Calibrador de procesos de temperatura de alta precisión ET2110
¤ Medida / salida: voltaje, milivoltios, resistencia, resistencia, termopar, rtd, corriente, etc.
¤ función de medición 220V
¤ Simulando transmisor de 2 hilos
¤ Opciones de medición de resistencia: 2 cables, 3 cables, 4 cables
¤ Precisión: 0,01%, 0,02%
¤ Dos canales aislados soportan medida y salida simultáneamente
¤ Proporciona funciones de paso manual, paso automático, paso automático y paso manual.
¤ Pantalla LCD TFT de 3,5, tasa de resolución 480 * 320
¤ Los datos de medición y salida se pueden mostrar simultáneamente o por separado;
¤ Batería de litio de 5000 mAh
¤ Función de apagado automático de energía, se puede configurar el tiempo de apagado y es adecuado para uso en el sitio
¤ Proporciona alimentación de bucle de 24 V CC para uso in situ
¤ La medición y salida de termopares proporcionan tres tipos de métodos de compensación de temperatura de unión fría: incorporada, externa y manual, entre ellos, la unión de referencia externa adopta una resistencia de platino clase Pt100, que puede corregir la temperatura ingresando el valor del certificado
¤ Tipos de termopar: R, S, K, E, J, T, N, B, L, U, XK, WRE325, WRE526 ;
¤ Tipos de RTD: PT100-385, PT100-392, PT100-JIS, PT200-385, PT500-385, PT1000-385, Cu10, Cu50 , Cu100, Nil20 , BA1, BA2, PT10 ;
¤ Función de medición de la diferencia de temperatura: la precisión es de hasta 0,003 ℃. Este producto puede medir la diferencia de temperatura entre dos puntos en el espacio y completar una recopilación de datos de diferencia de temperatura en 0.4 segundos, mejorando efectivamente la precisión de la medición.La fluctuación de 10 minutos durante la prueba se puede calcular en tiempo real.Antes de usar platino estándar resistencia o termopar estándar para medir el trabajo, los resultados de la medición se pueden rastrear a través de la entrada del valor del certificado y cumplen los requisitos de la especificación de prueba del tanque termostático para instrumentos de medición eléctricos.
¤ Función de medición de temperatura estándar: en comparación con la medición de termopar común y la medición de RTD, la diferencia es que este método de medición puede rastrear la temperatura por valor de certificado, el termopar estándar y RTD compatibles son los siguientes: S 、 R 、 B 、 T, Pt25 、 Pt100
¤ Función de medición del sensor arbitrario; Los usuarios pueden transformar la cantidad física medida (presión, velocidad de flujo, temperatura, etc.) en voltaje, corriente, resistencia, etc. convenientemente para la medición. Además, los usuarios solo necesitan ingresar la curva de respuesta por adelantado, y el multímetro adoptará el algoritmo interno para la conversión y corrección numérica, y finalmente la cantidad física medida se mostrará en la pantalla. Usted es libre de editar y modificar las unidades de visualización. de las magnitudes físicas medidas.
¤ Función de control de temperatura de precisión; La función de control de temperatura de precisión realizará el control de circuito cerrado de temperatura del equipo termostático, que reemplaza al controlador PID de alta precisión. Bajo la condición del equipo termostático y el voltaje de la red, la fluctuación de temperatura será mejor que 0.02 ℃ / 10min (baño termostático)
¤ Función de medición del valor de ρ: puede medir la relación de trabajo de la señal de onda cuadrada periódica; Verifique y calibre el parámetro PID de varios reguladores indicadores de temperatura digitales que se emiten por escala de tiempo, y cumpla con el requisito de 《reguladores indicadores de temperatura digitales JJG617-1996》
¤ Función de conversión térmica: realice la conversión entre varias cantidades eléctricas y temperaturas. Los tipos de conversión de cantidad eléctrica y temperatura incluyen: termopar de trabajo, rtd industrial y varios transmisores de temperatura.
¤ Modo de configuración numérica: es la forma más flexible y conveniente de configurar el valor de salida; El usuario puede usar el teclado numérico para establecer el valor de salida directamente y puede realizar la configuración incremental mediante la tecla de dirección. Además, el equipo también dispone de un modo de ajuste numérico de escalón o rampa que se puede numerar.
