无线传输液位控制有哪些方式

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基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统
随着工业化的发展,液位监测在工业领域中的应用日益广泛。

为了实现对液体水平的
准确监测和远程传输,融合了ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统应运而生。

该系统由液位传感器、数据采集模块、无线传输模块和远程监测设备等组成。

液位传
感器负责实时感知并监测液体的水平高度。

数据采集模块负责将传感器获取的数据进行采
集和处理,并通过无线传输模块将数据发送给远程监测设备。

ZIGBEE无线传输技术作为系统的核心部分,能够提供低功耗、低成本、小体积的无线传输解决方案。

它采用短距离、低速率的无线通信方式,具有抗干扰能力强、多用户支持、网络灵活扩展等特点。

通过ZIGBEE协议栈的支持,系统可以实现无线传输距离长达几百米的覆盖范围。

该系统具有多项优势:无线传输技术实现了准确可靠的远程数据传输,免去了传统有
线传输方式所带来的布线成本和资源浪费。

液位采集系统采用了ZIGBEE技术,具备了低功耗、低成本和小体积的特点,适用于各种工业环境。

系统还可以实现多个传感器的网络化
连接,通过组网方式实现多点液位的监测和管理。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统在工业领域具有广阔的应用前景。

它可以应用于石油化工、冶金、水利、环境保护等领域,实现对液体水平的远程监测和控制,提高
工作效率和安全性。

未来随着无线传输技术的不断发展和完善,液位采集系统将进一步提
升其性能和可靠性,为工业生产提供更加便捷和高效的解决方案。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统随着科技的不断发展,各种无线传输技术也在不断完善和应用。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统在工业控制和监测领域得到了广泛的应用。

本文将探讨基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统的设计原理、特点和应用前景。

一、设计原理基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统,是利用ZIGBEE模块和液位传感器来实现液位信号的采集和无线传输。

其设计原理主要包括以下几个方面:1. 液位传感器液位传感器是液位采集系统的核心部件,其作用是将液体的液位信息转换成电信号输出。

常见的液位传感器有浮子式液位传感器、压力式液位传感器和毛细管液位传感器等。

在不同的应用场景中,可以选择合适类型的液位传感器进行使用。

2. ZIGBEE模块ZIGBEE模块是用于实现无线数据传输的关键组件。

它基于IEEE 802.15.4标准,采用2.4GHz频段进行通信,具有低功耗、低成本、自组织网络等特点。

ZIGBEE模块可以实现设备之间的短距离无线通信,适用于工厂自动化、仓储物流、建筑物联网等领域。

3. 控制单元控制单元是液位采集系统的核心部件,主要用于采集液位传感器的信号、对液位数据进行处理和存储,并通过ZIGBEE模块将数据传输至监控中心。

控制单元通常采用微控制器或嵌入式系统来实现,具有较强的数据处理和通信能力。

1. 无线传输采用ZIGBEE模块进行数据传输,可以实现设备之间的无线通信,避免了传统有线连接的限制和成本。

2. 低功耗ZIGBEE模块具有较低的功耗特性,可实现长时间稳定运行,适用于远程监测和长期运行的场景。

3. 自组织网络ZIGBEE模块支持自组织网络,可以实现多个设备之间的自动组网和数据传输,提高了系统的稳定性和可靠性。

4. 灵活部署由于无线传输的特性,基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统可以灵活部署在不同的场景中,适用于各种工业环境和应用需求。

三、应用前景基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统在工业控制和监测领域具有广阔的应用前景。

