PRZETWORNIKI KONDUKTANCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T

Podobne dokumenty
PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R1

ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-K

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KI

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-Kw

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Wrocław, lipiec 1999 r.

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KPw

Karta katalogowa V E3XB. Moduł wejść/wyjść Snap. 18 (podzielone na dwie grupy) Typ wejść

Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KIPw

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi v1.5

MULTIMETR CYFROWY AX-585

TEST-THERM Sp. z o.o.

Czujnik przepływu. Do czynników ciekłych i instalacji rurowych DN10 25

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pHPw z wyświetlaczem i przekaźnikiem

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pHw z wyświetlaczem

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KIw

PANELOWY REGULATOR PROGOWY RPP401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

URZĄDZENIE KONTROLNO-POMIAROWE ELITE PR

Sterownik mcc10 instrukcja obsługi

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Amperomierz EPM Nr produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Instrukcja użytkownika

PRZETWORNIK PRĄDOWY REDOKS PP2000-mVw z wyświetlaczem

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

VIBTransmitter VT1002D

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Miernik poziomu cieczy MPC-1

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

INSTRUKCJA OBS UGI. Kalibrator pętli prądowej. tel:

AKS 4100 / AKS 4100U - Czujniki poziomu cieczy

Woltomierz analogowy AC/DC [ BAP_ doc ]

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx / / 2009

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków

Instrukcja obsługi AQA therm

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

Przetwornik temperatury RT-01

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

PRZETWORNIK PRĄDOWY TLENU PP 2000-T z wyświetlaczem

REGULATOR MOCY BIERNEJ

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

Przetwornik ciśnienia Rosemount 951 do suchego gazu

Ciśnieniomierz typ AL154AG08.P

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C

HC1 / HC2. Regulator temperatury

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZETWORNIK PRĄDOWY REDOKS PP2000-mVPw

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Escort 3146A - dane techniczne

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Transkrypt:

PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T Zakres pomiarowy przewodności: 0.0...199.9mS Zakres pomiarowy temperatury: -50...199.9 C Stała elektrody: 0.01...199.9cm -1 : 0.5% odczytu ±0.02m Sygnał wyjściowy: 4...20m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: 10...35VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64 (IP44) Opis Przetworniki konduktancji DO9786T i DO9766T przekształcają sygnał z sondy konduktancji z kompensacją temperaturową na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Przyrząd współpracuje z sondami przewodności oraz czujnikami temperatury typu podłączonymi 2/4- przewodowo. Dane techniczne Wejście przewodności Zakres pomiarowy 0.0...199.9mS 2/4 elektrody Konfigurowana stała celi 0.01...199.1cm -1 Sygnał pobudzający Impedancja wejścia Długość przewodu 10...1000mV, 200...1600Hz, prostokątny >10 MOhm < 10m, przewód nieekranowany < 50m, przewód ekranowany (ok. 2nF) 0.5% odczytu ±2 cyfry ±0.01% / C Wejście temperaturowe 2/4 przewodowy -50...199.9 C Prąd pomiarowy 0.5m DC Długość przewodu <10m - nie ekranowane <50m - ekranowane (ok. 5nF) 0.2 C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01 C/ C Brak Ręczna Liniowa 0.00...4.00%/ C: -50...200 C utomatyczna Liniowa 0.00...4.00%/ C: -50...200 C Temp. odniesienia Wybierana 20 C lub 25 C 4...20m Programowalne proporcjonalne do przewodności 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-10)/0.022, RLmax=636Ω @24Vdc Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC Zasilanie ktywne 24VC lub 230VC, -15/+10%, 1V, 48...62Hz Pasywne 10...35VDC (2 - przewodowe) Temperatura Pracy 0...50 C Przechowywania -20...70 C, bez kondensacji Obudowa Wymiary 0 x 2 x 56mm DO9766T Stopień ochrony IP64 Obudowa Wymiary 96 x 96 x 6mm DO9786T Stopień ochrony IP44 Kompen. temp. Wyjście prądowe Pasywny przetwornik Przykład podłączenia Wymiary 1 2 2 elektrody przewodności 20 19 18 17 S ms / cm 10 4...20m 16 9 V+ 2 przew. 15 8 24 Vac 14 B 7 13 6 5 temp 4 3 0 Vac Min 9Vdc V 1 24 Vac 10 Regulator 9 4...20 m 2 Min 9Vdc V 1 10 9 Regulator 2 4...20 m 56.0 mm 1.5 mm Schematy połączeń. ktywny przetwornik 0.0 mm 21.0 mm 4 elektrody przewodności 4 przew. 20 19 18 17 16 15 14 13 S ms / cm temp 24 VC lub 230 VC = GND 10 4...20m 9 m 8 B 7 6 5 4 3 * 96.0 mm PG7 96.0 mm DO 9766T 6.0 mm WYKONJ ZWORĘ POMIĘDZY ZCISKMI 10 I * JEŻELI NIE SĄ PODŁĄCZONE 478 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, 31-223 Kraków, tel/fax + 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, www.acse.pl DO 9786T 15.0 mm