¤ Función de salida sinusoidal: la verificación / calibración de algún registrador de proceso (especialmente registrador mecánico); Por lo general, implica la ejecución de una prueba y puede proporcionar señales a la tabla medida utilizando el modo de salida sinusoidal.
¤ Función de registro de datos: con una potente función de gestión de registros, puede establecer hasta 32 números de dispositivo. Cada número de dispositivo tiene 16 páginas de registro, y cada página de registro contiene cuatro datos básicos: tiempo, valor medido, valor de salida y valor personalizado. Los usuarios pueden realizar la gestión de equipos, la eliminación de registros y otras operaciones según los requisitos.
Modelo |
Exactitud |
Rango de temperatura |
Función opcional |
ET2110B |
0,01 级 |
15 ~ 25 ℃ |
Para una función opcional, contáctenos para obtener información detallada del código sobre su función relevante |
ET2110C |
0,02 级 |
||
ET2110BT |
0,01 级 |
0 ~ 50 ℃ |
|
ET2110CT |
0,02 级 |
Función |
Rango |
Tasa de resolución (0.01%) |
Tasa de resolución (0.02%) |
Precisión (0,01%) |
Precisión (0,02%) |
Nota |
|
Salida DC |
voltaje |
100 mV |
0,1 µV |
1µV |
0,005% + 0,003% |
0,01% + 0,005% |
Corriente de carga máxima <= 2.5mA |
1V |
1µV |
10 µV |
0,005% + 0,001% |
0,01% + 0,005% |
|||
10 V |
10 µV |
100 µV |
0,005% + 0,001% |
0,01% + 0,005% |
|||
Actual (Activo / Pasivo) |
30 mA |
0,1 µA |
1µA |
0,005% + 0,003% |
0,01% + 0,003% |
Voltaje de carga máximo (salida activa) 20 V | |
Resistencia |
50Ω |
0,1 mΩ |
0,005% + 10 mΩ |
0,01% + 15 mΩ |
Corriente de excitación 0.4-4mA | ||
500Ω |
1 mΩ |
0,005% + 20 mΩ |
0,01% + 30 mΩ |
Corriente de excitación 0.1-2mA | |||
5000Ω |
10 mΩ |
0,005% + 50 mΩ |
0,01% + 50 mΩ |
Corriente de excitación 0.04-0.4mA | |||
24 V |
24 V |
|
± 10% |
Salida de bucle | |||
RTD |
Ver detalle de la hoja RTD |
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Par termoeléctrico |
Ver detalle de la hoja de termopar |
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Medida DC |
voltaje |
200 mV |
0,1 µV |
0,005% + 0,003% |
0,01% + 0,005% |
|
|
2V |
1µV |
0,005% + 0,001% |
0,01% + 0,005% |
|
|||
20V |
10 µV |
0,005% + 0,001% |
0,01% + 0,005% |
|
|||
200 V |
100 µV |
0,005% + 0,001% |
0,01% + 0,005% |
|
|||
Actual |
20 mA |
0,1 µA |
0,005% + 0,003% |
0,01% + 0,003% |
|
||
200 mA |
1µA |
0,005% + 0,003% |
0,01% + 0,003% |
|
|||
Resistencia (4 hilos) |
50Ω |
0,1 mΩ |
0,005% + 10 mΩ |
0,01% + 15 mΩ |
Corriente de excitación 1mA |
||
500Ω |
1 mΩ |
0,005% + 20 mΩ |
0,01% + 30 mΩ |
||||
5kΩ |
10 mΩ |
0,005% + 50 mΩ |
0,01% + 50 mΩ |
Corriente de excitación 0.1mA |
|||
Resistencia (2,3 hilos) |
50Ω |
0,1 mΩ |
0,005% + 30 mΩ (三 线) 0,005% + 50 mΩ (二线) |
