Основы работы с измерителями сопротивления
Измеритель удельного сопротивления является важным инструментом, используемым в различных отраслях промышленности для измерения сопротивления материала прохождению электрического тока. Понимание того, как работают измерители удельного сопротивления и их важность в различных приложениях, важно для любого, кто работает в таких областях, как геология, инженерия или электроника.
Измерители удельного сопротивления работают по принципу закона Ома, который гласит, что ток, текущий через материал, напрямую пропорциональна приложенному к нему напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению материала. Измеряя напряжение и ток, измерители удельного сопротивления могут рассчитать сопротивление материала и предоставить ценную информацию о его электрических свойствах.
Одним из ключевых компонентов измерителя удельного сопротивления является зонд, который используется для контакта с испытуемым материалом. Зонд обычно состоит из двух электродов, которые размещаются на поверхности материала. Когда на электроды подается напряжение, через материал течет ток, и измеритель удельного сопротивления измеряет результирующее падение напряжения для определения сопротивления.
Доступно несколько типов измерителей удельного сопротивления, каждый из которых имеет свой собственный набор функций и возможностей. . Некоторые измерители предназначены для конкретных применений, таких как измерение удельного сопротивления почвы для геотехнических исследований или определение проводимости воды для мониторинга окружающей среды. Другие счетчики более универсальны и могут использоваться для широкого спектра материалов и веществ.
Модель прибора | FET-8920 | |
Диапазон измерения | Мгновенный расход | (0~2000)м3/ч |
Накопленный поток | (0~99999999)м3 | |
Скорость потока | (0,5~5)м/с | |
Разрешение | 0,001м3/ч | |
Уровень точности | Менее 2,5% RS или 0,025 м/с, в зависимости от того, что больше | |
Проводимость | и | |
Выход (4~20) мА | Количество каналов | Один канал |
Технические характеристики | Изолированный, реверсивный, регулируемый, счетчик/передача и двойной режим | |
Сопротивление шлейфа | 400Ω(Макс), 24В постоянного тока | |
Точность передачи | 10,1 мА | |
Выход управления | Количество каналов | Один канал |
Электрический контакт | Полупроводниковое фотоэлектрическое реле | |
Грузоподъемность | 50 мА(Макс), 30 В постоянного тока | |
Режим управления | Тревога верхнего/нижнего предела мгновенного количества | |
Цифровой выход | RS485 (протокол MODBUS), импульсный выход 1 кГц | |
Рабочая мощность | Источник питания | 9~28 В постоянного тока |
источник | Энергопотребление | ≤3.0W |
Диаметр | DN40~DN300(можно настроить) | |
Рабочая среда | Температура:(0~50) и nbsp;℃; Относительная влажность: и nbsp;≤85 процентов относительной влажности (без конденсации) | |
Среда хранения | Температура:(-20~60) и nbsp;℃; Относительная влажность: и nbsp;≤85 процентов относительной влажности (без конденсации) | |
Уровень защиты | IP65 | |
Метод установки | Вставка, конвейер и установка |
Одним из важных факторов, которые следует учитывать при использовании измерителя удельного сопротивления, является точность измерений. Такие факторы, как температура, влажность и состояние тестируемого материала, могут повлиять на результаты. Крайне важно регулярно калибровать измеритель и следовать надлежащим процедурам тестирования, чтобы обеспечить точные и надежные измерения.
Помимо измерения сопротивления, измерители удельного сопротивления также можно использовать для расчета других важных электрических свойств, таких как проводимость, полное сопротивление и емкость. Эти измерения могут дать ценную информацию о поведении материалов в различных условиях и помочь инженерам и ученым принимать обоснованные решения об их использовании в различных приложениях.
Измерители удельного сопротивления широко используются в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, строительство и электроника, где электрические свойства материалов играют решающую роль в проектировании и эксплуатации изделий и конструкций. Понимая, как работают измерители удельного сопротивления и как интерпретировать их измерения, профессионалы в этих отраслях могут гарантировать качество и надежность своей работы.
Измерительный преобразователь FCT-8350 | |
Диапазон измерения | Мгновенный расход:(0~2000)м3/ч;Накопленный расход:(0~99999999)м3 |
Скорость потока | (0~5)м/с |
Применимый диаметр трубы | Ду 25~Ду 1000 на выбор |
Разрешение | 0,001 м3/ч |
Интервал продления | 1С |
Точность | уровень 2.0 |
Повторяемость | 10,5 процента |
Вход датчика | Диапазон: 0,5 Гц~2 кГц; Источник питания: 12 В постоянного тока (питание прибора) |
Аналоговый выход | (4~20)мА, прибор/передатчик на выбор; |
Выход управления | Полупроводниковое фотоэлектронное реле, ток нагрузки 50 мА (макс.), переменный/постоянный ток 30 В |
Режим управления | Мгновенная сигнализация верхнего/нижнего предела расхода, преобразование частоты переменной расхода |
Рабочая мощность | 24 В постоянного тока |
Энергопотребление: | и л;3,0 Вт |
Длина кабеля | 5 м в стандартной комплектации; или (1~500)м на выбор |
Рабочая среда | Температура: (0~50)℃;относительная влажность≤85 процентов относительной влажности (без конденсации) |
Среда хранения | Темп.:(-20~60)℃; относительная влажность:≤85 процентов относительной влажности (без конденсации) |
Уровень защиты | IP65(с задней крышкой) |
Измерение | 96 мм=796 мм=794мм (В=7Ш=7Г) |
Размер отверстия | 91мм=791мм(В=7Ш) |
Установка | Панельный монтаж, быстрая установка |
В заключение, измерители удельного сопротивления являются незаменимыми инструментами для измерения электрических свойств материалов и веществ в различных отраслях промышленности. Понимая основы работы измерителей удельного сопротивления и способы их эффективного использования, профессионалы могут принимать обоснованные решения относительно материалов, с которыми они работают, и обеспечивать успех своих проектов. Будь то тестирование почвы для строительных проектов или анализ проводимости воды для мониторинга окружающей среды, измерители удельного сопротивления играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности и эффективности нашего современного мира.