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Symbolbeschreibung - Delta OHM DO 9786T-R1 Bedienungsanleitung

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Symbol Beschreibung
°C
Der angezeigte Wert ist in °C.
°F
Der angezeigte Wert ist in °F.
µS
Der angezeigte Wert ist in Micro-Siemens.
mS
Der angezeigte Wert ist in Milli-Siemens.
A
Der Kontakt des Relais A ist geschlossen.
B
Der Kontakt des Relais B ist geschlossen.
ON
Der angezeigte Wert entspricht dem Einschaltpunkt des Relais A bwz.
B.
OFF
Der angezeigte Wert entspricht dem Ausschaltpunkt des Relais A bwz.
B.
Fehlermeldungen
OFL - Überlaufanzeige; erscheint wenn der Meßbereich überschritten wird.
E1 - Während der Eichung meldet dieser Fehler, daß die Verstärkung der
Sonde zu klein ist. Mit P2 die Zellkonstante vergrößern.
E2 - Während der Eichung meldet dieser Fehler, daß die Verstärkung der
Sonde zu groß ist. Mit P2 die Zellkonstante verringern.
E3 - Bei der automatischen Eichung zeigt dieser Fehler an, daß das Gerät nicht
imstande ist, die benutzte Standardlösung zu erkennen, Taste ▲ oder ▼
drücken, um diese Fehlermeldung zu löschen.
E4 - Fehler beim Lesen der EEPROM.
ANHANG
Kompatibilitätstabelle Meßbereich/Fühler
Leitfähigkeitsbereich
0.01÷0.2
0÷19.99 µS
0÷199.9 µS
0÷ 1999 µS
0÷199.9 mS
0÷19.99 mS
0÷199.9 mS
0÷ 1999 mS
Temperaturfühler
Temperatur
Pt100
-50°C
80.25 Ω
-25°C
90.15 Ω
0°C
100.00 Ω
25°C
109.73 Ω
50°C
119.40 Ω
75°C
128.98 Ω
Berechnung des Temperaturkoeffizienten einer Lösung
Wenn der Temperaturkoeffizient einer Lösung nicht bekannt ist, kann er mit dem
DO 9786T/DO 9766T ermittelt werden.
- Den Temperaturkoeffizienten auf 0,0%/°C stellen (Parameter P1).
Um größtmögliche Genauigkeit zu garantieren, sollten die folgenden
Messungen möglichst nahe bei der gewünschten Arbeitstemperatur, zwischen
5°C bis 70°C - durchgeführt werden.
- Fühler in die Meßlösung tauchen. Warten, bis sich der Meßwert stabilisiert
hat.
- Temperatur und Leitfähigkeit aufschreiben.
- Temperatur der Meßlösung um wenigstens 10°C erhöhen.
- Temperatur und Leitfähigkeit aufschreiben.
- Den Temperaturkoeffizienten mit folgenden Formel berechnen:
(Gx-Gy) x 100%
α =
(Bezugstemperatur 20°C)
Gy(Tx-20) - Gx(Ty-20)
Wo:
Gx Leitfähigkeit bei Temperatur Tx
Gy Leitfähigkeit bei Temperatur Ty
Hinweis: Wenn die Bezugstemperatur 25°C ist, ersetze man 20 durch 25.
- Den Temperaturkoeffizienten auf den berechneten Wert einstellen (Parameter P1).
Nenn-Zellkonstante
0.2÷2
2÷20
20÷199.9
Temperatur
Pt100
100°C
138.50 Ω
125°C
147.94 Ω
150°C
157.32 Ω
175°C
166.62 Ω
199°C
175.47 Ω
Eichung des Geräts für Leitfähigkeitsmessungen
Die Leitfähigkeitsmessung hängt sehr stark von der Temperatur der zu
untersuchenden Lösung ab; dies muß bei der Eichung immer berücksichtigt
werden.
Eichung des Geräts mit Präzisionswiderständen
Diese einfache und genaue Methode ermöglicht nur die Eichung des Geräts; die
Zellkonstante bwz. die Effizienz und Verschmutzung der Elektrode werden dabei
nicht berücksichtigt.
Die für die Eichung benötigen Präzisionswiderstände hängen vom gewünschten
Meßbereich ab und haben folgende typische Werte:
Leitfähigkeit
100,0 µS
500,0 µS
1000 µS
5000 µS
10,00 mS
50,00 mS
100,0 mS
500,0 mS
1000 mS
Der Präzisionswiderstand sollte am Ende des Verbindungskabels Gerät/Elektrode
angeschlossen werden, um größtmögliche Genauigkeit zu erzielen.
Der Temperaturkoeffizient α
muß bei dieser Eichung auf Null gestellt werden.
Τ
Eichung mit Standardlösungen
Bei dieser Gerät-Kabel-Elektroden-Eichung in Standardlösung muß die
Lösungstemperatur sowie der Reinheitsgrad der Elektrode genauestens
berücksichtigt werden, von einen Eichung bei weniger als 500µS/cm wird
abgeraten. Die Lösungen mit geringer Leitfähigkeit müssen verschlossen sein.
Der Kontakt mit Luft erhöht die Leitfähigkeit in Folge der Absorption von CO
Die Normen über die Zubereitung von Standardlösungen auf KCL-Basis (in
kochreinem Wasser) liefern die Anweisungen und den Prozentsatz von KCL und
Wasser.
DELTA OHM liefert zwei Eichlösungen:
HD 8712 Eichlösung mit 12.880 µS/cm bis 25°C
HD 8714 Eichlösung mit 1430 µS/cm bis 25°C
CD-5
Widerstand
10.000 Ω
2.000 Ω
1.000 Ω
200 Ω
100 Ω
20 Ω
10 Ω
2 Ω
1 Ω
.
2

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Diese Anleitung auch für:

Do 9766t-r1