0,005% + 35 mΩ (三 线) 0,005% + 60 mΩ (二线) |
Corriente de excitación 1mA |
||
500Ω |
1 mΩ |
||||||
5kΩ |
10 mΩ |
0,005% + 80 mΩ |
0,01% + 80 mΩ |
Corriente de excitación 0.1mA |
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RTD |
Ver detalle de la hoja RTD |
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|||||
Par termoeléctrico |
Ver detalle de la hoja de termopar |
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Medida de CA |
Voltaje de corriente alterna |
200 mV |
1µV |
± (0,2% + 100) (40 Hz-30 kHz) |
|
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2V |
10 µV |
|
|||||
20V |
100 µV |
± (0,2% + 100) (40 Hz-5 kHz) ± (0,8% + 300) (5k-30kHz) |
|
||||
200 V |
1 mV |
± (0,2% + 200) (40 Hz-5 kHz) ± (0,8% + 450) (5k-30kHz) |
|
||||
Corriente alterna |
20 mA |
0,1 µA |
± (0.3% + 400) (40Hz-5kHz) |
|
|||
200 mA |
1µA |
Hoja RTD
Tipos de señales |
Rango de temperatura |
Tasa de resolución |
Precisión (0,01%) |
Precisión (0,02%) |
Nota |
PT10 |
-200-850 ℃ |
0,01 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
Medición de 4 hilos |
PT100-385 |
-200-850 ℃ |
0,01 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
|
PT100-392 |
-200-850 ℃ |
0,01 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
|
PT100-JIS |
-200-850 ℃ |
0,01 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
|
PT200-385 |
-200-630 ℃ |
0,01 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
|
PT500-385 |
-200-630 ℃ |
0,01 ℃ |
0,2 ℃ |
0,3 ℃ |
|
PT1000-385 |
-200-650 ℃ |
0,01 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
|
Cu10 |
-100-260 ℃ |
0,01 ℃ |
0,5 ℃ |
0,6 ℃ |
|
Cu50 |
-50-150 ℃ |
0,01 ℃ |
0,15 ℃ |
0,25 ℃ |
|
Cu100 |
-50-150 ℃ |
0,01 ℃ |
0,08 ℃ |
0,2 ℃ |
|
BA1 |
-200-650 ℃ |
0,01 ℃ |
0.4 ℃ |
0,5 ℃ |
|
BA2 |
-200-650 ℃ |
0,01 ℃ |
0,25 ℃ |
0,3 ℃ |
|
Ni20 |
-80-260 ℃ |
0,01 ℃ |
0,3 ℃ |
0.4 ℃ |
Hoja de termopar
Tipos de señales |
Rango de temperatura |
Tasa de resolución |
Precisión (0,01%) |
Precisión (0,02%) |
Nota |
K |
-200-0 ℃ 0-1372 ℃ |
0,1 ℃ |
0.4 ℃ 0,3 ℃ |
Excluir la precisión de la compensación de unión fría |
|
R |
-50-0 ℃ 0-1768 ℃ |
0,1 ℃ |
0,9 ℃ 0,7 ℃ |
||
S |
-50-0 ℃ 0-1768 ℃ |
0,1 ℃ |
0,9 ℃ 0,6 ℃ |
||
E |
-50-0 ℃ 0-1000 ℃ |
0,1 ℃ |
0,5 ℃ 0.4 ℃ |
||
J |
-200-0 ℃ 0-1200 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ 0,1 ℃ |
||
T |
-100-0 ℃ 0-400 ℃ |
0,1 ℃ |
0,3 ℃ 0,15 ℃ |
||
L |
-200-900 ℃ |
0,1 ℃ |
0,2 ℃ |
||
N |
-200-0 ℃ 0-1300 ℃ |
0,1 ℃ |
0,3 ℃ 0,2 ℃ |
||
B |
600-1820 ℃ |
0,1 ℃ |
0,6 ℃ |
||
U |
-200-0 ℃ 0-400 ℃ |
0,1 ℃ |
0.4 ℃ 0,2 ℃ |
||
XK |
-200-800 ℃ |
0,1 ℃ |
0,5 ℃ |
||
WRE325 |
0-1500 ℃ |
0,1 ℃ |
0,5 ℃ |
||
WRE526 |
0-1500 ℃ |
0,1 ℃ |
0.4 ℃ |
Nota: la precisión de la compensación de unión fría incorporada es de 0,5 ℃