水位控制系统工作原理

水位控制系统工作原理

水位控制系统工作原理水位控制系统是一种用于监测和控制液体水位的自动化系统,它在工业生产、环境监测、农业灌溉等领域有着广泛的应用。

其工作原理主要包括传感器检测、信号传输、控制执行等几个方面。

首先,水位控制系统的工作原理是基于传感器的检测。

传感器通常安装在液体容器的上、下部位,通过测量液位高度来实现对水位的监测。

常用的传感器有浮子式传感器、电容式传感器、超声波传感器等。

这些传感器能够将检测到的水位信息转化为电信号,为后续的控制提供准确的数据支持。

其次,水位控制系统通过信号传输将传感器获取的水位信息传送至控制中心。

传统的信号传输方式主要是通过导线连接,将传感器采集的信号传输至控制设备。

而随着无线技术的发展,如今也有许多水位控制系统采用无线传输技术,通过无线模块将信号传输至控制终端,实现远程监控和控制。

接着,控制中心接收到传感器传来的水位信息后,根据预设的控制策略,通过控制执行器对水位进行调节。

控制执行器通常是阀门、泵或其他控制装置,它们能够根据控制中心发送的指令,自动调节液体的流入或流出,从而实现对水位的精确控制。

此外,水位控制系统还包括了一些辅助设备,如控制面板、报警装置等。

控制面板用于设置和调整控制参数,监视系统运行状态;报警装置则能够在水位异常时发出警报信号,提醒操作人员进行处理,确保系统安全运行。

总的来说,水位控制系统通过传感器检测、信号传输、控制执行等环节,实现了对液体水位的自动化监测和控制。

它能够提高生产效率,减少人力成本,保障生产安全,对于各种液位控制场景都具有重要的意义和价值。

随着科技的不断进步,水位控制系统的工作原理也在不断完善和创新,为各行各业的发展带来了更多可能性。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统
随着科技的快速发展,液位采集系统在工业自动化中起着重要的作用。

本文将介绍一种基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统。

该系统主要包括液位传感器、数据处理模块和无线通信模块。

液位传感器负责直接测量液体的高度,将数据传输给数据处理模块。

数据处理模块负责将传感器采集到的原始数据进行处理和计算,得到液体的实际高度,并通过无线通信模块将结果发送到远程监控设备或终端。

在该系统中,ZIGBEE无线传输技术被应用于无线通信模块。

ZIGBEE是一种低功耗、低速率、短距离无线传输技术,适用于各种工业自动化场景。

它采用了分布式网络结构,可以支持多节点之间的通信。

在液位采集系统中,ZIGBEE无线传输技术可以实现传感器与数据处理模块之间的无线数据传输,避免了传统有线传输的复杂布线和高成本。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统具有以下优点:系统具有低功耗的特点,可以长时间运行;系统具有短距离的传输距离,可以满足工业自动化中短距离的数据传输需求;系统具有低成本的特点,可以减少传统有线传输的布线和维护成本。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统是一种高效、低功耗、低成本的解决方案。

在工业自动化领域具有广泛的应用前景。

无线液位控制器

无线液位控制器

无线液位控制器无线液位控制器可以有3种方式实现:第一种是直接采用无线收发设备传输液位信号,GKYWX收发器就是采用这种原理。

这种方式发射天线和接收天线之间不能有阻挡,障碍物会使传输信号大幅度衰减。

现在很多场合难以满足这样的条件,所以应用较少。

第二种是借助于通讯网络的短信收发功能将液位信号传达到目的地,GKYDX收发器就是采用这种原理。

这种应用在传输数据量较小的场合可以使用。

因为客户需提供一收一发至少2张手机卡,手机卡有月租费和短信费用。

短信量大了,通信费用较高。

GKY液位信号数据量少,而且在液位发生变化的时候才发短信,这样发送的短信数量有限,是一种方便可行的方案。

现在很多地区可以办理主副卡的形式,互相间发短信是免费的,如果操作得当,后期有可能实现0通信服务费。

GKY短信收发器采用应答式通信的方法传输数据:发方发送液位信号,对方收到并返回收到的信息;发送方收到返回信息后,确认信息传递正确,再等待液位发生变化时发送下一个液位信号。

