6 RRL 安装
6 RRL 5 安装
RRL 5 的 IP 防护等级为 67(防尘,可在 1 米深的水中浸泡 30 分钟),因此不应长时间浸泡在水中。工作温度范围为 -20 至 60ºC。
在使用 PC 软件配置 RRL 5 之前,您应该已经安装好电池和天线(见第 2 节)。
请注意:
您可以考虑使用加长的顶盖式保护井盖。这样就可以完全接触到监测井顶部的 RRL 5 组件。如果使用塑料制成,则可以消除保护性金属套管可能造成的信号干扰。
6.1 在井中安装 RRL远程无线电链路
每个 RRL 5 工作站都配有一个 2 英寸井盖组件和一个支撑吊架支架。
为适应 4″ 孔,可选配适配器与 2″ 孔盖底座一起使用。
建议使用支撑悬挂托架,以便在部署时为读取器电缆增加额外的安全性。
1.支撑吊架支架
2.基地
3.扣眼
4.盖帽
5.2 英寸井盖组件
6.适配器
7.可选 4 英寸适配器(不包括盖帽和底座)
图 6-1 RRL 5 安装配件
以下是将 RRL 5 安装在带有一个液位仪的 2 英寸井中的推荐方法:
1) 如果使用直读电缆和 Solinst 井盖组件将 RRL 5 与已安装在现场的液位仪连接,则需要将安装装置从井中移除。您可以保留井盖底座,但不需要插入件或井盖。
请注意:
每个 RRL 5 都配有一个 2 英寸的井盖组件,不含插入物。
拆除现有的液位仪装置
从井盖底座上取下井盖插件
图 6-2 拆除现有装置
请注意:
如果在同一口井中安装液位记录仪和气压记录仪,则需要一个分流器将两个数据记录仪连接到 RRL 5。参见第 2 节。
2) 将井盖底座安装在井套管上。
图 6-3 安装井盖底座
3) 将读卡器电缆缠绕在支撑吊架托架上,如下图所示,在托架顶部上方留出大约 6 英寸的松弛空间。用拉链将电缆固定在支架上。
请注意:
在支架上方留出足够的松动空间,就可以将 RRL 5 从井盖底座上抬起,为定期测量水深的水位计腾出空间,而不会干扰井下位置的数据记录器。
如果安装 Barologger,则使用相同的方法将第二根读卡器电缆固定到支吊架托架上。
读取器电缆缠绕在支撑悬挂支架上的长度取决于您的应用。如果在同一口井中安装 Barologger,则读取器电缆/直读电缆的连接需要与液位计的连接错开,以适应 2 英寸的井套管。错开连接还可以为水位计留出更多空间,以便定期手动测量水深。
请注意:
确保读卡器电缆的重量不是依靠拉链扎带,而是由支架上的一个开口支撑。
图 6-4 将读卡器电缆固定到支吊架托架上
4) 将液位仪连接至直接读取电缆(如有需要,请参阅《液位仪用户指南》了解更多信息)。将直接读取电缆连接至读取器电缆。详见第 2 节。将数据记录器缓慢下放到井中。
图 6-5 连接直接读取电缆和液位仪
5) 下放组件,直到支撑悬挂支架固定在井盖底座的肩部。
图 6-6 将组件下放到井中
请注意:
支撑悬挂支架顶部有三个孔,可用螺丝将其固定在井盖底座上。
6) 将读卡器电缆的上端连接至 RRL 5(或分线器)。详见第 2 节。
图 6-7 将读卡器电缆连接到 RRL 5
请注意:
在井顶提供足够的松弛空间,可以将 RRL 5 从井盖底座上抬起,以便为定期测量水深的水位计腾出空间,而不会干扰井下位置的数据记录器。
7) 小心地将多余的读卡器电缆推入井中,同时将 RRL 5 放低就位。RRL 5 的侧面是平的,因此可以与支吊架托架配合。RRL 5 将固定在井盖底座的肩部。
图 6-8 将 RRL 远程无线电链路放下就位
8) 将天线电缆的末端穿过井盖顶部的开口。将天线连接到 RRL 5。
9) 如图所示,将天线电缆穿过扣眼侧面的缝隙,在天线电缆上留出一些松弛的部分。
图 6-9 安装井盖
10) 将扣眼推入井盖开口,密封天线电缆周围。
11) 将井盖安装到井盖底座上。
请注意:
有关安装 Levelogger 和 Barologger 的更多详细信息,请参阅《Levelogger 用户指南》。
