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YEX-S1PRO-EC Sensor de condutividade e temperatura YexSensor
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YEX-S1PRO-EC Sensor de condutividade e temperatura YexSensor

YEX-S1PRO-EC Sensor de condutividade e temperatura YexSensor

Marca: YexSensor

Modelo: YEX-S1PRO-EC

Saída: RS-485 (protocolo Modbus RTU) / 4-20mA opcional, selecione um

Alimentação: 12-24 VDC

Grau de proteção IP: IP68

Faixa: 0-3000/0-10000/0-30000 uS/cm, personalizável; temperatura: 0-50 C

Descrição: Sensor de condutividade e temperatura de alta precisão com eletrodo de titânio, três faixas selecionáveis, proteção RS-485 Modbus e IP68.

Descrição do produto

Sensor de condutividade on-line YEX-S1PRO-EC: monitoramento estável de condutividade e temperatura para projetos de água industrial

Introdução ao produto do sensor de condutividade on-line YEX-S1PRO-EC

YexSensor YEX-S1PRO-EC foi projetado para medição contínua de condutividade e temperatura em sistemas de qualidade de água. Ao contrário da configuração YEX-S1PRO-ECT4 de quatro parâmetros, esta página está posicionada para projetos que exigem principalmente condutividade mais o canal de temperatura usado para compensação e avaliação de processo.

O sensor usa um eletrodo de titânio de alta estabilidade, aço inoxidável 316L + caixa ABS e proteção IP68. Três níveis de faixa selecionáveis ​​suportam diferentes aplicações de água limpa, água de processo, águas residuais e ambientais, enquanto faixas personalizadas podem ser confirmadas para projetos OEM e de engenharia.

A comunicação RS-485 Modbus RTU padrão suporta integração de gateway PLC, RTU, registrador de dados, SCADA e IoT. A saída 4-20mA opcional pode ser selecionada para sistemas de controle analógico. RS-485 e 4-20mA são configurações alternativas e devem ser confirmadas no momento do pedido.

Vantagens de posicionamento e engenharia do S1 PRO

YEX-S1PRO-EC fornece dados diretos de condutividade para monitoramento de tendências de força iônica, decisões de dosagem e alarmes de processo. A temperatura é incluída como um canal medido padrão no sensor e atinge precisão de +/-0,1 C, suportando compensação automática e permitindo que o sistema de controle leia a temperatura do processo de forma independente.

O eletrodo de titânio, resposta de 10 segundos, estrutura de aço inoxidável 316L e comunicação digital tornam o sensor adequado para integradores que precisam de dados online estáveis, instalação compacta e mapeamento Modbus claro. A rosca 3/4 NPT suporta imersão, montagem em tubo e tanque sem alterar o princípio de detecção.

Como interpretar a medição

A condutividade é a medição elétrica direta da capacidade da água de transportar corrente. Um valor crescente normalmente indica um aumento nos íons dissolvidos, mas não pode determinar se a mudança vem de cloreto, sulfato, dureza, ácido, álcali ou outra fonte iônica. Os alarmes de engenharia devem, portanto, basear-se em uma linha de base do local e ser confirmados por análises específicas de parâmetros quando a conformidade ou a identificação da causa raiz for necessária.

Principais destaques técnicos

  • Posicionamento dedicado de condutividade:A página do produto e os dados de seleção concentram-se na condutividade, enquanto a temperatura permanece incluída para compensação e monitoramento.

  • Três faixas selecionáveis:0-3000/0-10000/0-30000 uS/cm, personalizável.

  • Alta precisão de medição:A precisão da condutividade atinge +/- 1,5%, com precisão de temperatura de +/- 0,1 C e resposta de 10 segundos.

  • Eletrodo de titânio:O elemento sensor de titânio de alta estabilidade suporta medições on-line confiáveis de longo prazo.

  • 316L aço inoxidável + ABS:O invólucro compacto IP68 suporta instalações exigentes de imersão e de campo industrial.

  • RS-485/opcional 4-20mA:Selecione Modbus RTU para sistemas digitais ou 4-20mA opcional para sistemas analógicos.