这种方式传递液位信号,既可靠又节省,可以用于液位控制的无线传输。

GKY短信收发器在实现传输液位信号的同时还可以向管理者发短信,便于管理者监控整个系统的运行。

第三种是目前最流行一种传输方式,就是借助中间服务器平台,采用流量卡来传输液位信号。

GKYGPRS收发器就是采用这种原理。

流量卡按照流量收费,即使数据量很大时候费用也很低,当然还有中间服务器的费用,不可能实现0通信服务费。

GKY液位信号数据量较少,后期费用很低。

这种方式除了实现传输液位信号以外还可以借助中间服务平台管理多点通信系统,实现复杂的管理控制功能。

无线液位控制器还可以应用于液位语音短信应急报警,如GKYDXF-BJ1水位短信报警器。

因为在各种场合,有许多人们意想不到的突发现象。

比如,突降大雨、管道爆裂、水泵故障等等,使地下室等低处容易产生大量积水。

这些事故的发生,人们往往毫无察觉,导致很多重要的设备被淹,损失惨重。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统液位采集系统是一种广泛应用于液体储存装置的实时监测系统。

液位采集系统可以监控液体储存容器内的液位高度,并通过各种通信设备将数据传输到控制中心,以便操作员及时得到反馈,并在必要时采取适当的措施。

为了实现液位监测系统的实时性和准确性,无线传输技术在液位监测系统中被广泛应用。

本文基于ZIGBEE无线传输技术,介绍了一种液位采集系统的设计方案。

液位采集系统的设计方案液位采集系统主要由传感器、数据采集器和控制器三部分组成。

其中,传感器负责采集液位高度数据,数据采集器负责将数据从传感器传递到控制器,而控制器则负责监测液位高度数据并做出响应。

传感器设计传感器是液位监测系统最重要的组成部分之一。

针对液位高度采集,一种基于浮子原理的传感器应运而生。

该传感器通过浮子控制中介物(例如液体或气体)的位移,将液位高度数据转换为电信号输出。

其中电信号具有较高的准确性和稳定性,因此适用于在液体储存装置中进行液位监测。

数据采集器设计数据采集器负责将传感器采集到的电信号进行处理和传输,最终将数据传输到控制器。

在数据处理方面,数据采集器采用了基于AT89C52单片机和ZIGBEE通信模块的方案。

该方案具有较高的可靠性和稳定性,并且采用了RS-485通信协议,可以满足长距离传输的需求。

控制器设计控制器是液位采集系统的中枢,负责监测液位高度数据并响应操作。

控制器采用了基于AT89C51单片机和ZIGBEE通信模块的方案。

该方案具有较高的实时性和稳定性,能够满足实时监测和控制的需求。

同时,控制器还采用了可编程逻辑控制器(PLC)进行逻辑控制和各种报警功能的实现。

在软件设计方面,控制器采用了面向对象的设计思路,结构清晰,方便维护。

实验结果通过对液位监测系统进行实验测试,我们得出了以下几个结论:1、基于浮子原理的传感器具有较高的精度和可靠性,能够满足液位监测的需求;2、数据采集器采用了ZIGBEE通信技术进行数据传输,具有高效率和可靠性;3、控制器对液位高度数据进行监测和控制,具有高实时性和稳定性;4、该液位监测系统具有实时监测、远程控制、故障报警等多种功能,适用于各种液体储存装置的实时监测和控制。

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统

基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统
液位采集系统是一种广泛应用于液体储存场所的数据采集系统。

传统的液位采集系统采用有线连接方式,需要铺设大量的电缆和信号线,造成了很高的成本和不便利的安装方式。

因此,研究开发一种基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统,可以有效降低成本和提高安装的便利性。

本文提出的基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统主要由液位传感器、数据采集节点、ZIGBEE无线通信模块和数据接收端组成。

