电阻率计是在保证性能的基础上简化了功能,从而具有特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。
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多参数同屏显示:电阻率、温度同屏显示。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术完成电阻率和温度的测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应电阻率的输出上、下限可任意设定。
采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。
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BEC-200EN电阻率计应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电阻率值的连续监测。
·技术参数
显示方式:LED(数码管)显示、高亮度,醒目直观,可视距离远
测量范围:0~20.00 MΩ·cm
温度:0~99.9℃
分辨率:0.01MΩ·cm 、 0.1 kΩ·cm、0.1℃
电极常数:0.001~15.0 cm间由软件设定
温补范围:自动/手动0~99.9℃,25℃折算
精 度:±1.0%FS,±0.3℃
电流隔离输出: 4~20 mA(负载< 750 Ω)
报警继电器:AC220V 、3A,报警信号隔离输出
通讯接口:隔离RS485(选配)
电 源:AC220V±22V 50Hz±1Hz,可选配DC24V±2.4V
防护等级:IP65
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。土壤电阻率是决定接地体电阻的重要...
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质...
这个好像需要物探的做,在铁路勘察上,当时我们提给物探的去测土的电阻率,用来提供给其他专业。但是值是多少还确实没注意过。 应该求助物探专业人士。
南海西部海域涠洲W油田经过多年的注水开发已进入开发中后期,如何求准水淹层剩余油饱和度对开发调整具有重大意义.水淹层混合液地层水电阻率是计算剩余油饱和度的关键参数,从水淹层不同注入水驱替实验研究出发,提出一种新的水淹层动态混合导电模型,该方法首次引入动态的未被注入水混合的毛管束缚水变量,这个变量随着储层水淹程度变强逐渐从原生束缚水变为零.该方法数值模拟计算结果与岩心水驱油实验数据结果对比,表明新方法计算结果比常规物质平衡方法和并联导电方法精度高,研究结果可用于分析水驱油各种影响因素,并可在实际咸水、淡水水淹储层评价中定量确定剩余油饱和度.经南海西部油田涠洲W油田密闭取心资料的饱和度数据验证,文中新方法计算的含水饱和度符合实际情况,且简单实用.
南海西部海域涠洲W油田经过多年的注水开发已进入开发中后期,如何求准水淹层剩余油饱和度对开发调整具有重大意义.水淹层混合液地层水电阻率是计算剩余油饱和度的关键参数,从水淹层不同注入水驱替实验研究出发,提出一种新的水淹层动态混合导电模型,该方法首次引入动态的未被注入水混合的毛管束缚水变量,这个变量随着储层水淹程度变强逐渐从原生束缚水变为零.该方法数值模拟计算结果与岩心水驱油实验数据结果对比,表明新方法计算结果比常规物质平衡方法和并联导电方法精度高,研究结果可用于分析水驱油各种影响因素,并可在实际咸水、淡水水淹储层评价中定量确定剩余油饱和度.经南海西部油田涠洲W油田密闭取心资料的饱和度数据验证,文中新方法计算的含水饱和度符合实际情况,且简单实用.
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
S为横截面积——常用单位㎡
R为电阻值——常用单位Ω
L为导线的长度——常用单位m
-----------------------------------------
电阻率的另一计算公式为:ρ=E/J
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
E为电场强度——常用单位N/C
J为电流密度——常用单位A/㎡
(E,J 可以为矢量)
对同一种物质来说,在相同的条件下:电阻率是不变的,也就是说,它只与导体的种类(如铜,铝)物体的温度有关,而与物体的形状(如长度,横截面积等)无关的。因为它是描述物质导电能力的。 R=p*l/s 这个公式说的是在相同的条件下,导体的电阻与长度 、横截面积,电阻率的关系,主要是用来求电阻的, 打个比方: 电阻就像化学中物质的量,而电阻率相当于物质的量浓度。物质的量浓度只与是哪 种溶液有关,而与它的体积没有关系的,你说,一瓶子Cu2SO4溶液,我从中取出一试管,它的物质的量浓度变了吗,没有,我想这你能理解吧。但它的物质的量变了。 同样,一块铜导线,你剪掉一半,让它变细,改变的只是它的电阻的大小,而不能改变它的电阻率。 物质的量=物质不量浓度*V 只不过这个公式的参数少,而电阻的多而已。 如果你想知道电阻率的公式,它与温度(实质是电子的运动速度),原子核的质子数,中子数,原子中的电子数,电子的电子层分布有关,你要学一些电子动力学……很多微观力学的。
电阻率的单位,公式及换算
电阻率的英文:resistivity
电阻率的单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω.cm)),常用单位是欧姆·平方毫米/米。
导体的电阻率
导体材料中某点的电阻率r定义为该点的电场强度E的大小与同点的电流密度j的大小之比,即
. (10-10)
由一定材料制成的横截面均匀的导体,如果长度为l、横截面积为S,则由式(10-10)可以证明这段导体的电阻为
.(10-11)
导体材料的电阻率决定于材料自身的性质。各种材料的电阻率都随温度而变化。在通常温度范围内,金属材料的电阻率随温度作线性变化,变化关系可以表示为
r= r0 ( 1+a t ) , (10-12)
式中r为t℃时的电阻率,r0为0℃时的电阻率,a称为电阻温度系数。表10-1中列出了一些金属、合金和碳的r0和a值。
表10-1 一些材料的r0和a值
材料 | r0 /(W×m) | a/℃-1 |
银 | 1.49×10-8 | 4.3×10-3 |
铜 | 1.55×10-8 | 4.3×10-3 |
铝 | 2.50×10-8 | 4.7×10-3 |
碳(非晶态) | 3500×10-8 | -4.6×10-4 |
镍铬合金 (60%Ni,15%Cr,25%Fe) | 110×10-8 | 1.6×10-4 |
由表中的数据可以看出,纯金属的a值都在0.4%左右,这表示温度每升高1℃,其电阻率约增加0.4%。而这些材料的线膨胀系数要小得多,温度每升高1℃其线度只增大0.001%左右。所以在考虑金属导体的电阻随温度变化时,可以忽略其长度l和截面积S的变化。在式(10-12)两边同乘以l/S,就得到金属导体电阻随温度的变化关系 R = R0(1+a t ) , (10-13) 式中R是t℃的电阻,R0是0℃的电阻。根据这一线性关系可以制成电阻温度计,用于温度的测量。常用的电阻温度计有铜电阻温度计(-50℃~150℃)和铂电阻温度计(-200℃~500℃)。 在国际单位制中,电阻率的单位是 W×m (欧姆×米)。电阻率的倒数称为电导率,常用s表示,其单位是S×m-1 (西门子/米)。 某些材料的电阻率在其特定温度TC以下会减小到接近零,这种现象称为超导现象,处于超导状态的材料称为超导体。温度TC称为超导转变温度,不同材料具有不同的转变温度。钛的转变温度为0.39 K,铝为1.19 K,铅为7.2 K,铌三锡(Nb3Sn)为18.1 K,铌三锗(Nb3Ge)为23.2 K,La-Ba-Cu-O系氧化物为46 K,Y-Ba-Cu-O系氧化物为90 K,Tl-Ba-Ca-Cu-O系氧化物为125 K,Hg-Ba-Ca-Cu-O系氧化物为134 K等。 |
阻率计是在保证性能的基础上简化了功能,从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。
多参数同屏显示:电阻率、温度同屏显示。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术完成电阻率和温度的测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应电阻率的输出上、下限可任意设定。
采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。