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电导率仪多少功率的

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智能电导盐密度测试仪湛江绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此盐密测量工作对电力系统运行有着重要的意义。
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6、采用先进的自动变频和自动调压技术,使常数K=1的电导电极的测量范围扩展10倍,只需一点校准,即可满足0~100mS/cm范围内的测量精度要求,是本仪器独特的一点校准功能。
7、自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。
8自动选择电导率测量量程,对小于10μS/cm的纯水和高纯水,仪器自动进行非线性温度补偿,大大提高了高纯水电导率的测量准确度,特别适合电力、微电子和医药行业的使用。
9、配用新型的带有温度和盐度传感器的溶氧电极,使溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能,使用更方便,测量更准确。
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0-1.0μs/cm
0-2Mω·cm
0-10μs/cm
0-200Kω·cm
0-100μs/cm
0-20Kω·cm
0-1.0ms/cm
0-2Kω·cm
0-200ω·cm
0-100ms/cm
0-20ω·cm
1、基本误差:不大于±1%(F·S)±1个字
2、稳定性:不大于±0.2%F.S±1个字/3h
3、温度补偿范围:10-40℃(手动)基准温度为25℃
4、温度补偿系数:固定为2%每℃
5、耗电量:<2W
6、仪器体积:220×190×75mm
7、仪器重量:约1千克
仪器的使用条件:1、仪器温度:0-40℃2、相对湿度:≤85%3、供电电源:220V电源转换器.
酸度计,数字式酸度计,便携式酸度计,台式酸度计,精密型酸度计,智能型酸度计,电导率仪,智能型电导率仪,数字式电导率仪,台式电导率仪,笔式电导率仪,便携式电导率仪,指针式电导率仪,精密型电导率仪,离子计,钠度计,氟度计,氧化还原测定仪欢迎选购。
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图4-4电导电极示意图
2部分电导电极的电导池常数不正确
2.1存在的问题:实际使用发现,某些国产的电导率在线监测仪表部分电导电极的出水孔开孔位置太低,低于测量电极导流孔(见图4-4)。这样一方面使测量电极不能全部浸入水中,从而使电导池常数发生变化,与电极上标明的电导池常数不同,从而造成较大的测量误差(测量的电导率明显偏低);另一方面,由于外电极导流孔的位置在出水孔上方,测量电极内的水不流动,造成测量响应速率大大降低,当水样的电导率发生变化时,测量电极内的水样是“死水”,电导率仪显示的仍然是以前水样的电导率,从而造成较大的测量误差。2.2解决办法:首先应检查电导电极是否存在出水孔开孔位置太低,是否低于测量电极导流孔(见图4-4)。如果存在上述情况,应对电极进行更换或改造。改造措施是将电极外壳出水孔向上移,使之高于电极导流孔。另外,应对电极的电导池常数进行检验校正。如果采用“标准溶液法”进行电极常数的标定,将电极从在线装置上取下浸入已知标准溶液中进行校正可能产生误差,因为电极实际使用时浸入水样的高度不同,导致实际使用时的电极常数与“标准溶液法”标定的电极常数不同。建议采用“替代法”3对电极的电导池常数进行检验校正。检验前,先将被检电极传感器彻底清洗干净,并将电极浸入被检仪表量程范围内且已稳定的水样之中,将电导率仪的电极常数设定为1,读取电导率仪表的示值(Κb)。断开电导率仪表传感器的接线,用一台准确度优于0.1级的交流电阻箱代替传感器与二次仪表进行线路连接。调整电阻箱的输出值,使电导率仪表的示值与Κb值相一致,读取电阻箱的示值RX。采用替代法检验的电导极常数计算方法见下式:JX=ΚbRX×10-6(4-7)式中JX——被检电极常数值,cm-1;Κb——被测水样电导率示值,μS·cm-1;RX——水样的等效电阻值,Ω。将电导率仪的电极常数设定为JX。3氢型交换柱设计不合理某些化学监测仪表配套厂家设计安装的氢型交换柱设计不太合理,更换树脂时只能将不带水的树脂装入交换柱。投入运行后,水样从上部流进交换柱的树脂层中,树脂之间的空气由于浮力的作用向上升,水流的作用力将气泡向下压,造成大量气泡滞留在树脂层中(参见图4-5)。空气泡使水发生偏流和短路使部分树脂得不到冲洗,这些树脂再生时残留的酸会缓慢扩散释放,空气中的二氧化碳也会缓慢溶解到水样中,使测量结果偏高,影响氢电导率测量的准确性。解决办法是对氢型交换柱系统进行改造,使更换树脂时能够保存水,树脂与水同时装进交换柱中,避免运行时树脂层中存在空气泡。也可以采用从交换柱底部进水,顶部出水的运行方式减少气泡的数量。4氢型交换树脂由于氢电导率测量首先使水样通过氢型交换柱,测量经过阳离之交换后水样的电导率,所以氢型交换柱阳离子交换树脂的状态对测量结果有显著的影响。实际使用过程中发现存在以下两方面的问题:4.1交换树脂释放氯离子氢型交换柱中一般使用强酸性阳离子交换树脂,这种树脂处理不当有产生裂纹的趋势。当有裂纹的树脂进行再生处理时,再生液(一般为盐酸)会扩散到裂纹中,再生后的水冲洗很难将裂纹中的盐酸冲洗干净。当这种树脂装入交换柱中投入运行,树脂裂纹中残存的氯离子会缓慢地扩散出来,造成氢电导率测量结果偏高。由于水样中离子浓度非常低,这种树脂裂纹中残存的氯离子对测量结果的影响很大。解决该问题的方法是:(1)新树脂初次使用时一定要先浸入10%NaCl盐水中,以防止树脂开裂;(2)对树脂进行检查,在10~100倍的实体显微镜下观察树脂裂纹情况,一般要求有裂纹的树脂颗粒小于树脂总数的2%,*好小于1%。(3)树脂在盐酸中再生后,应使用二级除盐水连续冲洗8h以上,再装入交换中投入使用。
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