液位传感器用于监测液体的液位高度,数据采集节点是用来采集液位传感器所测量到的数据并且自动发送到数据接收端。

ZIGBEE无线通信模块负责数据通信,将采集到的数据通过无线方式传输到数据接收端。

数据接收端将接收到的数据进行处理和存储,同时,还可以实现数据的远程监测和实时显示。

在系统的实现过程中,需要对液位传感器进行校准和调试,以保证液位数据的准确和可靠性。

同时,需要进行可靠性和稳定性测试,以保证系统的稳定性和可靠性。

在实际应用中,可以将该系统应用于液体储存场所的液位监测和控制,可以实现远程无线监测和控制,提高生产效率和保障安全。

综上所述,基于ZIGBEE无线传输技术的液位采集系统可以有效降低成本和提高安装的便利性,同时还可以实现远程无线数据传输和监测。

在实际应用中具有广阔的应用前景和推广价值。

液位计传感器信号转无线远传

液位计传感器信号转无线远传

液位计传感器信号转无线远传
主要功能:将A点4-20mA通过无线方式传输到B点再还原成4-20mA输出;实现A点到B点不用布线就行能将4-20mA传输还原。

主要特点:安装简单,零调试,上电自动链接。

适用于不方便布线的现场。

无线方案示意图[1] 无线方案示意图[2]
一、无线传输距离可达5000米二、可用4G网,无距离限制
应用领域:
1、工业现场传感器、变送器,如水位、液位、位移等。

2、自动化数据采集系统
3、楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统
4、交通、石油钻井、报警、也可适用于位移、转速、温度、压力、流量、水位的实时监测。

适用范围广:
CZ80DTD型号特点如下:
1、不用调试,上电自动连接
2、不用卡,不用外部网络
3、无后期服务费用
4、独立加密频段,抗干扰强
5、超强穿透,可穿墙传输
6、安装方便,可导轨安装
7、信号稳定,高精度
8、体积小,不占空间
接线图如下:。

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地址 差错码 异常码
CRC 低位 CRC 高位
0xa1 0x83 0x01
80
D2
(2)写多个寄存器 功能号 0x10,可以写入 GKY-4TR 仪表控制指令。通过这个指令用户可以重
新分配地址码,也可以强制开泵或关泵。但一般来说不需要,因为地址码可以用 本机的 ID,不会重复,使用方便。强制开泵、关泵也要在本地系统处于手动状 态时才能起作用。因为在本地系统处于自动时,系统会根据本地情况进行开泵、 关泵。在远程控制系统中,本地指令的优先权要高一些。所以只有在 GKY-4TR 仪表处于手动状态时,可以强行开泵、关泵。
低位。
液位信号寄存器 8bit,显示水箱中水位的高低:0x00 表示水位低于超低液位
传感器,0x01 表示水位高于超低液位传感器,0x02 表示水位高于下限液位传感
器,0x03 表示水位高于上限液位传感器,0x04 表示水位高于超高液位传感器。
通过此返回数据,可以看出水箱水池中水位的高度。
如果查询指令中的码有错误,则返回异常响应帧:
对于该指令的正常响应帧如下:
地址 功 能 返回数据的 数据的
数据的
CRC CRC

字节数
高位
低位
低位 高位
0xa1 0x03 0x02
0x21 中的内容 0x20 中的内容
GKY-4TR 返回的响应中,高位是系统运行状态,低位是液位的高度显示。
系统运行状态寄存器 8bit,由高到低分别为:
7bit
6bit
无线传输液位控制有哪些方式?
在传输距离远或不方便铺设传输线路的场所,需要使用无线液位传输系统。 无线液位传输系统可以有多种方式:第一种是直接采用无线收发设备传输液位信 号。这种方式发射天线和接收天线之间不能有阻挡,障碍物会使传输信号大幅度 衰减。现在很多场合难以满足这样的条件,所以应用较少。第二种是借助于通讯 网络的短信收发功能将液位信号传达到目的地。这种应用在传输数据量较小的场 合可以使用。因为客户需提供一收一发至少 2 张手机卡,手机卡有月租费和短信 费用。短信量大了,通信费用较高。GKY 液位信号数据量少,而且在液位发生 变化的时候才发短信,这样发送的短信数量有限,是一种方便可行的方案。现在 很多地区可以办理主副卡的形式,互相间发短信是免费的,如果操作得当,后期 有可能实现 0 通信服务费。GKY 短信收发器采用应答式通信的方法传输数据: 发方发送液位信号,对方收到并返回收到的信息;发送方收到返回信息后,确认 信息传递正确,再等待液位发生变化时发送下一个液位信号。这种方式传递液位 信号,既可靠又节省,可以用于液位控制的无线传输。GKY 短信收发器在实现 传输液位信号的同时还可以向管理者发短信,便于管理者监控整个系统的运行。 第三种是目前最流行一种传输方式,就是借助中间服务器平台,采用流量卡来传 输液位信号。流量卡按照流量收费,即使数据量很大时候费用也很低,当然还有 中间服务器的费用,不可能实现 0 通信服务费。GKY 液位信号数据量较少,后 期费用很低。这种方式除了实现传输液位信号以外还可以借助中间服务平台管理 多点通信系统,实现复杂的管理控制功能。

