Nowa seria pieców kalibracyjnych Fluke 914x Field Metrology Wells zapewnia wysoką jakość pomiaru w środowisku procesów przemysłowych. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie jest przenośne, zaś maksymalizacja szybkości, wydajności i funkcjonalności nie odbiła się na jakości parametrów metrologicznych tradycyjnej dla przyrządów marki Fluke. Modele serii 914x zostały wypełnione rozwiązaniami zwiększającymi użyteczność i ergonomię. Kalibratory tej rodziny charakteryzują się wielką łatwością użycia. Są niewielkie, lekkie i niezwykle szybko osiągają temperatury punktów nastawy, jednocześnie zachowując pełną stabilność i jednolitość.
Piece kalibracyjne Fluke 914x nadają się znakomicie do wykonywania kalibracji pętli przekaźników, kalibracji porównawczych lub prostej inspekcji czujników termopary. Opcjonalna funkcja „process” eliminuje konieczność angażowania w terenie dodatkowych narzędzi. Zaimplementowany dla tej funkcjonalności dwukanałowy odczyt analizuje opór, napięcie i natężenie w przedziale 4-20 mA z zasilaniem pętli 24 V. Piece kalibracyjne Fluke 914x posiadają dokumentację pokładową. Trzy modele serii (9142, 9143 i 9144) pokrywają szeroki zakres temperatur – od -25 do 660 °C.
Kalibratory Field Metrology Wells zostały zaprojektowane z myślą o pracy w terenie, w trudnych warunkach środowisk przemysłowych. Urządzenia serii 914x ważą mniej niż 8.2 kg, zaś dzięki niewielkim gabarytom są bardzo łatwe w transporcie. Optymalizacja pod kątem szybkości zapewnia osiąganie wspaniałych wyników: chłodzenie do -25 °C i nagrzewanie do 660 °C w zaledwie 15 minut. Warunki środowiskowe w których pracują piece kalibracyjne są zazwyczaj niestabilne, dlatego też każde urządzenie Field Metrology Well zostało wyposażone w opatentowaną przez Fluke technologię kompensacji gradientu temperatur. Rozwiązanie to dostosowuje charakterystykę kontroli urządzenia by zapewnić stabilną i jednorodną pracę w niestabilnym środowisku. Fluke zapewnia zgodność ze specyfikacjami urządzenia dla temperatur w zakresie 13 do 33 °C.
Zalety urządzenia
Specyfikacja jednostki w wersji podstawowej
|
Model 9143 |
Zakres temperatur przy 23 °C |
33 °C do 350 °C |
Dokładność wyświetlacza |
± 0.2 °C pełnego zakresu |
Stabilność |
± 0.02 °C przy 33 °C ± 0.02 °C przy 200 °C ± 0.03 °C przy 350 °C |
Jednorodność osiowa przy 40 mm |
± 0.04 °C przy 33 °C ± 0.1 °C przy 200 °C ± 0.2 °C przy 350 °C |
Jednorodność promieniowa |
± 0.01 °C przy 33 °C ± 0.015 °C przy 200 °C ± 0.02 °C przy 350 °C |
Efekt ładowania (z jednym i trzema czujnikami 6.35 mm) |
± 0.0015 °C pełnego zakresu |
Histereza |
0.03 |
Warunki pracy |
0 do 50 °C, 0 do 90% RH (bez kondensacji) |
Warunki środowiska (dla wszystkich specyfikacji poza zakresem temperatur) |
13 do 33 °C |
Zanurzenie |
150 mm |
Średnica wkładu |
25.3 mm |
Czas nagrzewania |
5 min: 33 do 350 °C
|
Czas chłodzenia |
32 min: 350 do 33 °C 14 min: 350 do 100 °C |
Rozdzielczość |
0.01 ° |
Wyświetlacz |
LCD, °C lub °F (definiowane przez użytkownika) |
Rozmiary (Wys. x Szer. x Dług.) |
290 mm x 185 mm x 295 mm |
Waga |
7.3 kg |
Zasilanie |
100 V do 115 V (± 10 %) 50/60 Hz, 1380 W 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 1380 W |
Interfejs komputerowy |
RS-232 i 9930 Interface - dołączone oprogramowanie |
Specyfikacja opcjonalnej funkcji „Process”
Dokładność odczytu wbudowanego termometru referencyjnego (4 przewodowy czujnik referencyjny) |
± 0.010 °C przy -25 °C ± 0.015 °C przy 0 °C ± 0.020 °C przy 50 °C ± 0.025 °C przy 150 °C ± 0.030 °C przy 200 °C ± 0.040 °C przy 350 °C ± 0.050 °C przy 420 °C ± 0.070 °C przy 660 °C |
Zakres oporu referencyjnego |
0 do 400 Ω |
Dokładność oporu referencyjnego |
0 do 25 Ω: ±0.002 Ω 25 do 400 Ω: ±60 ppm pomiarów |
Charakterystyka referencji |
ITS-90, CVD, IEC-751, opór |
Potencjał pomiaru referencyjnego |
4-przewodowy |
Połączenie czujnika referencyjnego |
6-pinowe złącze DIN Infocon Technology |
Dokładność odczytów wbudowanego termometru rezystancyjnego |
NI-120: ± 0.1 °C przy 0 °C PT-100 (385): ± 0.02 °C przy 0 °C PT-100 (3926): ± 0.02 °C przy 0 °C PT-100 (JIS): ± 0.02 °C przy 0 °C |
Zakres oporu termometru rezystancyjnego |
0 do 400 Ω |
Dokładność oporu termometru rezystancyjnego |
0 do 25 Ω: ±0.002 Ω 25 do 400 Ω: ±80 ppm pomiarów |
Charakterystyka termometru rezystancyjnego |
PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, opór |
Potencjał pomiarowy termometru rezystancyjnego |
4-przewodowy termometr rezystancyjny (2-,3-przewodowy ze zworkami) |
Połączenie termometru rezystancyjnego |
4 wejścia terminalowe |
Dokładność odczytów wbudowanej termopary |
typ J: ± 0.7 °C przy 660 °C typ K: ± 0.8 °C przy 660 °C typ T: ± 0.8 °C przy 400 °C typ E: ± 0.7 °C przy 660 °C typ R: ± 1.4 °C przy 660 °C typ S: ± 1.0 °C przy 660 °C typ M: ± 1.4 °C przy 660 °C typ L: ± 0.7 °C przy 660 °C typ U: ± 0.75 °C przy 660 °C typ N: ± 0.9 °C przy 660 °C typ C: ± 1.1 °C przy 660 °C |
Zakres napięcia termopary |
–10 mV do 75 mV |
Dokładność napięcia |
–10 mV do 50 mV: ± 0.01 mV 50 mV do 75 mV: ± 250 ppm odczytów |
Dokładność kompensacji wewnętrznego zimnego złącza |
± 0.5 °C (otoczenie 13 do 33 °C) |
Połączenie termopary |
małe złącza |
Dokładność odczytów |
0.02% odczytów + 2 mV |
Zakres |
kal. 4-22 mA, spec. 4-24 mA |
Połączenie |
2 wejścia terminalowe |
Funkcja zasilania pętli |
zasilanie pętli DC 24-28 V |
Współczynnik temperaturowy wbudowanej elektroniki |
± 0.005% zakresu na °C |