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E-Mail-Adresse
15888188000@139.com
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Adresse
223, Beibinjiang Road, Yuyao, Zhejiang
Zhejiang Jingyi Instrument Instrument Co., Ltd.
15888188000@139.com
223, Beibinjiang Road, Yuyao, Zhejiang
Produktdetails
Hauptanwendungsbereiche
Geeignet für Signalqualitätsbeurteilungssysteme mit schneller Probenahmegeschwindigkeit wie DCS, SPS und andere, die für die automatisierte Produktion von Elektrizität, Petrochemie, Schmelze, Chemie, Papier und anderen Einheiten angewendet werden.
Funktionsinformation
Steig Ausgangsgeschwindigkeit 10ms / mal;
Drei aufeinander folgenden Steigungsausgänge einstellbar;
3 Betriebszeiten können eingestellt werden;
Die häufig verwendeten Stufensignale und Stufenabstandszeiten können selbst programmiert werden und unterstützen beide Modi des automatischen oder manuellen Stufens;
Unterstützung von drei kalten Temperaturkompensationsmethoden: Echtzeit-Temperaturkompensation mit der Temperaturmesssonde Pt100; Konstante Temperaturkompensation durch Eingabe eines festgelegten Temperaturwertes; Echtzeit-Temperaturkompensation mit TC-Adapter-Box;
Vielseitige, programmierbare Einheitswandlungsfunktion, die V-, mA-Ausgänge oder Messungen in andere technische Einheiten umwandeln kann;
Beim Ausgabe eines mA-Signals werden beide Modi der mA-Quelle und des analogen Senders unterstützt;
Bei der Ausgabe und Messung des Thermoelementsignals wird der entsprechende mV-Wert angezeigt;
Anzeige des entsprechenden Ω-Wertes bei der Ausgabe und Messung des Wärmewiderstands ℃-Signals;
Temperatureinheiten können zwischen ℃, Temperatureinheitenkönnen gewechselt werden.
Bei der Ausgabe des Hz-Signals kann der Amplitude eingestellt werden, um beide Modi für Quadratwellen oder Sinuswellen zu unterstützen;
Versorgung mit 24 V DC-Stromversorgung und Messung des mA-Signals in der Schaltung;
Widerstands- und Wärmewiderstandsmessungen unterstützen die 2/3/4-Draht-Verkabelung;
Unterstützt die Signalfeineinstellung auf einer beliebigen Anzahl von Bits der Ausgabewerte für die Kalibrierung von Zeigergergeräten;
Messwerte können während der Messung gesperrt oder freigegeben werden;
Bei der Messung der Werte können die kleinsten und maximalen Werte erfasst und der Durchschnittswert berechnet werden;
Sie können die Daten der Vor-Ort-Prüfung speichern und die Datenkopierfunktion der Sekundärmessungsprüfungssoftware verwenden;
Das Display und die Tastatur haben eine helle Hintergrundbeleuchtung, die sich für dunkle Umgebungen eignet;
Kostenloser Download und Upgrade
Kommunikationsprotokolle und Kontrollen;
Firmware-Software.
