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ITC-320A干体式计量炉

ITC-320A干体式计量炉我们在用热电偶进行测试温度的时候,其中热电偶的参考端的温度一定要进行恒定。因为ITC-320A 干体炉 热电偶普遍来说都设计的比较短,特别是贵金属的材料而制造的热电偶元件会设计的更加的短小,因为这样,反而热电偶的参考端会离被测对象太过接近,导致参考端的温度传递较高和波动会大,所以要选用长度长一点的热电偶,这样参考端会伸展到温度较为稳定的那里。这种测试ITC-320A干体炉方法用在价格实惠的热电偶还好一点,但......

产品描述

ITC-320A干体式计量炉我们在用热电偶进行测试温度的时候,其中热电偶的参考端的温度一定要进行恒定。因为ITC-320A干体炉热电偶普遍来说都设计的比较短,特别是贵金属的材料而制造的热电偶元件会设计的更加的短小,因为这样,反而热电偶的参考端会离被测对象太过接近,导致参考端的温度传递较高和波动会大,所以要选用长度长一点的热电偶,这样参考端会伸展到温度较为稳定的那里。这种测试ITC-320A干体炉方法用在价格实惠的热电偶还好一点,但如果用在贵金属很不实惠了,因为不便同时去敷设热电偶线。
阿美特克JOFRAITC系列工业型干体炉ITC采用了AMETEK很新的双区域加热体设计以及MVI电源稳定电路,拥有与ATC高档产品接近的精度及稳定度,价格又远低于ATC系列,是工业类用户的较好选择。我们深圳干体炉现货供应。
ITC-320A深圳干体炉
ITC-320A干体炉特点:
1.阿美特克自动开关测试功能以及自动步进测试功能。
2.阿美特克可以校准充液式温度计。
3.阿美特克可以同AMETEK很新的JOFRACAL软件配套使用,完成自动测试及报表功能。
JOFRA ITC 系列工业干体式温度校准仪具有很好的便携性并且容易操作,同时具有出色的准确度和性能,价格也较便宜。
 
ITC-320A干体炉产品性能
ITC-320   33 至 320°C
阿美特克独特的双区设计确保了加热或制冷的校准区域的温度一致性.MVI电路保证了在电源电压波动时温度的稳定。快速进行自动开关测试和自动步进功能,RS232通讯接口和 JOFRACAL 软件都是标准配置。
 
ITC-320A干体炉简化的校准文档
阿美特克所有ITC系列的校准仪标准配置都包括JOFRACAL软件.这个软件基于WINDOWS平台,可以对校准的过程进行设置.软件非常容易使用,不需要专业编程人员就可以轻松设定校准步骤.软件在设置的过程中可以使用提示,菜单或帮助功能.需要进行的校准工作可以储存在"工作单"文件中并且利用RS232接口从计算机下载到校准仪里.
MVI代表"Mains power Variance Immunity"即电源波动消除。不稳定的电源供应是影响现场校准仪准确度的主要原因。 一般的校准仪在现场使用时很不稳定,因为现场不时有大型电机,或其他设备起停导致电源不稳定。电源的波动会导致温度控制器工作不稳定。这就会导致读数误差和温度波动。JOFRA ITC用了MVI技术,避免了不稳定的问题。MVI电路始终监测供电电压并保证加热元件得到稳定的能量。.其他类型的ITC型号工作在经稳压的直流电压下,所以不需要MVI电路也能稳定工作。当校准仪达到设定温度并保持稳定后屏幕上会出现一个粗体的对号标志。操作者可以改变稳定条件来达到更严格的校准结果。在校准仪达到稳定之前5分钟,会出现倒计时标志提示达到稳定的时间。
 
ITC-320A干体炉和ITC-650干体式计量炉双区加热模块
阿美特克双区加热的设计大大提高了校准区域的温度一致性。下面的加热区域保证整个加热块合适的热量消耗,上面的加热区域补偿加热体上部和被测传感器的热量损失.这种设计无需隔热被测探头,可以校准充液式或其他机械式的探头.校准仪可以进行温度开关测试,自动记录开,关点和死区,并可以保留五次测试数据.但是这些数据不能上传到计算机,而只能存在校准仪中。深圳干体炉--ITC-320A干体式计量炉很多可以设定20步自动步进,包括每一步的保持时间。完成一个自动步进过程以后。用户可以方便的读出被测探头的测试数据.很多可以存储5组自动步进测试数据。
 
阿美特克ITC系列温度校准仪采用了和CTC系列相似的结实和轻便的设计。面板设计简单直观,屏幕采用LCD液晶。而内部的设计采用了双区加热和MVI等高端产品的技术。这些特点使ITC既适合在现场使用,又可用于实验室。ITC系列包括3种型号,分别对应不同温度范围。所有型号都有RS232接口,JOFRACAL校准软件为标准配置。ITC-320A干体式计量炉这个产品很好用。
热传递其实就是热温度较高的物体直接或间接的传递到了温度低的物体上,或从物体的高温的地方逐渐传到温度不高的一个传递的过程。其实热传递是物理界中存在的一种物理自然现象。一般来说只要物体之间或不同的物体之间存在温度的差距,也会有热传递现象发生,而且可以持续到温度一致为止。在发生热传递的靠前条件是存在温度的差距,还有物体的不同状态,物体间有没有接触都没关系。热传递的结果就是温差会慢慢消失,就是发生热传递的物体之间或者是物体的个别区域一起达到一样的温度。
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