အင်္ဂါရပ်များ
၎င်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် အပြည့်အစုံပြသနိုင်ပြီး ဖော်ရွေသော interface ပါရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသော parameter များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြသနိုင်သည်။အချိန်: လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ အထွက်လျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူချိန်၊ အချိန်နှင့် အခြေအနေ။ Bitmap အမျိုးအစား အရည်ကြည်ရောင် မျက်နှာပြင် မော်ဂျူးမြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ အချက်အလက်၊ အခြေအနေနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြသထားသည်။ အဲဒီမှာထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော သင်္ကေတ သို့မဟုတ် ကုဒ် မဟုတ်ပါ။
| လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း တိုင်းတာခြင်း အကွာအဝေး | ၀.၀၁~၂၀μS/စင်တီမီတာ (အီလက်ထရုတ်: K=၀.၀၁) |
| ၀.၁~၂၀၀μS/စင်တီမီတာ (အီလက်ထရုတ်: K=၀.၁) | |
| ၁.၀~၂၀၀၀μS/စင်တီမီတာ (အီလက်ထရုတ်: K=၁.၀) | |
| ၁၀~၂၀၀၀၀μS/စင်တီမီတာ (လျှပ်ကူးပစ္စည်း: K=၁၀.၀) | |
| ၃၀~၆၀၀.၀ မီလီဆီယမ်/စင်တီမီတာ (အီလက်ထရုတ်: K=၃၀.၀) | |
| အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်၏ အတွင်းပိုင်းအမှား | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း: ±0.5%FS၊ အပူချိန်: ±0.3℃ |
| အလိုအလျောက် အပူချိန် လျော်ကြေးပေးမှု အကွာအဝေး | ၀~၁၉၉.၉ ℃၊ ၂၅ ℃ ကို ရည်ညွှန်းအပူချိန်အဖြစ် |
| ရေနမူနာကို စမ်းသပ်ပြီး | ၀~၁၉၉.၉ ℃၊ ၀.၆MPa |
| ကိရိယာ၏ အတွင်းပိုင်းအမှား | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း: ±1.0%FS၊ အပူချိန်: ±0.5℃ |
| အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်၏ အလိုအလျောက် အပူချိန်လျော်ကြေးပေးမှု အမှား | ±၀.၅%FS |
| အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်၏ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအမှား | ±၀.၂% FS ±၁ ယူနစ် |
| အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်၏ တည်ငြိမ်မှု | ±၀.၂% FS ±၁ ယူနစ်/၂၄ နာရီ |
| သီးခြားလက်ရှိအထွက် | 0~10mA (ဝန် <1.5kΩ) |
| ၄~၂၀mA (ဝန် <၇၅၀Ω) (ရွေးချယ်နိုင်သော နှစ်ထပ်လက်ရှိအထွက်) | |
| အထွက်လက်ရှိအမှား | ≤±l%FS |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်အမှား | ≤±0.5%FS |
| ထောက်ပံ့မှုဗို့အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်အမှား | ≤±0.3%FS |
| အချက်ပေးသံလွှင့်စက် | AC 220V, 3A |
| ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ် | RS485 သို့မဟုတ် 232 (ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC 220V±22V၊ 50Hz±1Hz၊ 24VDC (ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP65၊ အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်၊ အပြင်ဘက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည် |
| နာရီတိကျမှု | တစ်လလျှင် ±၁ မိနစ် |
| ဒေတာသိုလှောင်မှုစွမ်းရည် | ၁ လ (၁ မှတ်/၅ မိနစ်) |
| စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအခြေအနေတွင် ဒေတာအချိန်ကို သက်သာစေခြင်း | ၁၀ နှစ် |
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ | ၁၄၆ (အရှည်) x ၁၄၆ (အကျယ်) x ၁၅၀ (အနက်) မီလီမီတာ; အပေါက်၏အတိုင်းအတာ- ၁၃၈ x ၁၃၈ မီလီမီတာ |
| အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေများ | ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: 0~60℃; ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ <85% |
| အလေးချိန် | ၁.၅ ကီလိုဂရမ် |
| အောက်ပါ ကိန်းသေငါးခုပါရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အီလက်ထရုတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည် | K=၀.၀၁၊ ၀.၁၊ ၁.၀၊ ၁၀.၀ နှင့် ၃၀.၀။ |
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် ရေ၏ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဖြတ်သန်းနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် ရေရှိ အိုင်းယွန်းများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။
၁။ ဤလျှပ်ကူးအိုင်းယွန်းများသည် ပျော်ဝင်နေသောဆားများနှင့် အယ်ကာလီ၊ ကလိုရိုက်၊ ဆာလဖိုက်နှင့် ကာဗွန်နိတ်ဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့သော အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောပစ္စည်းများမှ လာပါသည်။
၂။ အိုင်းယွန်းများအဖြစ် ပျော်ဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများကို electrolytes 40 ဟုလည်း လူသိများသည်။ အိုင်းယွန်းများ များလေ၊ ရေ၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ ရေထဲတွင် အိုင်းယွန်းနည်းလေ၊ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း နည်းပါးလေဖြစ်သည်။ ပေါင်းခံထားသော သို့မဟုတ် အိုင်းယွန်းကင်းစင်သောရေသည် ၎င်း၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း တန်ဖိုး အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် (လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မရှိလျှင်ပင်) လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း တန်ဖိုးကြောင့် လျှပ်ကာအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပင်လယ်ရေသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း အလွန်မြင့်မားသည်။
အိုင်းယွန်းများသည် ၎င်းတို့၏ အပေါင်းနှင့် အနုတ် အားသွင်းမှုများကြောင့် လျှပ်စစ်စီးကူးကြသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ရေတွင်ပျော်ဝင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အပေါင်းဓာတ်ဆောင် (ကာတင်း) နှင့် အနုတ်ဓာတ်ဆောင် (အန်နီယွန်) အမှုန်များအဖြစ် ပြိုကွဲသွားသည်။ ပျော်ဝင်နေသောပစ္စည်းများသည် ရေတွင်ပြိုကွဲသွားသည်နှင့်အမျှ အပေါင်းဓာတ်နှင့် အနုတ်ဓာတ်တစ်ခုစီ၏ ပါဝင်မှုများသည် တူညီနေမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အိုင်းယွန်းများထပ်ထည့်လာသည်နှင့်အမျှ ရေ၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းတိုးလာသော်လည်း၊ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ကြားနေအဖြစ် ရှိနေပါသည်။

