Hauptindikatoren
Ausgang (ein Jahr, Umgebungstemperatur 20 ℃ ± 5 ℃) ★ repräsentiert die grundlegende Messreihe
| Ausgabebereich | 0,01 Höchstzulässiger Fehler | 0,02 Höchstzulässiger Fehler | 0,05 Höchstzulässiger Fehler | Auflösung |
| 10.99999 V | ± (0,008% Lese + 0,0001 V) | ± (0,015% Lese + 0,0001 V) | ± (0,035% Lese + 0,0001 V) | 10μV |
| 1.099999 V ★ | ± (0,008% Lese + 0,00001 V) | ± (0,015% Lese + 0,00001 V) | ± (0,035% Lese + 0,00001 V) | 1μV |
|
– 99.9999 mV ~109.9999 mV |
± (0,008% Lese + 0,003 mV) | ± (0,015% Lese + 0,003 mV) | ± (0,035% Lese + 0,003 mV) | 1μV |
| 10 Arten von Thermoelementen | Siehe "Technische Indikatoren für TC-Thermoelektronen" | Siehe "Technische Indikatoren für TC-Thermoelektronen" | Siehe "Technische Indikatoren für TC-Thermoelektronen" | 0.1℃ |
| 30.0999 mA ★ | ± (0,01% Messwert + 1 μA) | ± (0,015% Lese + 1 μA) | ± (0,035% Lese + 1 μA) | 0.1μA |
| 4000.00 Ω | ± (0,008% Lese + 0,04 Ω) | ± (0,015% Lese + 0,04 Ω) | ± (0,035% Lese + 0,04 Ω) | 10mΩ |
| 400.000 Ω ★ | ± (0,008% Lese + 0,005 Ω) | ± (0,015% Lese + 0,005 Ω) | ± (0,035% Lese + 0,005 Ω) | 1mΩ |
| 6 Wärmewiderstand ℃ | Siehe "RTD thermische Widerstands technische Indikatoren" | Siehe "RTD thermische Widerstands technische Indikatoren" | Siehe "RTD thermische Widerstands technische Indikatoren" | 0.01℃ |
| 54999.9 Hz ★ | ± 2 Hz | ± 2 Hz | ± 2 Hz | 0.1Hz |
| 5499.99 Hz | ± 0.2 Hz | ± 0.2 Hz | ± 0.2 Hz | 0.01Hz |
| 549.999 Hz | ± 0.02 Hz | ± 0.02 Hz | ± 0.02 Hz | 0.001Hz |
| 24V DC Stromversorgung | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
| V Maximaler Ausgangsstrom: 10 mA; 20 mA Ausgangslastkapazität ≤1 KΩ; 50.000 Hz Lastfähigkeit ≥10 kΩ; Maximaler Ausgangsstrom von 24 V DC-Schaltung: 80 mA Widerstand, thermischer Widerstand Außenregelstrom Arbeitsbereich: 400 Ω / (0,5 ~ 7,5) mA; 4000Ω / (0.05~0.75)mA Frequenzausgangswellenform: symmetrische Sinuswelle oder positive 50% Arbeitszyklus Quadratwelle; Quadratwellenspitz: (0,1 bis 9,9) Vp-p; Sinuswellen Spitze: (0,2 bis 19,8) Vp-p Genauigkeit: 2 % Messwerte + 0,5 % Messbereich | ||||
Messung (ein Jahr, Umgebungstemperatur 20 ℃ ± 5 ℃) ★ repräsentiert die grundlegende Messreihe
| Messbereich | 0,01 Höchstzulässiger Fehler | 0,02 Höchstzulässiger Fehler | 0,05 Höchstzulässiger Fehler | Auflösung |
| ± 59.9999 V | ± (0,008% Lese + 0,0005 V) | ± (0,015% Lese + 0,0005 V) | ± (0,035% Lese + 0,0005 V) | 0.1mV |
| ± 5.99999 V ★ | ± (0,008% Lese + 0,00005 V) | ± (0,015% Lese + 0,00005 V) | ± (0,035% Lese + 0,00005 V) | 0.01mV |
| ± 599.999 mV | ± (0,008% Lese + 0,005 mV) | ± (0,015% Lese + 0,005 mV) | ± (0,035% Lese + 0,005 mV) | 1μV |
| ± 119.999 mV | ± (0,008% Lese + 0,003 mV) | ± (0,015% Lese + 0,003 mV) | ± (0,035% Lese + 0,003 mV) | 1μV |
