供应宝德电导率变送器,burkert德国原装进口 一体式带集成的电导率电极,多语言、菜单引导操作,便于调式,所有测量范围都可独立调整。 8225型电导率变送器包括电导率传感器和带显示器的变送器,外売为IP 65防溅塑料。 传感器元件为可更换的电极,电池常数为0.01和0.1的是不锈钢电极,1.0和10和是石墨电极。传感器还带标准配置的Pt1000,用于自动温度补偿。 变送器将测量信号进行转换并显示为其实际值。 环境温度:0 to60度 湿度:总线大相对湿度80%,不冷凝 测量电极: C=0.01不锈钢电极 C=0.1不锈钢电极 C=1.0石墨电极 C=10石墨电极 一体式带集成的电导率电极,多语言、菜单引导操作,便于调式,所有测量范围都可独立调整。 8225型电导率变送器包括电导率传感器和带显示器的变送器,外売为IP 65防溅塑料。 传感器元件为可更换的电极,电池常数为0.01和0.1的是不锈钢电极,1.0和10和是石墨电极。传感器还带标准配置的Pt1000,用于自动温度补偿。 变送器将测量信号进行转换并显示为其实际值。 环境温度:0 to60度 湿度:总线大相对湿度80%,不冷凝 测量电极: C=0.01不锈钢电极 C=0.1不锈钢电极 C=1.0石墨电极 C=10石墨电极 数字电导率变送器,一体式 ? 一体式带集成的电导率电极 ? 多语言、菜单引导操作,便于调试 ? 所有测量范围都可独立调整 8225型电导率变送器包括电导率传感器和带显示器的变送器,外壳为IP 65防溅塑料。 传感器元件为可更换的电极,电池常数为0.01和0.1的是不锈钢电极,1.0和10的是石墨电极。传感器还带标准配置的Pt1000,用于自动温度补偿。 变送器将测量信号进行转换并显示为其实际值。 技术参数 测量范围 0.05 μS/cm ... 200 mS/cm, 取决于电池常数 测量误差 典型:测量值的3%,*测量值的5% 温度补偿 标准供货带集成的Pt1000自动温度补偿, 参考温度25℃ 环境温度 0 to 60 °C (32 °F to 140 °F) 湿度 *相对湿度80%,不冷凝 贮存温度 0 to 60 °C (32 °F to 140 °F) 电导率--测量原理 电导率用于测量溶液传到电流的能力。对于金属而言,电导率有电子给出。而在液体中,离子的数量(如金属或盐离子)直接影响到电导率。例子浓度越高,电导率也越高。电导率主要采用两种测量原理:导电原理(8225)和感应原理(8226).其共性是测量设备都在两个电极之间产生交流电压。根据电导率的大小,感应出与电导率成正比的电流。所加电压产生的电流大小由介质电阻而决定(欧姆定律)。另一个影响测量值的因素是测量电池的电池常数。电池常数通过两个电极之间的距离L和测量面积A来表示电极的外形尺寸:电池常数K=L/A。根据该一直的电池常数K和测量所产生的电流来计算溶液的电导率。 导电式电导率测量--2电极测量电池(8225已停产) 可采用两电极或四电极电池来测量电导率。电极与介质直接接触。在传统的两电极电池中,将交流电流加到两个电极之间并测量这两个电极之间的电压。为了覆盖较宽的电导率测量范围,需要采用具有不同电池常数的测量电极。电导率越小,电池常数也越小。可以通过选择不同的电池常数来测量从纯水到浓缩液的电导率。具有电池常数K=1、K=0.1和K=0.01的测量电池。内置的PT1000温度传感器用于温度补偿。 四点式电导率测量---4电极测量电池(8221) 4电极测量电池中,将电流加到两个相对的电极(电流电极)上,同时保持另两个电极(电位电极)之间的电位差不变。由于进行该电压测量时其电流可忽略不计,因此两个电位电极未被极化。 由于无极化效应,因此该传感器可用一个电池常数测量很大的电导率范围(0.1μ S-200mS)。 感应式电导率测量(8226) 感应电导率电池包括两个线圈:初级线圈和次级线圈。这两个线圈集成于一个探头状壳体内。探头两端有个穿孔。两个悬泉就位于此内。介质绕着探头流动,同时也通过该穿孔。在初级线圈上加正弦AC电压,即在介质中产生一个电流场(由于介质的电导率)。该电流场在次级线圈中产生一个电压。通过测量该电压和一直的电池常数,即可确定介质的电导率。探头端部还集成了一个用于温度补偿的温度传感器,以获得较高的测量精度和可靠的4-20MA输出信号。该测量方法适用于非常复杂的介质。由于测量元件与介质隔离,当用于这些介质时只需确保探头壳体具有足够的化学阻抗即可。由于测量电极的测量方位很广,不需采用不同的电池常数。但是,当介质电导率低于一定值时,该电导率仪无测量值,所以不适用于很纯的介质。 测量范围100μS-200mS。 供应宝德电导率变送器,burkert德国原装进口 418962 418963 418964 418965 418950 418951 418952 418953