Klawisze funkcyjne PROG ktywuje programowanie parametrów po naciśnięciu klawisza PRG razem z klawiszami i. Na wyświetlaczu pojawia się P1, wskazując że programowany będzie parametr P1. Gdy klawisz PRG jest kolejno naciskany, pojawiają się kolejno P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Po P8 przyrząd wraca do trybu pomiaru. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, wskazując progi załączania/wyłączania przekaźników lub B. C/ F Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury na C lub F. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji przewodności powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. χ Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji przewodności. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem χ aktywuje funkcję kalibracji ph. Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji. Kalibracja DO9786T/DO9766T z sondą konduktancji. Zanurz elektrodę w roztworze buforowym. Wciśnij razem klawisze CL i χ; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL. Przyrząd może automatycznie rozpoznać dwa standardowe roztwory kalibracyjne: 0.1 lub 0.01molowy roztwór KCl. Przyrząd mierzy wartość przewodności właściwej w funkcji mierzonej temperatury lub wartości ręcznie ustawionej temperatury. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość przewodności jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol CL zgaśnie. Uwaga: Gdy chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania nowych parametrów kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przed kalibracją sondy ustaw stałą kalibrowanej sondy, za pomocą klawisza PRG i funkcji P2. Jeżeli podczas kalibracji pojawi się komunikat E1 oznaczający że wzmocnienie sondy jest za duże, wyjdź z programowania za pomocą klawisza C/ F i zwiększ wartość stałej celi. W przypadku gdy pojawi się E2, oznacza to że wzmocnienie sondy jest za małe, wyjdź z procesu kalibracji i zmniejsz wartość stałej celi pomiarowej. Powtórz operację kalibracji. Programowane parametry: P1 Współczynnik temperaturowy. Może być ustawiony pomiędzy 0 i 4.0%/ C (0 i 2.2%/ C). P2 Stała celi pomiarowej. Może być ustawiona pomiędzy 0.01...199.9. P3 Wartość konduktancji odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy 0.01...199.9mS. P4 Wartość konduktancji odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy 0.01...199.9mS. P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy 0...250s. P6 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy 0...250s. P7 Temperatura odniesienia dla pomiaru przewodności. Może być ustawiona wartość 20 lub 25 C. P8 Kalibracja sondy lub wyjścia analogowego (patrz kalibracja sondy lub wyjścia analogowego). Ustawienie punktów działania przekaźników SET Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol OFF i litera wskazuje wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą B, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol OFF i litera B wskazuje wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Uwaga: podczas ustawienia progów SET (świecą symbole ON lub OFF) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez 2 minuty. Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku możliwa jest ręczna kompensacja temperatury. Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na dole wyświetlacza pojawi się symbol CL. Użyj klawiszy i, aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość. Symbol CL zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Jeżeli chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisywania nowych parametrów, wciśnij klawisz C/ F. by zmienić te parametry (oprócz P8) wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany do zamiany parametr. Użyj klawiszy i aby zmienić wymagany parametr. Wciśnij klawisz OK. Parametr P8 nie może być zmieniony, to tylko może być wyświetlany. Kalibracja sondy Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Podłącz sondę do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P8. Wciśnij klawisz CL; na dole wyświetlacza pojawi się komunikat CL, a na górze aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę i precyzyjny termometr dla odniesienia w kąpieli o temperaturze początku zakresu. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końca zakresu. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Jeśli temperatura wyświetlana przez przyrząd jest pomiędzy +/- C, przyrząd kalibruje offset sondy w innym przypadku kalibruje nachylenie. Kalibracja wyjścia analogowego. Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciskaj klawisz PRG, aż do pojawienia się na wyświetlaczu P8. Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego. Wciśnij CL dwa razy; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL i na dole 4.0, wskazując kalibrację dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz CL na górze wyświetlacza pojawi się CL i na dole 20.0, wskazując kalibrację dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, 31-223 Kraków, tel/fax + 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, www.acse.pl 479