器的地址高位 器的地址低位 数量高位 数量低位 低 高
0xa1 0x10 0x00
0x24
0x00
0x01
59 62
如果指令中的码有错误,无法执行,则返回异常响应帧:
地址 差错码 异常码 CRC 低位 CRC 高位
0xa1 0x90 0x01
8d
E2
(3)广播指令 对于广播指令,本机也可以接收,但目前没有确定的功能定义,暂时没有
六、故障检查:
1、当出现故障报警时,则说明水泵工作电流太大,热继电器过负荷,应及时检
查水泵或调整热继电器。处理好后再按下热继电器复位按钮,系统可恢复正常。 2、 当 出 现 液 位 显 示 与 实 际 不 符 时 , 则 说 明 该 液 位 控 制 系 统 工 作 不 正 常。这时要先检查传感器接线处是否进水受潮,发生短路。如果没有,则要检查 液位传感器,看看传感器是否能随水位的升降上下灵活翻动。如果传感器上下翻 动正常,则可用万用表逐一测量传感器输出线,当水箱无水时,传感器自然下垂, 这时,可测出约 1.8mA 的电流,水位升至传感器以上时,传感器随水向上翻转, 这时测量 0mA 的电流,这样就说明传感器的工作正常,否则就说明这个传感器 失灵,可退回公司更换。 七、订货须知: 1.液位传感器出厂时一般配备 3 米长的电缆线,如需更长的电缆线请订货时说
强行开泵指令如下:
地址 功 能 要写入的寄存 要写入的寄存 寄存器的 寄存器的 字 节 写入的值 写入的值 CRC CRC

器的地址高位 器的地址低位 数量高位 数量低位 数
高位
低位
低高
0xa1 0x10 0x00
0x24
0x00
0x01
0x02 0x80
0xBB
强行关泵指令如下:
地址 功 能 要写入的寄存 要写入的寄存 寄存器的 寄存器的 字 节 写入的值 写入的值 CRC CRC
每一个传感器输出两芯线,将所有传感器的两根输出线分别并在一起,分别 接在远传导线上,并通过远传导线连接至仪表背后接线柱的 11、12 两端。接线 处需做防水处理(用防水胶带缠好),以免造成短路。
五、调试方法
安装完毕后,在未装接传感器的情况下,可用一根导线将仪表接线柱的 11、 12 两端短路,这时整个系统处于无水工作状态,液位显示全灭。如果去掉导线, 11,12 两端开路,则整个系统处于水满工作状态,液位显示全亮。或者将传感 器接好,用手翻动传感器,这时可看见液位显示灯亮灭。通过这两种方法,可以 检查出系统是否正常。

