లక్షణాలు
ఇది పూర్తి ఇంగ్లీష్ డిస్ప్లే మరియు స్నేహపూర్వక ఇంటర్ఫేస్ను కలిగి ఉంది. వివిధ పారామితులను ఒకేసారి ప్రదర్శించవచ్చు.సమయం: వాహకత, అవుట్పుట్ కరెంట్, ఉష్ణోగ్రత, సమయం మరియు స్థితి. బిట్మ్యాప్ రకం లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే మాడ్యూల్అధిక రిజల్యూషన్తో స్వీకరించబడింది. అన్ని డేటా, స్థితి మరియు ఆపరేషన్ ప్రాంప్ట్లు ఆంగ్లంలో ప్రదర్శించబడతాయి. అక్కడతయారీదారు నిర్వచించిన చిహ్నం లేదా కోడ్ కాదు.
వాహకత కొలిచే పరిధి | 0.01~20μS/సెం.మీ (ఎలక్ట్రోడ్: K=0.01) |
0.1~200μS/సెం.మీ (ఎలక్ట్రోడ్: K=0.1) | |
1.0~2000μS/సెం.మీ (ఎలక్ట్రోడ్: K=1.0) | |
10~20000μS/సెం.మీ (ఎలక్ట్రోడ్: K=10.0) | |
30~600.0mS/సెం.మీ (ఎలక్ట్రోడ్: K=30.0) | |
ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ యొక్క అంతర్గత లోపం | వాహకత: ±0.5%FS, ఉష్ణోగ్రత: ±0.3℃ |
ఆటోమేటిక్ ఉష్ణోగ్రత పరిహారం పరిధి | 0~199.9℃, 25℃ సూచన ఉష్ణోగ్రతగా |
నీటి నమూనా పరీక్షించబడింది | 0~199.9℃, 0.6MPa |
పరికరం యొక్క అంతర్గత లోపం | వాహకత: ±1.0%FS, ఉష్ణోగ్రత: ±0.5℃ |
ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ యొక్క ఆటోమేటిక్ ఉష్ణోగ్రత పరిహార లోపం | ±0.5%FS (ఫ్రాన్స్) |
ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ యొక్క పునరావృత లోపం | ±0.2%FS±1 యూనిట్ |
ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ యొక్క స్థిరత్వం | ±0.2%FS±1 యూనిట్/24గం |
ఐసోలేటెడ్ కరెంట్ అవుట్పుట్ | 0~10mA (లోడ్<1.5kΩ) |
4~20mA (లోడ్<750Ω) (ఐచ్ఛికం కోసం డబుల్-కరెంట్ అవుట్పుట్) | |
అవుట్పుట్ కరెంట్ లోపం | ≤±l%FS (అనగా, ±100%) |
పరిసర ఉష్ణోగ్రత వల్ల కలిగే ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ లోపం | ≤±0.5%FS (ఫ్రాన్స్) |
సరఫరా వోల్టేజ్ వల్ల కలిగే ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ లోపం | ≤±0.3%FS (ఫ్రాన్స్) |
అలారం రిలే | ఎసి 220 వి, 3 ఎ |
కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ | RS485 లేదా 232 (ఐచ్ఛికం) |
విద్యుత్ సరఫరా | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz, 24VDC (ఐచ్ఛికం) |
రక్షణ గ్రేడ్ | IP65, బాహ్య వినియోగానికి అనువైన అల్యూమినియం షెల్ |
గడియార ఖచ్చితత్వం | ±1 నిమిషం/నెల |
డేటా నిల్వ సామర్థ్యం | 1 నెల (1 పాయింట్/5 నిమిషాలు) |
నిరంతర విద్యుత్ వైఫల్య పరిస్థితిలో డేటా సమయాన్ని ఆదా చేయడం | 10 సంవత్సరాలు |
మొత్తం పరిమాణం | 146 (పొడవు) x 146 (వెడల్పు) x 150 (లోతు) మిమీ; రంధ్రం యొక్క పరిమాణం: 138 x 138 మిమీ |
పని పరిస్థితులు | పరిసర ఉష్ణోగ్రత: 0~60℃; సాపేక్ష ఆర్ద్రత <85% |
బరువు | 1.5 కిలోలు |
కింది ఐదు స్థిరాంకాలు కలిగిన వాహకత ఎలక్ట్రోడ్లు ఉపయోగించదగినవి | K=0.01, 0.1, 1.0, 10.0, మరియు 30.0. |
విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని దాటడానికి నీటి సామర్థ్యాన్ని వాహకత కొలమానం. ఈ సామర్థ్యం నీటిలోని అయాన్ల సాంద్రతకు నేరుగా సంబంధించినది.
1. ఈ వాహక అయాన్లు కరిగిన లవణాలు మరియు ఆల్కాలిస్, క్లోరైడ్లు, సల్ఫైడ్లు మరియు కార్బోనేట్ సమ్మేళనాలు వంటి అకర్బన పదార్థాల నుండి వస్తాయి.
2. అయాన్లలో కరిగిపోయే సమ్మేళనాలను ఎలక్ట్రోలైట్లు అని కూడా అంటారు 40. ఎక్కువ అయాన్లు ఉంటే, నీటి వాహకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా, నీటిలో తక్కువ అయాన్లు ఉంటే, అది తక్కువ వాహకతను కలిగి ఉంటుంది. స్వేదన లేదా డీయోనైజ్డ్ నీరు దాని చాలా తక్కువ (అతితక్కువ కాకపోయినా) వాహకత విలువ కారణంగా అవాహకం వలె పనిచేస్తుంది. మరోవైపు, సముద్రపు నీరు చాలా ఎక్కువ వాహకతను కలిగి ఉంటుంది.
అయాన్లు వాటి సానుకూల మరియు ప్రతికూల చార్జీల కారణంగా విద్యుత్తును నిర్వహిస్తాయి.
నీటిలో ఎలక్ట్రోలైట్లు కరిగినప్పుడు, అవి ధనాత్మక చార్జ్ (కేషన్) మరియు ఋణాత్మక చార్జ్ (అయాన్) కణాలుగా విడిపోతాయి. కరిగిన పదార్థాలు నీటిలో విడిపోయినప్పుడు, ప్రతి ధనాత్మక మరియు ఋణాత్మక చార్జ్ యొక్క సాంద్రతలు సమానంగా ఉంటాయి. దీని అర్థం నీటి వాహకత జోడించిన అయాన్లతో పెరిగినప్పటికీ, అది విద్యుత్తు తటస్థంగా ఉంటుంది 2.