Cechy
Posiada kompletny wyświetlacz w języku angielskim i przyjazny interfejs. Różne parametry mogą być wyświetlane jednocześnieczas: przewodnictwo, prąd wyjściowy, temperatura, czas i status. Moduł wyświetlacza ciekłokrystalicznego typu bitmapowegoz wysoką rozdzielczością. Wszystkie dane, status i monity operacyjne są wyświetlane w języku angielskim.nie jest to symbol ani kod zdefiniowany przez producenta.
Zakres pomiaru przewodności | 0,01~20μS/cm (Elektroda: K=0,01) |
0,1~200μS/cm (Elektroda: K=0,1) | |
1,0~2000μS/cm (Elektroda: K=1,0) | |
10~20000μS/cm (Elektroda: K=10,0) | |
30~600,0 mS/cm (Elektroda: K=30,0) | |
Błąd wewnętrzny jednostki elektronicznej | przewodność: ±0,5% FS, temperatura: ±0,3℃ |
Zakres automatycznej kompensacji temperatury | 0~199,9℃, przy czym temperatura odniesienia wynosi 25℃ |
Przebadano próbkę wody | 0~199,9℃, 0,6 MPa |
Błąd wewnętrzny instrumentu | przewodność: ±1,0% FS, temperatura: ±0,5℃ |
Błąd automatycznej kompensacji temperatury jednostki elektronicznej | ±0,5% pełnej skali |
Błąd powtarzalności jednostki elektronicznej | ±0,2% FS±1 jednostka |
Stabilność jednostki elektronicznej | ±0,2% FS±1 jednostka/24h |
Izolowane wyjście prądowe | 0~10mA (obciążenie <1,5kΩ) |
4~20mA (obciążenie <750Ω) (opcjonalnie wyjście dwuprądowe) | |
Błąd prądu wyjściowego | ≤±1%pełnej skali |
Błąd jednostki elektronicznej spowodowany temperaturą otoczenia | ≤±0,5% pełnej skali |
Błąd jednostki elektronicznej spowodowany napięciem zasilania | ≤±0,3% pełnej skali |
Przekaźnik alarmowy | Prąd zmienny 220 V, 3 A |
Interfejs komunikacyjny | RS485 lub 232 (opcjonalnie) |
Zasilacz | AC 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz, 24 V DC (opcjonalnie) |
Stopień ochrony | IP65, aluminiowa obudowa nadaje się do użytku na zewnątrz |
Dokładność zegara | ±1 minuta/miesiąc |
Pojemność pamięci masowej danych | 1 miesiąc (1 punkt/5 minut) |
Oszczędność czasu danych w warunkach ciągłej awarii zasilania | 10 lat |
Wymiary całkowite | 146 (długość) x 146 (szerokość) x 150 (głębokość) mm; wymiary otworu: 138 x 138 mm |
Warunki pracy | temperatura otoczenia: 0~60℃; wilgotność względna <85% |
Waga | 1,5 kg |
Do użytku nadają się elektrody konduktometryczne o następujących pięciu stałych | K=0,01, 0,1, 1,0, 10,0 i 30,0. |
Przewodność jest miarą zdolności wody do przepuszczania przepływu elektrycznego. Zdolność ta jest bezpośrednio związana ze stężeniem jonów w wodzie
1. Te przewodzące jony pochodzą z rozpuszczonych soli i materiałów nieorganicznych, takich jak zasady, chlorki, siarczki i związki węglanowe
2. Związki, które rozpuszczają się w jony, są również znane jako elektrolity 40. Im więcej jonów jest obecnych, tym wyższa jest przewodność wody. Podobnie, im mniej jonów jest w wodzie, tym jest ona mniej przewodząca. Woda destylowana lub dejonizowana może działać jako izolator ze względu na bardzo niską (jeśli nie pomijalną) wartość przewodności. Z drugiej strony woda morska ma bardzo wysoką przewodność.
Jony przewodzą prąd elektryczny dzięki ładunkom dodatnim i ujemnym
Gdy elektrolity rozpuszczają się w wodzie, dzielą się na cząstki naładowane dodatnio (kation) i ujemnie (anion). Gdy rozpuszczone substancje rozpadają się w wodzie, stężenia każdego ładunku dodatniego i ujemnego pozostają równe. Oznacza to, że chociaż przewodnictwo wody wzrasta wraz z dodawanymi jonami, pozostaje ona elektrycznie neutralna 2.