器的地址高位 器的地址低位 数量高位 数量低位 数
高位
低位
低高
0xa1 0x10 0x00
0x24
0x00
0x01
0x02 0x00
0xBB
注意:这两个指令都需要自己计算 CRC,GKY-4TR 仪表背面只提供本机的 ID
和查询指令的 CRC。执行完主机指令返回正常响应帧:
地址 功 能 要写入的寄存 要写入的寄存 寄存器的 寄存器的 CRC CRC
西安祥天和电子商务有限公司
西安祥天和电子商务有限公司
二、外形尺寸
GKY 仪表外型为 130(深)×149(宽)×74(高),开空尺寸为 151(宽) ×76(高),单位:mm 。其外形实物图如下:
♦ 拨动开关可选择仪表供水和排水工作方式。供水型可用于低水位开泵高水位停 泵的供水系统,排水型可用于高水位开泵低水位停泵的排水系统。 ♦ 按下手动自动转换开关,可以选则水泵控制方式:选择“自动”,则水泵处于 自动工作状态。选择“手动”,则按下仪表的启动按钮,水泵起动;按下停止按 钮,水泵停止。
5bit
4bit
3bit 2bit
1bit 0bit
超 高 位 无 水 超低位无水 排水型 1 系统手动 0 空 水泵故障 1 空 水泵运行 1
0 有水 1
1 有水 0
供水型 0 系统自动 1ห้องสมุดไป่ตู้
水泵正常 0
水泵停止 0
由此返回的数据,可以看出水泵是否运行,有没有故障。系统处于手动还是
自动,是用于供水还是用于排水。水箱水池中水位是否高于超高位,还是低于超
无线液位信号传输还可以应用于液位语音短信应急报警。因为在各种场合, 有许多人们意想不到的突发现象。比如,突降大雨、管道爆裂、水泵故障等等, 使地下室等低处容易产生大量积水。这些事故的发生,人们往往毫无察觉,导致 很多重要的设备被淹,损失惨重。GKYDXF-BJ1 水位短信报警器可以在紧急时 刻发出声光报警,并向相关人员发出短信和拨打电话,并进行语音提示。使人们 可以第一时间采取应对措施,避免设备被淹。
以下是各种无线液位信号的传输控制系统原理图。 第一种方式:直接采用无线收发设备传输液位信号的系统原理图
第二种方式:借助于短信收发功能传输液位信号的系统原理图 第三种方式:借助中间服务器平台采用流量卡传输液位信号的系统原理图
网址: 地址:西安市长安南路杏园小区 A3172 邮编:710061 E-mail:yeweikongzhi@ 电话:(029)85237163 15319771879 15319771865
启用。如果总线控制系统有要求,可以提出来,我们可以根据具体要求来设计。
四、液位传感器的安装接线方法
先在容器壁或容器口处固定一支架,再将悬索悬吊 一重锤(重量约为半公斤)固定于支架一端,使悬索不来 回摆动即可。然后在相应的水位监控点处将传感器悬挂 好。注意传感器周围不要有障碍物防碍传感器随水位上 下翻动。左图为传感器在水池边的安装示意。
明。 2.本产品按照使用说明书正常操作情形下,如有故障,自购买日期一年内保换。
逾期一年以上,如需更换零部件,本公司可酌收成本费。
网址: 地址:西安市长安南路杏园小区 A3172 室 邮编:710061 E-mail:yeweikongzhi@ 电话:(029)85237163 15319771879 15319771865
三、通信协议
1、数据格式 GKY-4TR 数据传输方式采用 11 位 UART,不采用奇偶校验位,其格式为: 1 个起始位 ,8 个数据位,2 个停止位。
2、数据帧格式 GKY-4TR 采用 16 位 CRC 校验(逐位与 0xa001 异或),支持读、写、广播
等通信功能。下面以 0xa1 地址为例对其通信协议作一详细说明。 (1)读取保存寄存器
功能号 0x03,液位信号寄存器为 ox20,系统状态寄存器为 0x21,所以主控 机查询指令如下:
地址 功 能 要读的寄存器 要读的寄存器 寄 存 器 的 寄存器的

地址高位
地址低位
数量高位 数量低位
CRC CRC 低位 高位
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