Высокоточный термометр PHP 601



Области применения:

• Измерение температуры с использованием термометров сопротивления и/или термопар

• Абсолютные или дифференциальные измерения температуры по двум каналам.

• Дифференциальный температурный анализ

• Проверка температурной стабильности термостатов или жидкостных ванн (калибраторов температуры).

• Мониторинг (сигнализация) и регистрация показаний температуры



● Разрешение 0.0001°C

● Погрешность измерений ±0.005°C

● Автономный прибор

● Термометры сопротивления и термопары

● Ввод данных по двум каналам

● Интерфейс RS 232 или IEEE 488


Функции

Прибор PHP 601 является высокоточным (прецизионным) термометром с вводом данных по двум каналам, который может использоваться как с термометрами сопротивления  (например, Pt 100) так  и с термопарами.

PHP 601 может сохранять характеристики датчика и коэффициенты, а также может считывать показания с 12 датчиков, используя сканирующее устройство модели SHP 101.

Основное применение прибора – калибровка датчиков температуры. При использовании программного обеспечения CAL'EXPERT с помощью РНР 601 и сканера SHP 101 можно управлять и  выполнять калибровку различных температурных приборов (например, жидкостной  ванны, сухоблочного калибратора температуры или печи). Для отдельных датчиков можно оформлять отчеты и распечатывать сертификаты.


Измерение сопротивления*



Все диапазоны

Стабильность

  за 24 часа

Погрешность

за 90 дней

измерений**

за 1 год

25 - 3 200 Щ

0.0005% от рассчитанного

0.0015% + 0.0005%

0.0030% + 0.0005%


*) 4-проводная конфигурация, все токи. Для трехпроводной конфигурации добавьте 0,001 Щ.

**) Погрешность измеряется в ± (% измеряемой величины, ИВ, + % диапазона измерений) при температуре 23°C ± 1°C.


Измерение напряжения


Предел измерения

Диапазон измерения

Разрешающая способность

Стабильность

за 24 часа

  Погрешность

  за 90 дней

измерений*

  за 1 год

100 мВ

-50…+117.5 мВ

0.2 мкВ

±0.001% + 0.4 мкВ

±0.004% + 0.6 мкВ

±0.008% + 0.8 мкВ


*) Погрешность измеряется в  ± (% измеряемой величины + мкВ) при температуре  23°C ± 1°C.

Температурный коэффициент ≤ 10% от погрешности/°C в течение 90 дней.



Измерение температуры

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Непосредственный вывод значений в мВ или °C, °F или K.

- Для всех типов датчиков может быть введено от 1 до 4 точек калибровки.

- Цифровой фильтр.

- Программирование с использованием либо канала RS 232 (стандартного), либо IEEE 488 (дополнительного).

- Непосредственное управление сканирующим устройствомSHP 101.

- Хранение до 5000 результатов измерений с указанием даты.

- Переключение измерений непосредственно от прибора или дистанционно.

- 2 реле вывода сигнала ошибки.

Измерение температуры с использованием термометров сопротивления

Измерение сигналов всех типов термометров сопротивления, описанных ниже:

- Стандартизированные датчики в соответствии с Публикацией IEC 751/1995,

б= 3851, Pt 100, 200, 500 и 1000.

JISC 1604/1989, a = 3912, JPt 100.

EIT 90, б = 3926, Pt 100.

DIN 43760, б = 618, Ni 100.

MIL-T 24388C, б = 672, Ni 120.

MINCO 16/9, б = 427, Cu 10.

- уравнение Каллендара - Ван Дьюзена, определенное коэффициентами (Ro, A, B, C) или 4 парами точек (сопротивление / температура).

- EIT 90 уравнения, определенные значением сопротивления R при 0.01°C и функциональными коэффициентами отклонения или значениями сопротивления в постоянных точках.

- Многочленные уравнения, определенные в точке (макс. 25 точек).

