Датчики и преобразователи проводимости

Продукты для высокоточного измерения проводимости во всех отраслях

Во многих областях измерение проводимости имеет большое значение для управления процессами, мониторинга продуктов и воды, а также обнаружения утечек. Endress+Hauser предлагает надежные и точные приборы для всевозможных условий и областей измерения, например сверхчистой воды, циклов CIP, взрывоопасных зон или гигиенических процессов. Чтобы ознакомиться с широким модельным рядом кондуктивных и тороидальных датчиков проводимости, преобразователей и полезных инструментов калибровки, нажмите кнопку.

Как выбрать датчик проводимости

Датчики и преобразователи проводимости применяются во многих отраслях, например, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в биотехнологиях, электроэнергетике и водной отрасли. Выбор датчика зависит от области применения и диапазона проводимости. Для измерения низкой проводимости в чистой и сверхчистой воде применяются кондуктивные датчики. Тороидальные датчики используются в среде с высокой проводимостью (например, для молока, пива, щелочей, кислот, солевых растворов), а датчики с четырьмя электродами подходят для широкого диапазона измерения (например, для разделения фаз).

Кондуктивное измерение: Принцип действия

Кондуктивные зонды оснащены двумя электродами, которые располагаются напротив друг друга. На электроды подается напряжение переменного тока, за счет чего в среде создается ток. Сила тока зависит от количества свободных анионов и катионов, перемещающихся между двумя электродами, в среде. Чем выше содержание свободных анионов и катионов в жидкости, тем выше электрическая проводимость и электрический ток. Единица измерения проводимости - См/м.


©Endress+Hauser

Четырехэлектродная схема измерения проводимости

Высокая концентрация ионов в среде приводит к их взаимному отталкиванию и, таким образом, уменьшению тока. Этот эффект называют поляризационным. Он может повлиять на точность измерения кондуктивных зондов. В датчиках с четырьмя электродами два электрода обесточены и поэтому свободны от поляризационного эффекта. Они измеряют разность потенциалов в среде. Значение проводимости рассчитывается в подключенном преобразователе на основе измеренной разности потенциалов и тока.

Принцип четырехэлектродного кондуктивного измерения проводимости
©Endress+Hauser

Тороидальное/индуктивное измерение

Тороидальные зонды создаются с использованием передающей и приемной катушек и измеряют проводимость в несколько этапов:

  1. Генератор создает переменное магнитное поле в передающей катушке, которая индуцирует напряжение в среде.
  2. Катионы и анионы, находящиеся в среде, начинают двигаться, создавая переменный ток.
  3. Это индуцирует переменное магнитное поле и, таким образом, протекание тока в направлении приемной катушки.

Сила тока и проводимость возрастает с увеличением количества свободных ионов в среде.

Индуктивный принцип измерения проводимости
©Endress+Hauser

Преимущества

  • Для обеспечения точности измерений Endress+Hauser предлагает калибровочные растворы и стандартные растворы для датчиков проводимости.
  • Точная константа ячейки датчиков проводимости определяется на заводе и подтверждена сертификатом.
  • Портфель датчиков и преобразователей Endress+Hauser охватывает все диапазоны измерения проводимости и распространенные присоединения к процессу.
  • Компактные приборы, состоящие из датчика и преобразователя проводимости, идеально подходят для пищевой промышленности и производства напитков.
Endress+Hauser
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444R
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444R
Принцип измерения
Стеклянный электрод
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное…
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все области применения в безопасных зонах
Endress+Hauser
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM448
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM448
Принцип измерения
Стеклянный электрод
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...8 цифровых каналов для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное…
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все области применения в безопасных зонах
Endress+Hauser
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM448R
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM448R
Принцип измерения
Стеклянный электрод
Применение
Модульный 4-проводной контроллер
Многоканальный:1-8 цифровых канала для протокола Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости,…
Характеристики
Долговечный пластмассовый корпус
Все варианты применения в безопасных зонах
Endress+Hauser
Цифровой кабельный удлинитель CYK11
Цифровой кабельный удлинитель CYK11
Endress+Hauser
Цифровой измерительный кабель CYK10
Цифровой измерительный кабель CYK10
Принцип измерения
Стеклянный электрод
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
Endress+Hauser
Digital measuring cable CYK20
Digital measuring cable CYK20
Принцип измерения
Стеклянный электрод
Применение
Кабель для лабораторных измерений, обеспечивающий бесконтактную индуктивную цифровую передачу сигналов измерения
Монтаж
Индуктивный разъем для цифровых датчиков с технологией Memosens и разъемом M8 или M12 для подключения к преобразователю.
Endress+Hauser
Цифровой сервисный инструмент Memocheck CYP02D
Цифровой сервисный инструмент Memocheck CYP02D
Endress+Hauser
Цифровой проверочный инструмент Memocheck Sim CYP03D
Цифровой проверочный инструмент Memocheck Sim CYP03D
Принцип измерения
Стеклянный электрод
Применение
Симуляция свободно настраиваемых значений измерения для проверки цифровой передачи данных измерительных точек с технологией Memosens.
Симуляция значений главного и второстепенного…
Монтаж
Временное подключение с помощью кабеля Memosens с индуктивным соединением.

Оставить заявку