| 10 Arten von Thermoelementen | Siehe "Technische Indikatoren für TC-Thermoelektronen" | Siehe "Technische Indikatoren für TC-Thermoelektronen" | Siehe "Technische Indikatoren für TC-Thermoelektronen" | 0.1℃ |
| ± 119.999 mA | ± (0,01% Messwert + 1 μA) | ± (0,015% Lese + 1 μA) | ± (0,035% Lese + 1 μA) | 1μA |
| ± 23.9999 mA ★ | ± (0,01% Messwert + 1 μA) | ± (0,015% Lese + 1 μA) | ± (0,035% Lese + 1 μA) | 0.1μA |
| 5999.99 Ω | ± (0,008% Lese + 0,05 Ω) | ± (0,015% Lese + 0,05 Ω) | ± (0,035% Lese + 0,05 Ω) | 10mΩ |
| 599.999 Ω ★ | ± (0,008% Lese + 0,005 Ω) | ± (0,015% Lese + 0,005 Ω) | ± (0,035% Lese + 0,005 Ω) | 1mΩ |
| 6 Wärmewiderstand ℃ | Siehe "RTD thermische Widerstands technische Indikatoren" | Siehe "RTD thermische Widerstands technische Indikatoren" | Siehe "RTD thermische Widerstands technische Indikatoren" | 0.01℃ |
| 59999.9 Hz ★ | ± 2 Hz | ± 2 Hz | ± 2 Hz | 0.1Hz |
| 9999.99 Hz | ± 0.4 Hz | ± 0.4 Hz | ± 0.4 Hz | 0.01Hz |
| 999.999 Hz | ± 0.04 Hz | ± 0.04 Hz | ± 0.04 Hz | 0.001Hz |
|
50 V Messeingangsimpedance ≥1 MΩ; 5 V Messeingangsimpedance ≥500 MΩ; Strommesseingangsimpedance ≤10 Ω; Hz Messimpedanz ≥1 MΩ Widerstands- und Wärmewiderstandsmessstrom: 500Ω/1 mA; 5000Ω/0,5 mA 1 Hz~100Hz:0.2 V~250 V(rms); 100 Hz~10 KHz:0.25 V~30 V(rms); 10 KHz~59 KHz:0.5 V~30 V(rms) Vorwärmzeit: 30 Minuten; Betriebstemperatur: -10 ℃ ~ 50 ℃; Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90% RH; Lagertemperatur: -20 ° C bis + 60 ° C Temperaturkoeffizient: ± (0,0002% Messwert + 0,0002% Messbereich) / ℃ (< 15 ° C oder > 25 ° C) | ||||
RTD-Wärmewiderstand (ein Jahr, Umgebungstemperatur: 20 ℃ ± 5 ℃)
| Wärmewiderstandsteilung | Temperaturbereich | Maximal zulässiger Fehler (analoge Ausgabe) | Maximal zulässiger Fehler (Messung) | ||||
| 0,01 Stufe | 0,02 Stufe | 0,05 Stufe | 0,01 Stufe | 0,02 Stufe | 0,05 Stufe | ||
| Pt100 | (– 200~0)℃ | ± 0.05℃ | ± 0.07℃ | ± 0.12℃ | ± 0.05℃ | ± 0.07℃ | ± 0.12℃ |
| (0~400)℃ | ± 0.09℃ | ± 0.20℃ | ± 0.28℃ | ± 0.09℃ | ± 0.14℃ | ± 0.28℃ | |
| (400~600)℃ | ± 0.11℃ | ± 0.20℃ | ± 0.37℃ | ± 0.11℃ | ± 0.18℃ | ± 0.37℃ | |
| (600~850)℃ | ± 0.14℃ | ± 0.30℃ | ± 0.50℃ | ± 0.14℃ | ± 0.23℃ | ± 0.50℃ | |
| Pt1000 | (– 200~0)℃ | ± 0.05℃ | ± 0.10℃ | ± 0.11℃ | ± 0.05℃ | ± 0.07℃ | ± 0.12℃ |
| (0~400)℃ | ± 0.08℃ | ± 0.13℃ | ± 0.28℃ | ± 0.09℃ | ± 0.14℃ | ± 0.28℃ | |
| (400~600)℃ | ± 0.11℃ | ± 0.17℃ | ± 0.37℃ | ± 0.11℃ | ± 0.18℃ | ± 0.37℃ | |
| (600~850)℃ | ± 0.14℃ | ± 0.23℃ | ± 0.50℃ | ± 0.14℃ | ± 0.23℃ | ± 0.50℃ | |
| Cu50 | (– 50~150)℃ | ± 0.07℃ | ± 0.10℃ | ± 0.17℃ | ± 0.07℃ | ± 0.10℃ | ± 0.17℃ |
| BA1 | (– 200~0)℃ | ± 0.06℃ | ± 0.08℃ | ± 0.13℃ | ± 0.06℃ | ± 0.08℃ | ± 0.13℃ |
| (0~400)℃ | ± 0.10℃ | ± 0.15℃ | ± 0.30℃ | ± 0.10℃ | ± 0.15℃ | ± 0.30℃ | |
| (400~650)℃ | ± 0.13℃ | ± 0.20℃ | ± 0.41℃ | ± 0.13℃ | ± 0.20℃ | ± 0.41℃ | |
| BA3 | (– 50~100)℃ | ± 0.08℃ | ± 0.10℃ | ± 0.18℃ | ± 0.05℃ | ± 0.07℃ | ± 0.15℃ |
