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US-amerikanischer TEROS 31 Labor-Bodenwassersensor

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Übersicht

Der US-amerikanische Laborwässersensor TEROS 31 ist kompakt und reagiert schnell und eignet sich besonders für den Einsatz im Labor. Der obere Keramikkopf des Sensors ist nur 0,5 cm2 groß und kann die Wasserverteilung des ursprünglichen Bodens intensiv messen, aber auch eine kleinere Volumenprobe messen und kleine Störungen des Bodens verursachen.

Produktdetails

US-amerikanischer TEROS 31 Labor-BodenwassersensorDer kompakte, reaktionsschnelle Körper eignet sich besonders für den Einsatz im Labor. Der obere Keramikkopf des Sensors ist nur 0,5 cm2 groß und kann die Wasserverteilung des ursprünglichen Bodens intensiv messen, aber auch eine kleinere Volumenprobe messen und kleine Störungen des Bodens verursachen.


Produktbeschreibung

Das Tensiometer TEROS 31 ist kompakt, reagiert schnell und eignet sich besonders für den Einsatz im Labor. Der obere Keramikkopf des Sensors ist nur 0,5 cm2 groß und kann die Wasserverteilung des ursprünglichen Bodens intensiv messen, aber auch eine kleinere Volumenprobe messen und kleine Störungen des Bodens verursachen.US-amerikanischer TEROS 31 Labor-BodenwassersensorDie Installation ist einfach: Bohren Sie einfach ein 5 mm großes Montagelöcher und stecken Sie das Tensiometer ein. Seit über zwanzig Jahren hat METER Deutschland (ehemals UMS) Zehntausende Tensiometer verkauft und TEROS 31 baut auf der langjährigen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung des T5-Sensors auf und erbt die Präzision, Sensibilität und Kompaktheit des T5-Tensiometers sowie den einfachen Zugang zur ZL6-Serie für die Datenverwaltung über die ZENTRA Cloud-Plattform.


Messprinzip

Bodenwasserstand kann durch Keramikbecher in den Sensor übertragen werden, wodurch Wasserdruckänderungen im Sensor verursacht werden. Der Drucksensor im Sensor simuliert die Druckänderung des Signalausgangs, um die entsprechende Wasserkraft zu erhalten.


Hauptmerkmale

√Geeignet für Laborproben, einschließlich Erdsäulen, Erdkerne und Ringmesserproben; Transparenter Körper leicht zu beobachten

√Reaktionszeit 5 Sekunden, geringe Wassermenge zur Messung und schnelle Reaktion auf geringfügige Veränderungen im Bodenwasserstand

√Sensoroberste Keramikkopf 0,5 cm2 mit nur einem Bohrloch mit einem Durchmesser von 5 mm

√Messbereich von 50 bis -85 kPa, bei spezifischem Betrieb kann das Sieden verzögert und der Wasserspannungsbereich auf -150 kPa erweitert werden

√3,5 mm Kopfhörerschnittstelle, plug-and-play, einfacher Zugang zur ZL6-Serie, Datenverwaltung über die ZENTRA Cloud


technische Parameter

- Messbereich des Bodenspiegels: –85 ~ +50 kPa (erweiterbar auf –150 kPa, abhängig von der Siedenverzögerung)

- Bodenpressauflösung: ±0,0012 kPa

- Genauigkeit von Bodenwasser: ± 0,15 kPa

- Temperaturmessbereich: -30 ~ 60 ℃

- Temperaturauflösung: ± 0,01 ℃

- Temperaturgenauigkeit: ± 0,5 ℃

- Ausgang: DDI-serieller Anschluss; SDI-12 Kommunikationsprotokoll; das Kommunikationsprotokoll TensioLINK; ModbusTM RTU Kommunikationsprotokoll

- Kompatible Messgeräte (separat erhältlich): METER ZL6-Serie, EM60-Serie, andere Messgeräte (Fähigkeit zur Erfassung von 3,6–28,0 VDC-Anregungsspannungen und Unterstützung für SDI-12, ModbusTM RTU oder tensioLink-Kommunikation)

- Größe: 2,35 x 1,75 x 4,90 cm

- Spannungsstängendurchmesser: 5 mm

- Spannungsstängenlänge: 2, 5, 7, 10, 15 oder 20 cm

- Betriebstemperaturbereich: 0 ~ 50 ℃

- Material: Keramikkopf: Al2O3, Schaumpunkt 500 kPa; Körper: PMMA; Sensoreinheit: PMMA und TPE

-Kabellänge: 1,5 m

- Kabeldurchmesser: 4,20 ± 0,10 mm

- Anschlusstyp: 3,5 mm Stereo-Stecker

- Stereo-Anschlussdurchmesser: 3,50 mm

- Spezifikationen: 22 AWG/24 AWG

- Versorgungsspannung (VCC bis GND): 3,6 bis 28,0 V, typisch: 12,0 V

- Digitale Eingangsspannung (logisch hoch): 1,6 bis 5,0 V, typisch: 3,3 V

- Digitale Eingangsspannung (logisch niedrig): -0,3 bis 0,9 V, typisch: 0,0 V

- Digitale Ausgangsspannung (logisch hoch): Typisch: 3,6 V

- Stromleitungsumwandlungsrate: Minimum 1,0 V/ms

- Stromverbrauch (während der Messung): 18,0 bis 30,0 mA; typisch 25,0 mA

- Stromverbrauch (während der stationären Wartezeit): 0,03 bis 0,90 mA; typisch 0,05 mA

- Startzeit: 125 bis 150 ms; typisch 130 mm

- Messdauer: 60 bis 70 ms; typisch: 65 ms

- Konformität: nach ISO 9001:2015 hergestellt; EM ISO/IEC 17050:2010 (CE-Kennzeichnung)