คำอธิบายสินค้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำเป็นเครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตรวจจับคุณภาพน้ำ สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำและวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ปริมาณไอออนและความเข้มข้นในคุณภาพน้ำ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการตรวจจับคุณภาพน้ำเหมาะสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำในด้านต่างๆ เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุทกวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ เช่น ปริมาณไอออนและความเข้มข้นในน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการติดตามคุณภาพน้ำ ในเวลาเดียวกัน สัญญาณกระแสไฟขาออกหรือการสื่อสาร 485 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น PLC หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถควบคุมและส่งข้อมูลอัตโนมัติได้
โดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับแผงหน้าปัดเครื่องมือ (หน่วยอิเล็กทรอนิกส์) ด้วยตนเอง หากมีข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อบริษัทของเราเพื่อซ่อมแซมภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค หากผู้ใช้มีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเครื่องมือ พวกเขาสามารถถอดสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือและอิเล็กโทรดตัวนำ และเชื่อมต่อกล่องความต้านทานกับเทอร์มิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (Temps) ที่พิน 11 และ 12 เช่นเดียวกับพิน 9 และ 10 ที่ปลายทั้งสองข้างของอิเล็กโทรด เพื่อยืนยันการจำลองและแยกแยะ ก่อนอื่น ให้ตั้งค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของเครื่องมือเป็น 0.00% และแปลงค่าการนำไฟฟ้าที่ถูกต้องโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
S=106×K/R
ในสูตรค่าการนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็น μ S · cm-1
ค่าคงที่ของอิเล็กโทรด K__ หน่วย: cm-1
R__ ค่ากล่องความต้านทาน หน่วย: Ω
ตัวอย่างเช่น หากใช้กล่องความต้านทานเพื่อป้อนตัวต้านทาน 10K Ω และค่าคงที่ของอิเล็กโทรดของเครื่องมือถูกตั้งค่าเป็น 0.1cm-1 ค่าการนำไฟฟ้าเชิงทฤษฎี S=106 × 0.1/10000=10 μ S · cm-1 และค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือและ 10 μ S · cm-1 ควรน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าผิดพลาดพื้นฐาน เครื่องมือนี้ใช้เทอร์มิสเตอร์ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ NTC และใช้ระบบสองสายสำหรับการวัดและชดเชยอุณหภูมิ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ตารางต่อไปนี้แสดงความสอดคล้องกันระหว่างความต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า (ตั้งค่า "พารามิเตอร์" - "ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ" ของเครื่องมือเป็น 0.00% ตั้งค่า "โหมดอัตโนมัติ" เป็นสถานะ "ปิด" และ "ค่าคงที่ของอิเล็กโทรด" สอดคล้องกับ K ในตาราง)
|
K=0.01 |
K=0.1 |
K=1 |
|||
|
ค่าความต้านทาน |
การนำไฟฟ้า |
ค่าความต้านทาน |
การนำไฟฟ้า |
ค่าความต้านทาน |
การนำไฟฟ้า |
|
50K |
0.200 |
50K |
2.000 |
50K |
20.00 |
|
40K |
0.250 |
40K |
2.500 |
40K |
25.00 |
|
30K |
0.333 |
30K |
3.333 |
30K |
33.33 |
|
20K |
0.500 |
20K |
5.000 |
20K |
50.00 |
|
10K |
1.000 |
10K |
10.00 |
10K |
100.0 |
|
5K |
2.000 |
5K |
20.00 |
5K |
200.0 |
|
2K |
5.000 |
2K |
50.00 |
2K |
500.0 |
|
1K |
10.00 |
1K |
100.0 |
1K |
1000 |
|
500 |
20.00 |
500 |
200.0 |
500 |
2000 |
ตารางอุณหภูมิและความต้านทานที่สอดคล้องกัน:
|
ค่าความต้านทานของกล่องความต้านทาน |
ค่าอุณหภูมิ (องศา) |
ค่าความต้านทานของกล่องความต้านทาน |
ค่าอุณหภูมิ (องศา) |
|
7352.90 |
0.0 |
1814.51 |
30.0 |
|
4481.09 |
10.0 |
1199.72 |
40.0 |
|
2813.11 |
20.0 |
811.42 |
50.0 |
|
2252.00 |
25.0 |
560.34 |
60.0 |








ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสำหรับการทดสอบน้ำ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสำหรับการทดสอบน้ำจากจีน, มาตรวัดระดับที่ทนต่อการกัดกร่อน, การสอบเทียบเครื่องส่งสัญญาณ, การวิเคราะห์ระดับอัลตราโซนิกที่มีความแม่นยำสูง, มาตรวัดระดับอัลตราโซนิกสำหรับสวนพฤกษศาสตร์, มาตรวัดระดับอัตโนมัติ, เครื่องวัดระดับถังแนวนอนอัลตราโซนิก