  • Compensação automática de temperatura:Os dados de temperatura integrados ajudam a reduzir a influência da variação da temperatura da água na leitura primária.

Cenários de aplicativos e integração de sistemas

YEX-S1PRO-EC pode ser conectado a sistemas PLC, SCADA, RTU, telemetria e qualidade de água IoT. O valor do sensor não é simplesmente uma exibição contínua; é a capacidade de conectar uma mudança medida a uma decisão operacional, alarme, ação de amostragem ou resposta de controle.

  1. Controle de água de processo industrial
    Rastreie alterações na concentração iônica causadas por dosagem, enxágue, transporte de matéria-prima ou troca de produção. A tendência EC pode ser usada para limites de alarme, determinação de final de enxágue e desvio de água anormal.

  2. Supervisão de refrigeração e água da caldeira
    Siga os ciclos de concentração, a variação da água de reposição e a eficácia da purga. EC é uma variável de controle prática para evitar o acúmulo excessivo de sal, mas os limites do projeto devem ser definidos a partir do programa de tratamento real.

  3. Processo de águas residuais e monitoramento de descarga
    Detecte aumentos repentinos na carga iônica dissolvida de influências químicas, de galvanoplastia, têxteis ou industriais mistas. Os dados contínuos do EC ajudam a acionar a amostragem e a investigação da fonte; não identifica o contaminante específico.

  4. Estações de águas superficiais e subterrâneas
    Identificar mudanças no caráter iônico geral de rios, reservatórios e águas subterrâneas. Use a tendência junto com pH, temperatura e análise de íons de laboratório quando a origem de uma alteração precisar ser confirmada.

Para seleção do projeto, forneça os valores mínimo, normal e máximo esperados, tipo de água, temperatura, pressão, método de instalação, comprimento do cabo e saída necessária. Isso ajuda a corresponder ao intervalo correto sem sacrificar a resolução útil.

Seleção de faixa, qualidade de dados e limites de aquisição

Seleção de intervalo

Escolha a faixa mais estreita que ainda cubra operação normal, inicialização, limpeza e condições de perturbação confiáveis. Uma faixa 0-3000 uS/cm é adequada para muitos pontos de água limpa e de água de processo moderada; 0-10000 ou 0-30000 uS/cm devem ser considerados para fluxos de processo concentrados, água com alto teor de minerais ou águas residuais. Não selecione o intervalo mais amplo por padrão se a variação de baixo nível for operacionalmente importante.

Riscos de instalação e qualidade de dados

Depósitos de eletrodos, bolhas, imersão incompleta e mudanças rápidas de temperatura podem criar desvio aparente. Instale onde o fluxo for representativo, evite zonas mortas e pontos de injeção direta de produtos químicos e limpe o eletrodo de titânio com uma escova macia. A compensação automática de temperatura melhora a comparabilidade, mas o projeto ainda deve definir a temperatura de referência e a base do alarme.

Informações necessárias para uma cotação confiável

Forneça a fonte de água e a finalidade do processo, resultados laboratoriais recentes, condutividade mínima/normal/máxima esperada, temperatura e pressão, pH, principais produtos químicos dissolvidos, agentes de limpeza, desenho de instalação, condição de fluxo, comprimento do cabo, modelo do controlador, saída necessária, configurações de Modbus, quantidade e destino. Indique se a leitura será usada para exibição, alarme, controle automático, relatório ou cálculo de desempenho do tratamento.

PLC, SCADA e estratégia de alarme

Mapeie o valor da condutividade primária e a temperatura como tags de engenharia separadas. Configure alarmes de perda de comunicação, fora da faixa e taxa de alteração independentemente dos limites alto/baixo do processo, porque um sinal congelado ou ausente não deve ser interpretado como qualidade normal da água. Use um pequeno atraso de validação ou média móvel apenas onde a dinâmica do processo permitir; a filtragem excessiva pode ocultar uma mudança radical genuína. Armazene a leitura bruta, a base de leitura compensada, o endereço do dispositivo, a configuração da faixa e o status de manutenção no registro de comissionamento para que futuras soluções de problemas não dependam de escalonamento não documentado do controlador.