Для датчиков, не соответствующих Международной температурной шкале ITS 90 (МТШ 90), действует поправка отклонения ITS 90-IPTS 68, 1993 (МПТШ 68) .

Выбор 6-тизначений электрического тока визмерительной цепи (от 0.125 мА до 4 мА), 3-х видов (форм) электрического тока (постоянный, пульсирующий и переменный) с функцией I/V2 для измерения самонагревания.

3 или 4 проводная схема включения.


Стандартные датчики

Диапазон измерения

Диапазон

Разрешающая способность

Стабильность в течение 24 ч.

Погрешность за 90 ней*

Погрешность за 1 год*

Pt 100 Щ при 0°C

б= 3851

- 210 - + 45°C

- 210 - + 365°C

- 210 - + 1 100°C

100 Щ

200 Щ

400 Щ

0.001°C

0.002°C

0.005°C

0.002°C

0.004°C

0.010°C

0.002% + 0.005°C

0.002% + 0.006°C

0.002% + 0.010°C

0.004% + 0.009°C

0.004% + 0.010°C

0.004% + 0.015°C

JPt 100 Щ при 0°C

б = 3916

- 200 - + 44°C

- 200 - + 358°C

- 200 - + 510°C

100 Щ

200 Щ

400 Щ

0.001°C

0.002°C

0.005°C

0.002°C

0.004°C

0.010°C

0.002% + 0.005°C

0.002% + 0.006°C

0.002% + 0.010°C

0.004% + 0.009°C

0.004% + 0.010°C

0.004% + 0.015°C

Pt 100 Щ при 0°C

б = 3926

- 210 - + 45°C

- 210 - + 365°C

- 210 - + 1 100°C

100 Щ

200 Щ

400 Щ

0.001°C

0.002°C

0.005°C

0.002°C

0.004°C

0.010°C

0.002% + 0.005°C

0.002% + 0.006°C

0.002% + 0.010°C

0.004% + 0.009°C

0.004% + 0.010°C

0.004% + 0.015°C

Pt 200 Щ при 0°C

б = 3851

- 210 - + 45°C

- 210 - + 365°C

- 210 - + 1 100°C

200 Щ

400 Щ

800 Щ

0.001°C

0.002°C

0.005°C

0.002°C

0.004°C

0.010°C

0.002% + 0.005°C

0.002% + 0.006°C

0.002% + 0.010°C

0.004% + 0.009°C

0.004% + 0.010°C

0.004% + 0.015°C

Pt 500 Щ при 0°C

б = 3851

- 210 - + 233°C

- 210 - + 800°C

- 210 - + 1 200°C

800 Щ

1 600 Щ

3 200 Щ

0.001°C

0.002°C

0.005°C

0.002°C

0.004°C

0.010°C

0.002% + 0.005°C

0.002% + 0.006°C

0.002% + 0.010°C

0.004% + 0.008°C

0.004% + 0.010°C

0.004% + 0.015°C

Pt 1000 Щ при 0°C

б = 3851

- 210 - + 230°C

- 210 - + 800°C

1 600 Щ

3 200 Щ

0.001°C

0.002°C

0.002°C

0.004°C

0.002% + 0.005°C

0.002% + 0.006°C

0.004% + 0.008°C

0.004% + 0.010°C

Ni 100 Щ при 0°C

б = 618

- 60 - + 30°C

- 60 - + 180°C

100 Щ

200 Щ

0.001°C

0.001°C

0.002°C

0.002°C

0.004°C

0.005°C

0.007°C

0.009°C

Ni 120 Щ при 0°C

б = 672

- 40 - + 136°C

- 40 - + 205°C

200 Щ

400 Щ

0.001°C

0.002°C

0.002°C

0.004°C

0.005°C

0.006°C

0.008°C

0.010°C

Cu 10 Щ при 25°C

б = 427

- 200 - + 260°C

25 Щ

0.002°C

0.004°C

0.002% + 0.007°C

0.004% + 0.010°C


*) Погрешность приводится как ± (%ИВ + n°C) или ± (n°C) при 23°C ± 1°C.

