289 1 显示器缓冲区存储指针 INTEGER0311 2 今天已工作时间 LONG 无符号,单位秒0313 2 本月已工作时间 LONG 无符号,单位秒0315 2 今天最大瞬时流量 INTEGER 单位: m3/h0317 2 当月最大瞬时流量 INTEGER 单位: m3/h1437 1 当前瞬时流量计量单位 INTEGER 取值0-31见注51438 1 当前累积流量计量单位 INTEGER 取值0-7见注11439 1 当前累积流量倍乘因子 INTEGER n取值0-7, 见注解1 1440 1 当前累积热量倍乘因子 INTEGER n取值0-10,见注解1 1441 1 当前热能测量单位 INTEGER 取值0~3。

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