6.1.1 液位仪安装示例
请注意:
如果不需要额外的电缆长度,在安装气压仪 5 时,可以使用 L5 螺纹光学适配器来代替直读电缆。不过,请记住,我们始终建议将 Barologger 安装在与液位仪相似的热环境中,并应悬挂在霜冻线以外,且深度要足够大,以避免温度波动过大。
L5 螺纹光学适配器
图 6-10 单个液位仪 5 的安装
图 6-11 液位计和气压计的安装
(读数电缆交错连接)
6.1.2 LevelVent 5 的安装
图 6-12 LevelVent 5 的安装
请注意:
有关正确安装 LevelVent 5 的更多详细信息,请参阅《通风数据记录器用户指南》。
6.2 电源
RRL 5 台标配六 (6) 节 1.5V AA 锂电池。必须安装电池才能正常工作,即使在主站也是如此。电池的寿命取决于采样和报告频率以及无线电功率设置。以下是基于标准锂电池、无线电功率设置为 1 瓦时的估计值。无线电功率设置为 100 mW 时,电池寿命将比下面的估计值延长约 10%。RRL 5 也可以使用用户提供的六(6)节 1.5V AA 碱性电池供电。使用碱性电池时,电池寿命约为下面估计值的 40%。
请注意:
尽可能使用较低的无线电功率设置和/或较长的报告间隔,以节省遥控站电池寿命。
表 6-1 电池寿命估计值(6 节 AA 锂电池,1 瓦特设定值)
请注意:
建议在 STS/RRL 管理员中远程站电池电量指示灯达到 60% 时更换电池。请参见第 4.1 节。
请注意:
任何 RRL 设备都不能使用充电电池,因为电压太低。
6.3 地理位置和通信考虑因素
使用无线电通信时,在确定远程站的位置时必须格外小心。RRL 5 无线电设备通过视线相互通信。它们必须能够 “看到 “对方,才能进行有效通信。无线电天线之间的路径不应穿过树木或垂直于平坦建筑物的侧面。
每个无线电模块与标准天线的通信距离都是指导性的。每个项目都因地制宜,在安装 RRL 5 网络之前需要进行测试和规划。
在安装前,可以使用 RRL 远程实用程序在主站和远程站之间进行通信距离测试(见第 5 节)。可以使用不同的无线电功率设置(见第 4.1 节)进行测试,以确定适合您现场的理想设置。始终从最低无线电功率设置开始,这样可以节省电池电量。(较长的报告间隔也会节省电池电量)。
通过现场测试,您可以确定是否需要更高增益的天线来增加通信距离。
6.3.1 天线
RRL 5 信号站标配全向天线。天线应始终安装在任何钢/金属外壳的外部,以获得最大通信距离,因为它们通过视线传输进行通信。900 MHz 无线电设备的通信距离可达 20 英里(30 公里),2.4 GHz 无线电设备的通信距离可达 600 米(2000 英尺)。
可以使用增益更高的天线来增加通信距离。RRL 5 站配有一个反极性 SMA (RP-SMA) 连接器(公头和公头中心),可直接或通过电缆连接到任何(合法的)天线或连接器,并保持防水。
6.4 RRL 5 维护
与任何地下水或地表水监测项目一样,您应该选择合适的设备,并根据具体应用的监测环境确定维护计划。
对于 RRL 5、液位记录仪和 LevelVent,这意味着要选择适当的压力范围,确保监测温度符合仪器规格,并确保润湿材料与现场化学成分兼容。有关维护数据记录仪的重要信息,请参阅《液位记录仪和通风式数据记录仪用户指南》。
必须根据使用情况定期更换 RRL 5 电池。电池寿命估计见第 6.2 节。安装说明见第 2.3 节。电池寿命百分比随 RRL 5 报告一起发送,以便远程监控电池电量。建议在百分比达到 60% 时更换电池。
不使用时,应断开读取器电缆,并更换 RRL 5 数据记录器连接上的防尘盖。存放 RRL 5 时应取出电池。
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