Измерение температуры с использованием термопар

Типы термопар:

- Стандартизированные в соответствии с публикацией IEC 580-1/1995 (термопары K, T, J, E, R, S, B и N).

Термопары U и L в соответствии с  DIN 43710.

Термопара C в соответствии с  кривой Хоскинса.

Термопара Platinel (Pl) в соответствии с  кривой Энгельхарда.

- Особая термопара Молибден / Никель Molybdenum (Mo).

- Многочленные уравнения, определенные для точки (макс. 25 точек).

Точныедифференциальныеизмерения.

Программируемая компенсация внутреннего или внешнего холодного спая.

Для датчиков, не соответствующих Международной температурной шкале (ITS 90), действует поправка отклонения ITS 90-IPTS 68, 1993.


Термопара

Диапазон измерения

Разрешающая способность

Стабильность за 24 часа

Погрешность

за 90 дней*

Погрешность за 1 год*

K

- 250 - - 220°C

- 220 - - 100°C

- 100 - + 1 350°C

0,05°C

0,02°C

0,01°C

0,2°C

0,03°C

0,0015 % + 0,01°C

0,25°C

0,06°C

0,005 % + 0,015°C

0,5°C

0,1°C

0,01 % + 0,02°C

T

- 250 - - 220°C

- 220 - - 90°C

- 90 - + 400°C

0,05°C

0,02°C

0,01°C

0,1°C

0,03°C

0,015°C

0,15°C

0,06°C

0,025°C

0,3°C

0,1°C

0,04°C

J

- 210 - - 100°C

- 100 - + 1 200°C

0,02°C

0,01°C

0,03°C

0,001 %+ 0,01°C

0,05°C

0,004 % + 0,015°C

0,1°C

0,04°C

E

- 250 - - 180°C

- 180 - - 100°C

- 100 - + 980°C

0,05°C

0,02°C

0,01°C

0,1°C

0,02°C

0,001 %+ 0,01°C

0,15°C

0,04°C

0,004 % + 0,01°C

0,3°C

0,06°C

0,008 % + 0,02°C

N

- 250 - - 175°C

- 175 - - 100°C

- 100 - + 1 300°C

0,05°C

0,02°C

0,01°C

0,2°C

0,04°C

0,02°C

0,25°C

0,06°C

0,004 % + 0,025°C

0,5°C

0,1°C

0,008 % + 0,03°C

S

- 50 - + 400°C

+ 400 - + 1 768°C

0,05°C

0,02°C

0,1°C

0,05°C

0,15°C

0,004 % + 0,06°C

0,2°C

0,01 % + 0,1°C

R

- 50 - + 400°C

+ 400 - + 1 768°C

0,05°C

0,02°C

0,1°C

0,05°C

0,15°C

0,004 % + 0,06°C

0,2°C

0,008 % + 0,08°C

B

+ 100 - + 400°C

+ 400 - + 1 820°C

0,2°C

0,05°C

0,4°C

0,1°C

0,6°C

0,15°C

1,0°C

0,2°C

U

- 200 - - 70°C

- 70 - + 600°C

0,02°C

0,01°C

0,03°C

0,01°C

0,05°C

0,004 % + 0,015°C

0,08°C

0,008 % + 0,02°C

L

- 200 - - 70°C

- 70 - + 900°C

0,02°C

0,01°C

0,02°C

0,01°C

0,04°C

0,004 % + 0,015°C

0,08°C

0,008 % + 0,02°C

C

- 20 - + 2 310°C

0,02°C

0,02 % + 0,03°C

0,008 % + 0,05°C

0,015 % + 0,07°C

Pl

- 100 - + 1 400°C

0,02°C

0,0015 % + 0,01°C

0,005 % + 0,02°C

0,01 % + 0,03°C

Mo

0 - + 1 375°C

0,02°C

0,05°C

0,05°C

0,10°C

*) Погрешность приводится для холодного спая при 0°C в ± (% ИВ +nєС) или в ±(nєС)  при 23°C ± 1°C.

