|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Cyfrowy laserowy czujnik zmętnienia | Technologia pomiarowa: | Zasada rozpraszania lasera 660nm |
|---|---|---|---|
| Skala: | Mętność: 0,001 ~ 100 NTU Temp: 0 ~ 45 ℃ | Rozstrzygnięcie: | Mętność: 0,001NTU Temperatura: 0,5 ℃ |
| Komunikacja: | RS485 MODBUS-RTU | Wyświetlacz: | Ekran OLED |
| Panel sterujący: | 3 przyciski operacyjne | Czas odpowiedzi: | <60 sekund |
| Powiązany pomiar: | Pomiar temperatury | Metoda kalibracji: | Multi-point calibration; Kalibracja wielopunktowa; Contrast Offset; Przesuni |
| Presja pracy: | 1 ~ 2 bary przed portem wtrysku | Temperatura robocza: | 0 ~ 45 ℃ (nie zamarza) |
| Materiał powłoki: | POM + nylon + ABS + stal nierdzewna | Stopień ochrony: | IP65 |
| Kabel: | Standardowe 5 metrów/10 metrów | ||
| Podkreślić: | Elektroda o wysokiej stabilności w wodzie,Wysokiej precyzji elektroda z tubidnością wodną,RS485 Elektroda zatłuszczalności oczyszczonej wody |
||
Wysoka precyzja i stabilność lasera RS485 Woda elektrodę tubidności dla oczyszczonej wody
Czujnik laserowy o niskiej zakrętności z ekranem OLTU601 jest czujnikiem z zintegrowanym ekranem wyświetlania.Wykorzystuje technologię przepływu laserowego do pomiaru mętności lub stężenia zawieszonych cząstek w cieczyczujniki OLTU601 zazwyczaj zawierają wbudowany wyświetlacz, który wyświetla wartości pomiarowe, jednostki i inne istotne informacje,umożliwiające użytkownikom bezpośrednie uzyskiwanie wyników pomiarów bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu lub kroków.
Zasada działania czujnika laserowego o niskiej zakrętności OLTU601 opiera się na zasadzie źródła światła laserowego i rozproszenia światła.Czujnik oświetla próbkę płynu źródłem światła laserowegoWbudowany w czujnik odbiornik światła odbiera i wykrywa rozproszone światło.o natężeniu proporcjonalnym do stężenia cząstek zawieszonych w cieczy.
W związku z charakterystyką wiązki laserowej OLTU601 ma wyższą czułość i dokładność niż tradycyjne czujniki mętności.Ten czujnik może dokonywać dokładnych pomiarów przy znacznie niższych poziomach mętnościJednocześnie wbudowany wyświetlacz sprawia, że wyniki pomiarów są intuicyjne i wygodne do obsługi i zbierania danych.
![]()
Parametry techniczne
| Model | OLTU600 | OLTU601 | |
| Technologia pomiarowa | Zasada rozpraszania lasera 660 nm | ||
| Zakres pomiarowy |
Nieszczelność: 0,001~100NTU Temperatura: 0~45°C |
||
| Rozstrzygnięcie |
Niedostępność: 0,001 NTU Temperatura: 0,5°C |
||
| Dokładność | 00,001~40NTU to ± 2% odczytu lub ±0,015NTU, przyjmując większy; 40~100NTU to ± 5% odczytu | ||
| Komunikacja | RS485 MODBUS-RTU | ||
| Wyświetlacz | Światło LED | Ekran OLED | |
| Panel operacyjny | Za pośrednictwem komputera lub sterownika | 3 przyciski obsługi | |
| Czas reakcji | Odpowiedź krokowa, początkowy czas reakcji <60 sekund | ||
| Powiązane pomiary | Pomiar temperatury | ||
| Metoda kalibracji | Kalibracja wielopunktowa; odchylenie kontrastu; odchylenie czynnika | ||
| Ciśnienie próbki | Upewnij się, że ciśnienie próbki wynosi 1 ~ 2 bar przed wtryskiem | ||
| Wskaźnik przepływu próbek | 100~700mL/min, idealny przepływ: 200~300mL/min | ||
| Temperatura pracy | 0~45°C (nie zamarza) | ||
| Temperatura przechowywania | -10~60°C | ||
| Materiał powłoki | POM + nylon + ABS + stal nierdzewna | ||
| Wymiar | 140*140*330 mm | ||
| Instalacja | Nawigacja ścienna nadwozia głównego | ||
| Interfejs prowadzenia | M12 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilanie | 9~18V prądu stałego | ||
| Zużycie energii | 2.5W | ||
| Waga | 2100 g | ||
Podręcznik obsługi OLTU60:
OLTU600 Podręcznik użytkownika czujnika niskiej zakrętności.pdf
Cechy
Czujnik zamętności przepływu strzela laserem 660 nm pionowo w dół do wody.i światło rozproszone w kącie 90° z kątem uderzenia jest odbierane przez krzemowy odbiornik fotocelle zanurzony w próbce wody, a 90° jest obliczone.
![]()
Zalety
Cyfrowe czujniki niskiej zakrętności oferują wiele zalet, w tym:
Wysoka precyzja i stabilność: cyfrowe czujniki niskiej zakrętności wykorzystują technologię cyfrową do pomiarów i przetwarzania danych, zapewniając większą precyzję i stabilność,zapewniając w ten sposób dokładne wyniki pomiarów.
Monitorowanie i rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym: Czujniki cyfrowe mogą monitorować poziomy zamrożenia w czasie rzeczywistym i rejestrować dane do późniejszej analizy i przetwarzania.Ta zdolność jest kluczowa dla terminowego wykrywania zmian i kontroli w czasie rzeczywistym.
Elastyczność i programowalność: Czujniki cyfrowe zazwyczaj oferują programowalność, umożliwiając dostosowanie zgodnie ze specyficznymi potrzebami aplikacji dla różnych zakresów pomiarów, poziomów czułości,i częstotliwości pobierania próbek.
Silna odporność na zakłócenia: czujniki cyfrowe często wykazują silną odporność na zakłócenia,utrzymanie stabilnej wydajności w złożonych warunkach środowiskowych i zmniejszenie wpływu zakłóceń zewnętrznych na wyniki pomiarów.
Łatwość integracji i użytkowania: Czujniki cyfrowe zazwyczaj posiadają standaryzowane interfejsy i protokoły komunikacyjne, ułatwiające integrację z innymi urządzeniami i systemami.często są wyposażone w przyjazne dla użytkownika interfejsy umożliwiające łatwą instalację i obsługę.
Oszczędności kosztów i zasobów: Czujniki cyfrowe zazwyczaj mają niższe koszty utrzymania i dłuższą żywotność.oszczędzając w ten sposób koszty i zasoby.
Podsumowując, cyfrowe czujniki niskiej zamętności oferują znaczące zalety w zakresie precyzji, stabilności, możliwości w czasie rzeczywistym, elastyczności i opłacalności.co sprawia, że są one odpowiednie do różnych zastosowań wymagających pomiaru i monitorowania poziomów zakrętności.
![]()
Czujniki o niskiej mętności są często stosowane w środowiskach wymagających wysokiej czułości i dokładności.
![]()
Osoba kontaktowa: Yuki Fu
Tel: +8615716217387