| G | (– 50~150)℃ | ± 0.07℃ | ± 0.09℃ | ± 0.17℃ | ± 0.07℃ | ± 0.09℃ | ± 0.17℃ |
Hinweis: 1 entspricht der internationalen Temperaturskala 90, bestimmt durch den maximalen zulässigen Fehler des Widerstandsausgangs und der Messung.
TC-Thermoelement (ein Jahr, Umgebungstemperatur: 20 ℃ ± 5 ℃)
| Thermoelektronische Teilungsnummer | Temperaturbereich | Maximal zulässige Fehler (analoge Ausgabe und Messung) | ||
| 0,01 Stufe | 0,02 Stufe | 0,05 Stufe | ||
| S | (– 20~200)℃ | ± 0.9℃ | ± 0.9℃ | ± 0.9℃ |
| (200~700)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | |
| (700~1500)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | ± 0.8℃ | |
| (1500~1768)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | ± 1.0℃ | |
| R | (– 20~100)℃ | ± 0.9℃ | ± 0.9℃ | ± 0.9℃ |
| (100~600)℃ | ± 0.6℃ | ± 0.6℃ | ± 0.6℃ | |
| (600~1600)℃ | ± 0.4℃ | ± 0.5℃ | ± 0.8℃ | |
| (1600~1768)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | ± 1.0℃ | |
| J | (– 210~– 100)℃ | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ | ± 0.4℃ |
| (– 100~300)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | |
| (300~900)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ± 0.4℃ | |
| (900~1200)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | |
| K | (– 250~–150)℃ | ± 1.0℃ | ± 1.1℃ | ± 1.3℃ |
| (–150~1000)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | |
| (1000~1372)℃ | ± 0.3℃ | ± 0.4℃ | ± 0.7℃ | |
| T | (– 250~–200)℃ | ± 0.8℃ | ± 0.8℃ | ± 1.0℃ |
| (–200~0)℃ | ± 0.3℃ | ± 0.4℃ | ± 0.4℃ | |
| (0~400)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | |
| N | (– 200~– 100)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ |
| (–100~600)℃ | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ | |
| (600~1300)℃ | ± 0.3℃ | ± 0.4℃ | ± 0.6℃ | |
| E | (– 250~–200)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | ± 0.8℃ |
| (–200~700)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ | |
| (700~1000)℃ | ± 0.2℃ | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | |
| B | (600~800)℃ | ± 0.8℃ | ± 0.8℃ | ± 0.9℃ |
| (800~1100)℃ | ± 0.6℃ | ± 0.6℃ | ± 0.7℃ | |
| (1100~1820)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | ± 0.8℃ | |
| WRe3-25 | (0~1800)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.6℃ | ± 1.0℃ |
| (1800~2200)℃ | ± 0.7℃ | ± 0.9℃ | ± 1.6℃ | |
| (2200~2315)℃ | ± 0.8℃ | ± 1.2℃ | ± 2.0℃ | |
| WRe5-26 | (0~1000)℃ | ± 0.3℃ | ± 0.4℃ | ± 0.6℃ |
| (1000~1800)℃ | ± 0.5℃ | ± 0.7℃ | ± 1.1℃ | |
| (1800~2315)℃ | ± 0.8℃ | ± 1.1℃ | ± 1.9℃ | |
Hinweis:Einhaltung der internationalen Temperaturskala 90, bestimmt durch den maximalen zulässigen Fehler der mV-Ausgabe und der Messung;
Sensoren und Kompensationsfehler nicht enthalten;
② mit der Genauigkeit der äußeren Kaltkontakte, für die inneren Kontakte 0,2 ° C;
Maximal zulässiger Fehler der Temperaturmesssonde Pt100: ± 0,20 ° C.
