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Temperaturkompensation - YOKOGAWA ISC202GS Bedienungsanleitung

Messumformer für die induktive leitfähigkeitsmessung
Inhaltsverzeichnis

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5-10 Parametereinstellung

5.2.3 Temperaturkompensation

Weshalb Temperaturkompensation?
Die Leitfähigkeit einer Lösung hängt sehr stark von der Temperatur ab. Typischerweise ändert sich für eine
Temperaturänderung von 1°C die Leitfähigkeit der Lösung um ungefähr 2%.
Die Auswirkung der Temperatur variiert von Lösung zu Lösung und wird von verschiedenen Faktoren
be stimmt wie z.B. Zusammensetzung der Lösung, Konzentration und Temperaturbereich.
Um den Betrag des Temperatureinflusses als prozentuale Änderung der Leitfähigkeit pro °C zu beschreiben,
wird ein Koeffizient ( ) eingeführt.
In fast allen Anwendungen muss dieser Temperatureinfluss kompensiert werden, bevor der Leitfähigkeits-
mess wert als genaues Maß für Konzentration oder Reinheit interpretiert werden kann.
1. Standard-Temperaturkompensation (NaCl)
Der EXA ist ab Werk mit einer allgemeinen Temperaturkompensationsfunktion kalibriert, die auf einer
Natriumchloridlösung beruht. Sie ist für viele Anwendungen geeignet und ist kompatibel zu den Kompen-
sationsfunktionen typischer Labor- oder transportabler Geräte.
T
Kt
0
0.54
1.8
10
0.72
1.9
20
0.90
2.0
25
1.0
---
30
1.10
2.0
40
1.31
2.0
50
1.53
2.1
Tabelle 5-1. NaCl-Kompensation gemäß IEC 746-3 mit T ref = 25 °C
2. Berechnung des Temperaturkoeffizienten( )
a) bei bekannter Leitfähigkeit bei Referenztemperatur
K t - K ref
100
=
x
T - T ref
K ref
wobei:
= Temperaturkompensationsfaktor
(in %/ °C)
T
= Gemessene Temperatur (°C)
K t
= Leitfähigkeit bei T
T ref = Referenztemperatur (°C)
K ref = Leitfähigkeit bei T ref
b) bei zwei bekannten Leitfähigkeitswerten bei zwei verschiedenen Temperaturen
Messen Sie die Leitfähigkeit bei zwei verschiedenen Temperaturen, eine unterhalb und eine oberhalb der
Referenztemperatur und stellen Sie bei der Messung den Temperaturkoeffizienten des Geräts jeweils auf
0,00 %/°C. Berechnen Sie dann anhand der folgenden Formel den Temperaturkoeffizienten :
K
T
K
=
ref
1+ ( T - T
)
ref
K
1
K
=
=
ref
1+ ( T
- T
)
1
ref
K
(1+ ( T
- T
)) = K
( 1+
1
2
ref
2
K
( T
- T
) - K
( T
1
2
ref
2
K
- K
2
1
=
K
( T
- T
) - K
( T
1
2
ref
2
IM 12D8B3-D-E
T
Kt
60
1.76
2.2
70
1.99
2.2
80
2.22
2.2
90
2.45
2.2
100
2.68
2.2
110
2.90
2.2
120
3.12
2.2
K
2
1+ ( T
- T
)
2
ref
( T
- T
))
1
ref
- T
) = K
- K
1
ref
2
1
x 100%
- T
)
1
ref
T
Kt
130
3.34
2.2
140
3.56
2.2
150
3.79
2.2
160
4.03
2.2
170
4.23
2.2
180
4.42
2.2
190
4.61
2.2
200
4.78
2.2
K
2
K
ref
K
1
T
T
T
1
ref
2
T [°C]
T
, T
: Flüssigkeitsemperatur (°C)
1
2
K
: Leitfähigkeit bei T
1
1
K
: Leitfähigkeit bei T
2
2
(°C)
(°C)

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Diese Anleitung auch für:

Isc202g

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