Неопределенность при использовании компенсации  внутреннего холодного спая, составляет ± 0.15°C.

Температурный коэффициент внутренней компенсации холодного спая: ± 0.015°C/°C.

Общие характеристики

Меню и онлайн поддержка доступны на трех языках (английском, французском и немецком).

Графический ЖК дисплей с подсветкой.

Подключение при помощи 4-мм вилок и разъемов LEMO.

Питание от сети и дополнительного комплекта элементов питания.

Прибор настольного типа в корпусе с подвижной ручкой.

Габаритные размеры: 225 Ч 88 Ч 310 мм.

Масса: 2 - 3 кг в зависимости от дополнительного оборудования.

Сканер SHP 101(Обратитеськотдельной брошюре).

Это настольный вариант сканирующего устройства, предназначенного для считывания сигналов низкого уровня, разработанного для переключения 12-ти (2-проводных) вводов (термопар) или 6-ти (4-проводных) вводов (термометров сопротивления) с возможностью их произвольного подключения.

Переключение каналов может выполняться либо автоматически посредством PHP 601, либо вручную при помощи клавиатуры на лицевой панели. Погрешность воспроизводимости между каналами:Дt ≤ 0.02°C.

Легкое подключение датчиков температуры при помощи блоков с винтовыми зажимами.

Программное обеспечение LCL30 для калибровки(Обратитесь к отдельной брошюре)

Этот вид программного обеспечения предоставляет возможность пользователю задавать автоматическую процедуру калибровки.

Программное обеспечение позволяет контролировать генерируемые или имитируемые температуры и измерять разницу между показаниями стандартного термометра и калибруемого датчика.

Данное программное обеспечение позволяет:

• программировать процедуру калибровки.

• выбирать из списка стандартный датчик, который будет использоваться в качестве эталона; этот список обновляется пользователем.

• контролировать эталонныйзадатчиктемпературы.

• собирать данные измерений.

• распечатывать и сохранять отчеты о калибровке всех датчиков.

Также программное обеспечение позволяет пользователю документировать и просматривать историю откалиброванных датчиков.

Аксессуары

• Стандартный датчик AN 5847 и "рабочий" стандартный датчик AN 5848 предлагаются с различными типами соединителей: вилка, разъем DIN или разъем LEMO.

• Переходник LEMO-DIN для подключения к контактному датчику оснащается разъемом DIN (PEM 40316).

• Датчик T 1200, стандартная термопара, подключаемая при помощи вилки.

• Кабель длиной 2 метра (ACL 4603) с разъемом LEMO на одном конце и свободным датчиком (термометром сопротивления) на другом конце.

Информация при заказе

Высокоточный термометр        PHP 601-1

Высокоточный термометр с набором элементов питания и зарядным устройством        PHP 601-2

Высокоточный термометр с интерфейсом IEEE 488.2        PHP 601-3

Высокоточный термометр с набором элементов питания, зарядным устройством и интерфейсом IEEE 488.2        PHP 601-4

Дополнительное оборудование

Кейс для переноски        AN 6901

Прямоугольные консоли для крепления к стене        AN 5883

Набор для монтажа в стойку        AN 5884

КабельRS 232 cable, 9-контактная вилка/9-контакная розетка        AN 5875

Кабель IEEE 488 длиной 2 метра        AN 5836

Программное обеспечение LCL30

Разъем LEMO для подключения        ER 48379

Кабель длиной 2 метра LEMO/без разъема        ACL 4603

Стандартный датчик Pt 100 с вилкой AN 5847B

СтандартныйдатчикPt 100LEMOAN 5847C

Контрольный датчик Pt 100с вилкойAN 5848-20000A

КонтрольныйдатчикPt 100LEMO        AN 5848-30000A

КонтрольныйдатчикPt 100LEMO        AN 5848-30001A