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instrumentb2bSobre la importancia del sistema de compensación de temperatura del medidor de conductividad eléctrica

SoluciónMedidor de conductividad eléctricaEstá estrechamente relacionado con la temperatura, ya que cuando la temperatura cambia, el grado de ionización del electrolito, la disolución, la velocidad de migración de iones, la viscosidad de la solución, etc., también cambian la conductividad eléctrica. La temperatura aumenta y la conductividad aumenta. En este momento, la función de compensación de temperatura del medidor de conductividad eléctrica es superar el impacto de la temperatura. La temperatura tiene un mayor impacto en la conductividad eléctrica de la solución, la temperatura de la solución aumenta y la hidratación iónica se debilita. La disminución de la viscosidad de la solución, la disminución de la resistencia al Movimiento de los iones y la aceleración del movimiento direccional de los iones aumentan la conductividad eléctrica de la solución; Por el contrario, la temperatura de la solución disminuye y la conductividad eléctrica disminuye. En la industria, la conductividad eléctrica a una temperatura de solución de 25 ℃ es la conductividad eléctrica de la solución, por lo que los valores medidos a otras temperaturas deben cambiarse a los valores a 25 ℃, y diferentes sustancias y temperaturas tienen diferentes valores correspondientes.

Debido a que las diferentes soluciones tienen diferentes coeficientes de temperatura, es imposible que el instrumento general * compense el impacto de la temperatura, y cuanto mayor sea la diferencia de temperatura con 25 grados celsius, mayor será el error.
El método común de compensación de temperatura es agregar la fórmula de compensación de temperatura al cálculo de conductividad eléctrica. La siguiente fórmula es una fórmula empírica para la compensación de temperatura:
Gt = G25[ 1+ a( t- 25)]
En la fórmula: GT es la conductividad eléctrica de la solución cuando la temperatura es T ℃; G25 es la conductividad eléctrica de la solución a una temperatura de 25 ℃; A es el coeficiente de compensación de temperatura de la solución; T es la temperatura real de la solución.
Figura 2
Gg es la conductividad eléctrica de la solución real, que debe convertirse en la conductividad eléctrica de la solución a 25 ℃, y g25 es el valor de conductividad eléctrica obtenido. Diferentes soluciones tienen diferentes coeficientes de compensación de temperatura, y a varía de 0014 a 0027. Debido a que GT y T se pueden medir por el instrumento, siempre y cuando se determine el coeficiente de temperatura, se puede calcular la conductividad eléctrica de la solución g25 a 25 ° c.
La fórmula empírica anterior solo se aplica a un rango limitado, como para el agua pura, hay diferentes fórmulas empíricas, por lo que la llamada compensación de temperatura es imposible * compensación. Mientras realiza la compensación de temperatura, el instrumento también realiza el control de temperatura al mismo tiempo, diseñando la piscina de conducción como una piscina de medición con función de control de temperatura, como se muestra en la figura 2.
Controlador de temperatura en la entrada de la piscina de conducción. El dispositivo central de este controlador de temperatura utiliza inicialmente un bloque de refrigeración semiconductor, que es pequeño, siempre y cuando cambie la dirección de la corriente eléctrica, puede cambiar la superficie fría y caliente, tanto de refrigeración como de calefacción, y cambiar el tamaño de la corriente eléctrica puede cambiar la Potencia de refrigeración o calefacción (prevalecerá la superficie de trabajo), el control Es extremadamente conveniente, pero después de un funcionamiento a largo plazo en el sitio, se encontró que su desventaja es que su vida útil es corta y su fiabilidad es pobre. Según la experiencia de funcionamiento a largo plazo en el sitio, la temperatura de la muestra de agua es generalmente inferior a 25 ℃, por lo que se seleccionan láminas de calefacción con métodos de trabajo simples, larga vida útil y alta fiabilidad para el control de temperatura, mientras que el controlador de temperatura también tiene un efecto de flujo constante. Al controlar el funcionamiento de la placa de calentamiento, primero se utiliza el electrodo de temperatura de la conductividad eléctrica para recoger la señal de temperatura y realizar el cálculo de compensación de temperatura. al mismo tiempo, de acuerdo con la comparación con la temperatura de referencia de 25 ℃, luego se controla el calentamiento del controlador de temperatura de la piscina de conducción. Si la temperatura de la muestra de agua es superior a 25 ℃, la placa de calentamiento no funciona, solo se realiza el cálculo de compensación de temperatura. La práctica ha demostrado que la calidad del control de retroalimentación de retraso no es muy diferente de la del control de conmutación simple, por lo que el control de conmutación se utiliza, lo que no sólo puede garantizar el control, sino también simplificar los circuitos y circuitos de flujo correspondientes y mejorar la fiabilidad del trabajo. Minimizar los errores causados es es por la influencia de la temperatura.
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