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针对传统的水质检测、农业灌溉、金属材料工艺控制以及新兴的酒类鉴别,含盐量检测、药物提取等新型问题中,对电导率测量精度,测量范围的要求不断提高,要求电导率测量设备不仅要适用于实际生产应用中低电导率的测量,还需要兼顾高电导率的测量,且电导率测量精度需求越来越高。针对以上问题设计了一种高精度自校准量程自适应的电导率检测电路,通过电路将带有电导率信息的激励信号与未过电导池的参考激励信号进行互相关运算并由低通滤波器对其进行滤波得到与电导率相关的电压信号。正弦激励幅度可调电路与电导率测量电路中自动校准模块相互合作完成电路的自动校准、量程切换电路保证了电导率测量的宽量程、采用互相关算法降低电路噪声及去除电导池等效电容,弥补了传统电导率测量电路定量程、测量范围小、精度差的缺点。测试结果表明,电导率测量电路可以测量电导率范围为0~30 000μS/cm,测量精度为0.01μS/cm,测量基线噪声为0.3 nS/cm。 相似文献
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发电厂纯水pH值测量应注意的几个问题 总被引:4,自引:0,他引:4
论述了电厂纯水pH值测量的重要意义,并分析了纯水pH值测量受到的特殊干扰,以及温度补偿、pH测量仪校正可能产生的误差,给出电极清洗、恢复的方法和在线pH测量仪的检验方法。建议用测量电导率并将电导率换算成pH值的方法取代玻璃电极法测量给水的pH值。 相似文献
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论述了氢电导率测量的实际意义,分析了温度系数、电极常数、交换柱树脂层中气泡、树脂裂纹、树脂失效等因素对测量氢电导率产生的误差,并给出了相应的解决措施。 相似文献
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针对现有的电磁流量计电导率测量方法测量精度低、附加激励与磁场激励分时进行,影响流量测量实时性等问题。 提
出一种并行激励的电磁流量计电导率测量方法,激励电路采用单路高频方波电容耦合的方式,该激励方式可与磁场激励并行激
励,使得流量信号与电导率信号均可以实时测量。 采用带通滤波与基于能量衰减的信号处理方法,提高了电导率测量精度和稳
定性。 流速实验结果表明,并行激励下可以实现电导率和流量同时测量,且在流体电导率为 100 μS / cm~ 3 mS / cm 的范围内测
量精度可以达到 3%,水流量标定精度优于 0. 5 级。 相似文献
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非接触测量液体电导率的仿真与实验分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对国内接触式在线测量液体电导率仪表的诸多缺点 ,对一种非接触式测量液体电导率的原理 ,进行了电路实现、仿真与实验分析。分析结果表明 ,所述的非接触测量液体电导率的原理使被测介质与电路实现了完全的水 电隔离 ,并具有极高的线性度及测量精度 相似文献
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导电材料磁导率和电导率测量 总被引:1,自引:0,他引:1
分析研究船舶、飞机等独立供电系统中地阻抗引起的传导干扰问题,需要准确测量作为公共地平面的金属导电材料在不同频率下的磁导率和电导率。该文通过分析二维细长圆柱导体和三维圆环导体内部的电磁场分布,推导并给出由规则导体内部阻抗求取导电材料磁导率和电导率的计算公式;提出用阻抗分析仪测量规则导体内部阻抗的实用方法;基于上述计算公式和测量方法,测量计算不锈钢材料在不同频率下的磁导率和电导率,结果与实际值相符。 相似文献
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介绍了在线氢电导率测量技术原理及存在问题,详细分析了测量过程中阳离子交换树脂再生度、树脂破碎裂纹、树脂漏出、交换柱设计、交换柱内水样流向、空气漏入、再生树脂冲洗程度等因素对氢电导率测量准确性的影响。同时,介绍了一种采用连续电再生阳离子交换器在线测量氢电导率的新技术及其技术优势,并结合该新技术在电厂的实际应用情况,对在线氢电导率测量技术的发展前景进行了展望,对电厂获得准确的氢电导率测量值以及提高水汽化学监督与控制可靠性具有指导意义。 相似文献
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LIDA DDS-11A型电导率仪是一种测量水溶液电导率的数字显示式仪器。它在使用中出现了显示数值不稳定的跳字现象,此现象发生在南方的春天霉雨季节。 相似文献
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着重阐述了某燃机电厂的水汽在线监督电导率表的阳树脂再生度不足,不仅降低了树脂交换容量,同时影响了仪表测量的准确性。通过重新校验工作误差大的电导率表,及时更换树脂的措施解决了这个问题。 相似文献
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由于换流阀内冷水的电导率极低,内冷水电导率在线测量容易受到诸多因素的影响,气泡是常见的影响因素之一。分析了换流阀内冷水系统气泡的来源,阐明了气泡对换流阀内冷水电导率在线测量的影响,并提出了一些控制措施。 相似文献
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为了研究压力和温度对电缆用乙丙橡胶绝缘电导性能的影响,本研究测量了不同电场强度、温度和压力下乙丙橡胶的极化电流,提取极化指数和电导率,分析了乙丙橡胶的性能变化规律。基于准稳态电导电流密度与电场强度的关系,研究了压力和温度对乙丙橡胶导电机制的影响。结果表明:极化指数和电导率与温度呈线性相关性,而与压力呈非线性相关性。这是因为受压力和温度影响,乙丙橡胶的导电机制发生了变化,温度升高可以促进乙丙橡胶中的载流子数目增多。较低的压力限制了乙丙橡胶分子间的运动,较高的压力会破坏分子链,导致电导率升高。 相似文献
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