Andere Indikatoren
| Projekte | Spezifikationen | |
| Vorwärmzeit | 5 Minuten nach dem Einstart erfüllen die technischen Anforderungen | |
| Elektromessverbindung | φ4mm vergoldete Laterne Stecker | |
| Seitenanschluss | Druck / 24V DC Temperaturmessung/Schalter HART/RS232 Verbindungen |
Luftfahrt Stecker |
| Ladeanschluss | φ (5,5 x 2,5) mm DC-Anschluss | |
| Größe | (205x110x52)mm | |
| Gewicht | ca. 0,9 kg | |
| Anzeige | 3,7 Zoll monochromes Punktbildschirm | |
| Bildschirmkontrast | Einstellbar | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Schließbar | |
| Batteriekapazität | Lithiumbatterie 7,4V/4800mAh, 36Wh | |
| Batterielebensdauer | Entladung über 300 Mal | |
| Ladezeit der Batterie | ca. 4 Stunden | |
| Batteriedauer | > 12 Stunden (Messung und Ausgang, Schaltung öffnen, Stromversorgung 12mA, Bildschirm mit Tasten hintergrund beleuchtet); > 15 Stunden (Messung und Ausgabe, Bildschirm mit Tasten hintergrundbeleuchtet); > 16 Stunden (Messung oder Ausgabe, Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, kontinuierlich). |
|
| Adapter-Eingang | (100-240)V AC,(50-60)Hz | |
| Adapterausgang | 8.6V DC/1A | |
| Betriebstemperatur | (-10~50)°C | |
| Lagertemperatur | (-20~60)°C | |
| Maximale relative Feuchtigkeit ohne Kondensation | 90 % bei 35 °C; 75 % bei 40 °C; 45 % bei 50 °C. |
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Optionale Funktionen
Sekundäre Messgeräteprüfungssoftware
- nationale Prüfverfahren mit mehreren Messgeräten, einheitliche Verwaltung der relevanten Informationen über die geprüften Messgeräte;
- Automatisierung des Prüfprozesses, automatische Analyse von Daten, automatische Erstellung von Prüfzertifikaten (Kalibrierungsberichten) und anderen Berichten;
- Sie können benutzerdefinierte Berichtsvorlagen (Excel-Dokumente) importieren, um Berichte und Vorlagen nach Kundenprüfungsanforderungen einheitlich zu verwalten;
- Sie können die im Validator gespeicherten Prüfdaten vor Ort verwenden, um die Datenkopie, Bearbeitung, Speicherung, Druck usw. einheitlich zu verwalten;
- Die Arbeit des Validators kann über einen Computer ferngesteuert werden, kann die Ausgabe der Signalquelle oder die Erfassung der Signale für lange Zeit durchführen und die entsprechenden Daten verwalten;
- Signalwandlungswerkzeuge für 10 Thermoelemente und 8 Wärmewiderstände.