Wyświetlacz. C Wskazuje że wyświetlana jest w wartość C. F Wskazuje że wyświetlana jest w wartość F. µs Wskazuje że wyświetlana jest wartość w mikro Simensach. ms Wskazuje że wyświetlana jest w wartość mili Simensach. Wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym. B Wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym. ON Wskazuje wartość odpowiadającą progom załączenia przekaźników lub B. OFF Wskazuje wartość odpowiadającą progom rozłączenia przekaźników lub B. Sygnały błędu. OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. E1 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji konduktancji, wskazuje, że wartość wzmocnienia sondy jest za duża. Wciśnij klawisz P2 aby zwiększyć wartość stałej celi pomiarowej. E2 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji konduktancji, wskazuje, że wartość wzmocnienia sondy jest za mała. Wciśnij klawisz P2 aby zmniejszyć wartość stałej celi pomiarowej. E3 Ostrzeżenie, które wskazuje, że przyrząd nie może rozpoznać automatycznie roztworu użytego do kalibracji. Wciśnij klawisz lub aby wskazanie znikło. E4 Błąd odczytu EEPROM. Tabela zależności pomiędzy zakresem i stałą sondą. Zakres przewodności Nominalna stała celi 0.01...0.2 0.2...2 2...20 20...199,9 0...19.99µS + 0...199.9µS + + 0...1999µS + + + 0...199.9µS + + + + 0...19.99mS + + + 0...199.9mS + + 0...1999mS + Tabela zależności pomiędzy temperaturą i rezystncją. Temperatura Rezystancja Temperatura Rezystancja -50 C 80.25Ω 100 C 138.50Ω -25 C 90.15Ω 5 C 147.94Ω 0 C 100.00Ω 150 C 157.32Ω 25 C 109.73Ω 175 C 166.62Ω 50 C 9.40Ω 199 C 175.47Ω 75 C 8.98Ω Obliczanie współczynnika temperaturowego roztworu. Jeżeli współczynnik temperaturowy roztworu nie jest znany, to może być określony przy użyciu DO9786T/DO9766T. Ustaw współczynnik temperaturowy na 0.0%/ C (parametr P1). Pomiary powinny być wzięte jak najbliżej punktu roboczego, pomiędzy 5 i 70 C, dla większej dokładności. Umieść sondę w mierzonym roztworze. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Zapisz zmierzoną temperaturę i konduktancję. Zwiększ symulowaną temperaturę o min. 10 C Zapisz zmierzoną temperaturę i konduktancję. Oblicz współczynnik temperaturowy przy użyciu następującej formuły: α=((gx-gy) x 100%)/(Gy(Tx-20)-Gx(Ty-20)) gdzie: Gx to konduktancja w temperaturze Tx Gy to konduktancja w temperaturze Ty Ustaw wartość współczynnika temperaturowego jako parametr P1. Kalibracja przyrządu do pomiaru przewodności. Pomiar przewodności właściwej zależy od temperatury płynu, który ma być mierzony; ta zależność misi być znana podczas kalibracji. Typowe wartości rezystancji: Przewodność Rezystancja 100.0µS 10 000Ω 500.0µS 2 000Ω 1000µS 1 000Ω 5000µS 200Ω 10.00mS 100Ω 50.00mS 20Ω 100.0mS 10Ω 500.0mS 2Ω 1000mS 1Ω Precyzyjny rezystor należy połączyć do końca przewodu, który łączy sondę z przyrządem. Zapewni to większą dokładność kalibrowania. Należy wyłączyć kompensację temperaturową podczas kalibracji przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora. Kalibracja w standardowych roztworach. W tym przypadku również trzeba zwrócić uwagę na temperaturę roztworu i czystości