Comissionamento e Aceitação

Antes da aceitação, verifique a polaridade da fiação, o endereço do dispositivo, a taxa de transmissão, a ordem do registro, a unidade de engenharia e a escala decimal. Compare a leitura on-line estabilizada com uma referência adequada nos pontos baixo, normal e alto dentro da faixa selecionada e, em seguida, documente a temperatura da água e o método de referência. Confirme se os alarmes PLC, tendências históricas e quaisquer intertravamentos de controle respondem corretamente a uma alteração de valor simulada ou teste de processo aprovado. A aceitação deve cobrir todo o circuito de medição do sensor à IHM, não apenas a saída da sonda.

Especificações Técnicas YEX-S1PRO-EC

ArtigoEspecificação
Modelo do produtoYEX-S1PRO-EC
Parâmetros medidoscondutividade e temperatura
Faixa de condutividade0-3000 / 0-10000 / 0-30000 uS/cm, personalizável
Resolução1 uS/cm
Precisãocondutividade: +/-1,5%; temperatura: +/-0,1 C
Tempo de resposta10s
Sinal de saídaRS-485 (protocolo Modbus RTU) / 4-20mA opcional, selecione um
Fonte de alimentação/consumo12-24 VCC / aprox. 0,4W
EletrodoEletrodo de titânio de alta estabilidade
Material de habitação316L aço inoxidável + ABS
Grau de proteçãoIP68
Ambiente operacional0-50 C, sem congelamento; pressão< 0.2 MPa
Compensação de temperaturaCompensação automática de temperatura
CaboCabo blindado de quatro núcleos 5 m
InstalaçãoInstalação de imersão, tubulação ou tanque; NPT rosca 3/4

Orientação de instalação e conexão elétrica

Posição de instalação

Instale o sensor por imersão ou através da rosca 3/4 NPT em uma tubulação ou tanque. Mantenha pelo menos um terço da sonda imersa e evite a instalação invertida ou horizontal. Mantenha uma inclinação superior a 15 graus quando necessário e evite bolhas graves, depósitos ou impacto direto no eletrodo.

Fiação Elétrica

Referência de conexão: pino 1/vermelho é potência positiva, pino 2/preto é potência negativa, pino 3/verde é RS485-B, pino 4/amarelo é RS485-A e pino 5 é saída 4-20mA opcional. As cores dos fios podem variar de acordo com o lote; use marcações de conectores ou números de pinos como referência final.

Manutenção e Calibração

Mantenha o eletrodo de titânio, os terminais e o conector de aviação limpos. Use uma escova de cerdas macias para remover depósitos sem riscar a superfície de detecção. Inspecione as vedações dos cabos e compare a leitura com uma referência adequada quando as condições do local mudarem.

O sensor vem calibrado de fábrica. Recalibre somente quando necessário. A calibração do ponto zero e da inclinação é realizada através do protocolo de comunicação usando ar ou água purificada e uma solução de referência conhecida baseada em condutividade. Siga o protocolo fornecido com o lote entregue.

Perguntas frequentes

P1:Como os dados de condutividade devem ser interpretados em um sistema de água industrial?

A1:A condutividade indica a capacidade geral da água de transportar corrente elétrica e é, portanto, um indicador prático de mudanças na carga iônica dissolvida. Pode revelar concentração, diluição, transporte químico ou alterações na água da fonte, mas não consegue identificar qual íon causou a alteração. Para decisões de conformidade ou análise de causa raiz, use a tendência on-line para acionar testes laboratoriais direcionados para cloreto, sulfato, dureza ou outros constituintes relevantes.

Q2:Qual faixa de condutividade deve ser selecionada?

A2:Selecione a faixa mais estreita que cubra o mínimo verificado, o máximo normal e o valor de perturbação confiável. A opção 0-3000 uS/cm é adequada para muitos pontos de água limpa e de água de processo moderada; 0-10000 ou 0-30000 uS/cm é mais apropriado para água mineralizada, fluxos de processo concentrados ou águas residuais. Inclua as condições de inicialização, limpeza e dosagem de produtos químicos na seleção, pois a escolha da faixa mais ampla por padrão pode reduzir a utilidade de pequenas alterações no processo.