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环境温度:0 to60度
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测量电极:
C=0.01不锈钢电极
C=0.1不锈钢电极
C=1.0石墨电极
C=10石墨电极
一体式带集成的电导率电极,多语言、菜单引导操作,便于调式,所有测量范围都可独立调整。
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传感器元件为可更换的电极,电池常数为0.01和0.1的是不锈钢电极,1.0和10和是石墨电极。传感器还带标准配置的Pt1000,用于自动温度补偿。
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环境温度:0 to60度
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数字电导率变送器,一体式
? 一体式带集成的电导率电极
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8225型电导率变送器包括电导率传感器和带显示器的变送器,外壳为IP 65防溅塑料。
传感器元件为可更换的电极,电池常数为0.01和0.1的是不锈钢电极,1.0和10的是石墨电极。传感器还带标准配置的Pt1000,用于自动温度补偿。
变送器将测量信号进行转换并显示为其实际值。
技术参数
测量范围 0.05 μS/cm ... 200 mS/cm, 取决于电池常数
测量误差 典型:测量值的3%,*测量值的5%
温度补偿 标准供货带集成的Pt1000自动温度补偿,
参考温度25℃
环境温度 0 to 60 °C (32 °F to 140 °F)
湿度 *相对湿度80%,不冷凝
贮存温度 0 to 60 °C (32 °F to 140 °F)
电导率--测量原理
电导率用于测量溶液传到电流的能力。对于金属而言,电导率有电子给出。而在液体中,离子的数量(如金属或盐离子)直接影响到电导率。例子浓度越高,电导率也越高。电导率主要采用两种测量原理:导电原理(8225)和感应原理(8226).其共性是测量设备都在两个电极之间产生交流电压。根据电导率的大小,感应出与电导率成正比的电流。所加电压产生的电流大小由介质电阻而决定(欧姆定律)。另一个影响测量值的因素是测量电池的电池常数。电池常数通过两个电极之间的距离L和测量面积A来表示电极的外形尺寸:电池常数K=L/A。根据该一直的电池常数K和测量所产生的电流来计算溶液的电导率。
导电式电导率测量--2电极测量电池(8225已停产)
可采用两电极或四电极电池来测量电导率。电极与介质直接接触。在传统的两电极电池中,将交流电流加到两个电极之间并测量这两个电极之间的电压。为了覆盖较宽的电导率测量范围,需要采用具有不同电池常数的测量电极。电导率越小,电池常数也越小。可以通过选择不同的电池常数来测量从纯水到浓缩液的电导率。具有电池常数K=1、K=0.1和K=0.01的测量电池。内置的PT1000温度传感器用于温度补偿。
四点式电导率测量---4电极测量电池(8221)
4电极测量电池中,将电流加到两个相对的电极(电流电极)上,同时保持另两个电极(电位电极)之间的电位差不变。由于进行该电压测量时其电流可忽略不计,因此两个电位电极未被极化。
由于无极化效应,因此该传感器可用一个电池常数测量很大的电导率范围(0.1μ S-200mS)。
感应式电导率测量(8226)
感应电导率电池包括两个线圈:初级线圈和次级线圈。这两个线圈集成于一个探头状壳体内。探头两端有个穿孔。两个悬泉就位于此内。介质绕着探头流动,同时也通过该穿孔。在初级线圈上加正弦AC电压,即在介质中产生一个电流场(由于介质的电导率)。该电流场在次级线圈中产生一个电压。通过测量该电压和一直的电池常数,即可确定介质的电导率。探头端部还集成了一个用于温度补偿的温度传感器,以获得较高的测量精度和可靠的4-20MA输出信号。该测量方法适用于非常复杂的介质。由于测量元件与介质隔离,当用于这些介质时只需确保探头壳体具有足够的化学阻抗即可。由于测量电极的测量方位很广,不需采用不同的电池常数。但是,当介质电导率低于一定值时,该电导率仪无测量值,所以不适用于很纯的介质。
测量范围100μS-200mS。
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