celi pomiarowej. Nie zalecana jest kalibracja poniżej 500μS/ cm. Roztwory niską przewodnością właściwą muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach. Kontakt z powietrzem zwiększy ich wartość z powodu pochłaniania CO2. Przeglądy i utrzymanie celi przewodności właściwej. W systemach pomiaru przewodności właściwej w zakładach przemysłowych, jeżeli instalacja została przeprowadzona poprawnie, pomiary są wiarygodne przez długi czas. Ważną rzeczą jest wykonywanie prawidłowych i regularnych przeglądów celi pomiarowej. Należy unikać przetarcia przewodu spowodowanego jego ruchami, jak również zmiany geometrii celi pomiarowej spowodowanej poprzez osad, która powoduje zmianę stałej celi pomiarowej. Cela pomiarowa zawsze musi być zanurzona w płynie, który ma być mierzony. W przemyśle, pomiary mogą obejmować od bardzo czystej wody do ścieków lub wody zanieczyszczonej przez substancje korozyjne. Dobrą praktyką jest sprawdzenie zgodności materiałów, z których wykonana jest cela pomiarowa i przewód z mierzonym płynem. Należy sprawdzić czy nie ma żadnych pływających ciał, zawieszonych granulek, które mogą mieć większą przewodność lub które mogą się przykleić do wnętrza celi pomiarowej prowadząc do błędnych pomiarów. Cele pomiarowe należy czyścić detergentem lub innymi substancjami odpowiednimi dla materiału, z którego cela jest wykonana. Wybór stałej celi i montaż. Zakres płynów jakie mają być mierzone determinują użytą do pomiaru stałą celi pomiarowej. Sposób montażu celi pomiarowej będzie zmieniać się w zależności od aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, następujące punkty muszą być przestrzegane: Wybierz celę pomiarową i jej stałą zgodnie do aplikacji. Użyj odpowiednich materiałów kabla, celi i uchwytów, odpornych na czynniki korozyjne i wpływ czynników atmosferycznych. Czujnik/cela muszą być zamontowana w miejscu, gdzie będzie łatwo dostępna dla przeglądów. Płyn, w którym czujnik jest zanurzony musi być reprezentatywną częścią całości, która ma być mierzona. Musi występować umiarkowany przepływ płynu, aby aktualna próbka płynu docierała do elektrod. Nadmierny ruch lub przepływ powoduje turbulencję i pęcherzyki powietrza między elektrodami. Ponieważ pęcherzyk powietrza nie są przewodzące, to zmieniają geometrię i stałą celi pomiarowej. Zainstaluj czujnik w taki sposób aby szlam lub cząstki materiału nie mogły być naniesione do wnętrza sondy. Instalacja celi pomiarowej w zbiornikach, gdzie występują silne prądy utrzymujące cyrkulację może powodować problemy z pomiarowe. Częstotliwość przeglądów i czyszczenia zależy od jakości płynu, w którym cela jest zainstalowana. Kalibracja samego przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora. To jest pewna i dokładna metoda kalibracji samego przyrządu, ale nie pozwala korekcję stałej celi, która może następować, ani stanu i czystości celi. Precyzyjny rezystor użyty dla kalibracji musi być wybrany zgodnie z zakresem, który ma być kalibrowany. 480 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, 31-223 Kraków, tel/fax + 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, www.acse.pl