P3:Como a compensação de temperatura afeta a leitura da condutividade?

A3:A mobilidade iônica muda com a temperatura, portanto, duas amostras com a mesma composição podem apresentar diferentes valores de condutividade não compensada. O canal de temperatura integrado suporta compensação automática e também está disponível como valor de processo independente. Durante o comissionamento, documente a convenção de temperatura de referência usada pelo projeto para que os limites PLC, verificações manuais e relatórios de laboratório sejam comparados na mesma base.

Q4:O sensor pode determinar TDS ou uma concentração específica de sal a partir da condutividade?

A4:A condutividade pode ser correlacionada com TDS ou concentração de sal quando a composição da água é razoavelmente estável, mas o fator de conversão depende da aplicação. Este modelo EC destina-se a relatar condutividade e temperatura. Use YEX-S1PRO-TDS, YEX-S1PRO-SAL ou o YEX-S1PRO-ECT4 de quatro parâmetros quando esses canais calculados forem necessários e ainda valide o relacionamento em relação ao método de referência do projeto.

P5:Onde o sensor deve ser instalado para uma medição representativa?

A5:Instale-o onde a água esteja bem misturada e representativa do ponto de controle, com a área de detecção continuamente imersa. Evite zonas mortas, bolhas grandes, leitos de sedimentos, impacto direto de injeção química e posições imediatamente a jusante de um ponto de dosagem com mistura incompleta. Use a conexão NPT 3/4 para imersão, montagem em tubo ou tanque e evite orientação invertida ou horizontal.

P6:Como RS-485 Modbus deve ser integrado a um sistema PLC ou SCADA?

A6:Confirme a alimentação de 12-24 VCC, polaridade A/B, endereço do dispositivo, taxa de transmissão, ordem de registro, unidade de engenharia e escala decimal antes do teste do loop. Crie tags separadas para condutividade, temperatura e status de comunicação. Configure alarmes de perda de comunicação e fora da faixa independentemente dos alarmes alto/baixo do processo e, em seguida, verifique o circuito completo comparando o valor da sonda, o registro PLC e a exibição da IHM em um ponto de teste estável.

P7:Quando o 4-20mA opcional deve ser escolhido em vez de RS-485?

A7:Escolha RS-485 Modbus quando forem necessários vários valores digitais, diagnósticos ou rede multiponto. Escolha a configuração 4-20mA opcional quando o controlador existente aceitar apenas entrada analógica ou quando um loop ponto a ponto convencional for preferido. São configurações de pedido alternativas, portanto especifique a produção necessária e a faixa completa correspondente antes da produção.

P8:Qual rotina de manutenção e verificação é recomendada?

A8:Inspecione o eletrodo quanto a revestimento, bolhas e danos mecânicos, limpe os depósitos com uma escova macia e verifique as vedações dos cabos e a condição do conector. Compare o valor online estabilizado com uma referência adequada após comissionamento, alterações de processo ou limpeza. Não recalibre simplesmente porque dois instrumentos são diferentes; primeiro confirme a base de temperatura, faixa, solução de referência, mistura e incrustação e, em seguida, calibre somente quando for demonstrada uma deriva persistente.

Garantia de qualidade e serviço pós-venda

YexSensor está comprometido em fornecer uma experiência de produto confiável.

Inspeção de qualidade rigorosa:Cada produto passa por um processo de inspeção padronizado e um teste de envelhecimento de 72 horas para ajudar a garantir uma taxa de defeito abaixo de 2%.

Garantia de um ano:Uma garantia pós-venda de um ano é fornecida a partir da data de venda, excluindo danos causados pelo homem ou uso impróprio.

Configuração de cabo padrão:A configuração padrão inclui um cabo blindado de quatro núcleos 5 m. Outros acessórios são confirmados de acordo com o pedido e lista de embalagem.

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