ບົດນຳ
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສາມາດໃຊ້ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ວັດແທກໄດ້ໂດຍເຊັນເຊີ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດແບບອະນາລັອກ 4-20mA ໂດຍການຕັ້ງຄ່າອິນເຕີເຟດຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ
ແລະ ການປັບທຽບ.ແລະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດ, ການສື່ສານດິຈິຕອນ, ແລະໜ້າທີ່ອື່ນໆເປັນຈິງ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍ, ນ້ຳປະປາ
ໂຮງງານ, ສະຖານີນ້ຳ, ນ້ຳເທິງໜ້າດິນ,ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
ພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກ
| ຂອບເຂດການວັດແທກ | 0~100NTU, 0-4000NTU |
| ຄວາມແມ່ນຍຳ | ±2% |
| Sຂະໜາດ | 144*144*104 ມມ ຍາວ*ກວ້າງ*ສູງ |
| Wແປດ | 0.9 ກິໂລກຣາມ |
| ວັດສະດຸເປືອກ | ABS |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | 0 ຫາ 100℃ |
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| ຜົນຜະລິດ | 4-20mA |
| ການສົ່ງຕໍ່ | 5A/250V AC 5A/30V DC |
| ການສື່ສານດິຈິຕອນ | ຟັງຊັນການສື່ສານ MODBUS RS485, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງການວັດແທກໃນເວລາຈິງ |
| ກັນນ້ຳໃຫ້ຄະແນນ | IP65 |
| ໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ | 1 ປີ |
ຄວາມຂຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມຂຸ່ນ, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະການວັດແທກຄວາມຂຸ່ນໃນຂອງແຫຼວ, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ພື້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳ. ມັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດການ້ຳດື່ມ, ລວມທັງນ້ຳທີ່ຜະລິດໂດຍການກັ່ນຕອງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ.ຄວາມຂຸ່ນການວັດແທກກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ລຳແສງທີ່ມີລັກສະນະທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອກຳນົດການມີຢູ່ຂອງວັດສະດຸອະນຸພາກທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳ ຫຼື ຕົວຢ່າງຂອງນ້ຳອື່ນໆໃນປະລິມານເຄິ່ງໜຶ່ງ. ລຳແສງດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າລຳແສງຕົກกระทบ. ວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳເຮັດໃຫ້ລຳແສງຕົກกระทบກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ແສງທີ່ກະແຈກກະຈາຍນີ້ຈະຖືກກວດພົບ ແລະ ວັດແທກປະລິມານທຽບກັບມາດຕະຖານການປັບທຽບທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ປະລິມານຂອງວັດສະດຸອະນຸພາກທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງສູງເທົ່າໃດ, ການກະແຈກກະຈາຍຂອງລຳແສງຕົກกระทบກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຂຸ່ນກໍ່ສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ອະນຸພາກໃດໆພາຍໃນຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ກຳນົດໄວ້ (ມັກຈະເປັນໂຄມໄຟ incandescent, diode ປ່ອຍແສງ (LED) ຫຼື diode ເລເຊີ), ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຂຸ່ນໂດຍລວມໃນຕົວຢ່າງ. ເປົ້າໝາຍຂອງການກັ່ນຕອງແມ່ນເພື່ອກຳຈັດອະນຸພາກອອກຈາກຕົວຢ່າງໃດໜຶ່ງ. ເມື່ອລະບົບການກັ່ນຕອງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນ, ຄວາມຂຸ່ນຂອງນ້ຳເສຍຈະມີລັກສະນະໂດຍການວັດແທກທີ່ຕ່ຳ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນບາງຊະນິດຈະມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງໃນນ້ຳທີ່ສະອາດຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ ແລະ ລະດັບການນັບອະນຸພາກຕ່ຳຫຼາຍ. ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຂາດຄວາມອ່ອນໄຫວໃນລະດັບຕ່ຳເຫຼົ່ານີ້, ການປ່ຽນແປງຄວາມຂຸ່ນທີ່ເກີດຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຕົວກອງສາມາດມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກສຽງລົບກວນພື້ນຖານຂອງຄວາມຂຸ່ນຂອງເຄື່ອງມືໄດ້.
ສຽງລົບກວນພື້ນຖານນີ້ມີຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ມາລວມທັງສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງມື (ສຽງລົບກວນເອເລັກໂຕຣນິກ), ແສງທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງເຄື່ອງມື, ສຽງລົບກວນຕົວຢ່າງ, ແລະສຽງລົບກວນໃນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງເອງ. ການລົບກວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ພວກມັນກາຍເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຂຸ່ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂີດຈຳກັດການກວດຈັບເຄື່ອງມື.
