Sposób zamawiania DO9786T: Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał wyjściowy 4...20m, zasilanie 24VC, wymiary 96 x 96mm, do montażu panelowego. DO9766T: Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał wyjściowy 4...20m, zasilanie 24VC, wymiary 2 x 0mm, do montażu ściennego. SPT86: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie POCN, 4 elektrody platynowe, stała K=0.7, przewód 1,5m, 2- przewodowy. Temperatura 0...90 C. SPT401.001: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie szklanej, 2 elektrody ISI316, stała celi K=0.01. Zakres pomiarowy: 0.04...20µS, 0...0 C. SPTKI10: Przemysłowa sonda konduktancji w obudowie szklanej, 2-ie elektrody platynowe, stała celi K=1, przyłącze S7/ PG13, wyjście 2- przewodowe. Temperatura 0...100 C. SPTKI: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody grafitowe, stała celi K=1.5, przewód 1,5m, 4- przewodowy. Temperatura SPTKI: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=0.1, przewód 5m, 4- przewodowy. Temperatura SPTKI13: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=10, przewód 5m, 4- przewodowy. Temperatura HD882M100/300: Czujnik temperatury, klasa B, L=6x300mm. HD882M100/600: Czujnik temperatury, klasa B, L=6x600mm. HD8747: Roztwór kalibracyjny 0.001mol/l:147μS/cm @25 C. HD87: Roztwór kalibracyjny 0.1mol/l: 880μS/cm @25 C. HD8714: Roztwór kalibracyjny 0.01mol/l: 1 413μS/cm @25 C. HD871: Roztwór kalibracyjny 1mol/l: 1 800μS/cm @25 C. CP5T: Przewód podłączeniowy do SPTKI10. Złącze S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej. CP5/10T: Przewód podłączeniowy L=10m do SPTKI10. Złącze S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej. SPT400.001 Stała K=0.01 ~72 ø40 1/2 ø16.2 ø30 14.5 27 17 56 SPT86 Stała K=0.7 50 L=1.5m D=5 156 16 20 żółty czarny czerwony niebieski biały szary zielony ekran Ø Ø 17 K 0.7 czarny niebieski żółty zielony ekran biały szary czerwony SPTKI10 Stała K=1 39 0 S7 K1 4.6 PG13 M 20 Ø SPTKI Stała K=1 Ø 4 21 85 20 41 Rożowy 66 Ø 34 K 1 SPTKI Stała K=0.1 21 85 20 70 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, 31-223 Kraków, tel/fax + 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, www.acse.pl 481 K 0.1

SPTKI13 Stała K=10 Ø 4 21 85 20 107 K 10 Sonda Stała celi Zakres pomiarowraturratury Zakres tempe- Materiał Elektrody Czujnik tempe- Max. ciśnienie Przyłącze SPT 400.001 K=0.01 0.05...19.9µS 0...0 C ISI316-PTFE 2 ISI316 - bar Złącze 4-pinowe SPT 86 K=0.7 5µS...20mS 0...90 C Pocan 4 platynowe, 2- przew. 6bar Przewód 1,5m SPTKI 10 K=1 100µS...200mS 0...100 C Szkło 2 platynowe - 6bar S7 SPTKI K=1 100µS...10mS 0...50 C Rytron 2 platynowe, 4- przew. 6bar Przewód 5m SPTKI K=0.1 1µS...1mS 0...50 C Rytron 2 platynowe, 4- przew. 6bar Przewód 5m SPTKI 13 K=10 10µS...200mS 0...50 C Rytron 2 platynowe, 4- przew. 6bar Przewód 5m 482 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, 31-223 Kraków, tel/fax + 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, www.acse.pl