MC9010+ Multifunktions-AC- und DC-Leistungs- und Energie-, Widerstands-, Kapazitäts-, TC- und RTD-Kalibrator

MC9010+ mit hoher Präzision 10 ppm Grundgenauigkeit

Multifunktions-AC/DC-Kalibrator MC9010+ ist eine Präzisionskalibrierungsquelle mit wichtigen Funktionen wie Spannung, Strom, Leistung, Energie sowie Thermoelement-TC- und RTD-Simulation.

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MC9010+ Multifunktionskalibrator
Der Multifunktionskalibrator MC9010+ ist als Tischgerät oder im 19-Zoll-Rack-Gehäuse erhältlich

Ein präziser AC/DC-Multifunktionskalibrator (Multiproduktkalibrator) mit einer Genauigkeit von 10 ppm zur Zertifizierung von 6.5-stelligen Multimetern, Leistungsanalysatoren, Leistungsmessern und kWh-Stromzählern. Der MC9010+ ist modular aufgebaut und kann individuell angepasst werden, um Oszilloskope, Isolationstester, Wechselstromquellen und Messumformer zu kalibrieren.

  • 10 ppm Genauigkeit
  • Oszilloskop-Optionen mit 400 MHz und 1.1 GHz
  • Power Quality Funktionen, Spannung aus Strom
  • Metcal-kompatibel, umfangreiches Treibersortiment verfügbar
  • Eine vielseitige Präzisionsquelle, die für akkreditierte Kalibrierungslabore geeignet ist, die hochpräzise Multimeter, ähnliche Geräte und Sensoren zertifizieren

  • Hochpräzise Multimeter
  • Temperatursonden und Simulation
  • Oszilloskope 400 MHz und 1.1 GHz Oszilloskop-Optionen
  • Frequenzzähler und zugehörige Geräte
  • Netzqualitätsfunktionen: Spannung, Strom, VA, VAr, W, PF und Grad
  • Leistungsanalyse und Stromqualität
  • Beschreibung

    Multifunktions- AC/DC-Kalibrator MC9010+ ist eine Präzisionskalibrierungsquelle mit wichtigen Funktionen wie Spannung, Strom, Leistung, Energie sowie Thermoelement-TC- und RTD-Simulation. Der multifunktionale Kalibrator MC9010+ ist als universelles Kalibrierwerkzeug für elektrische Kalibrierlabore konzipiert und deckt den Großteil ihrer Arbeitslast ab, wie Multimeter, Zangenmessgeräte, Ohmmeter, Leistungsmesser und Leistungsanalysatoren, Energiemesser, Messumformer, Isolationstester, Prozessmessgeräte, Oszilloskope und vieles mehr. Die hohe Belastbarkeit der Spannungsausgabe (bis zu 50 mA) ermöglicht die Kalibrierung analoger Messgeräte mit hohem Verbrauch. Installierte harmonische und nicht harmonische Formsignale ermöglichen die Prüfung der Messgeräteempfindlichkeit gegenüber verzerrten Signalen durch ein Signal mit verschiedenen Scheitelfaktoren. Als Weiterentwicklung der vorherigen Kalibratorserie MC14x kann MC9010+ jetzt sogar 400-MHz- und 1.1-GHz-Oszilloskope, 1.5-kV-Isolationstester und 287-kW-Leistungsmesser kalibrieren. Andererseits haben wir alle beliebten Funktionen beibehalten, einschließlich der vollständigen Kalibrierung von Messumformern und externen Sensoren (Dehnungsmessstreifen, Druck, Torsion, Kraft usw.) mithilfe des eingebauten Multimeters, der automatischen Unsicherheitsberechnung, der Fernsteuerung und der einfachen Neukalibrierung.

    MC9010+ Frontdisplay
    MC9010+ Frontplattenanzeige
    MC9010+ Ausgangs-/Eingangsanschlüsse
    MC9010+ Ausgangs-/Eingangsanschlüsse

    Basisparameter

    Die Grundfunktion des Kalibrators ist die Erzeugung kalibrierter Gleich-/Wechselspannungen im Bereich von 0 µV bis 1050 V und Gleich-/Wechselströme im Bereich von 0 bis 30.0 A. Mit einer Spule mit 50 Windungen kann der Strombereich auf 1025 A erweitert werden. Die höchste Genauigkeit des Kalibrators beträgt im Gleichspannungsbereich 35 ppm, im Wechselspannungsbereich 250 ppm, im Gleichstrombereich 130 ppm und im Wechselstrombereich 550 ppm. Der maximale Frequenzbereich für die harmonische Ausgangswellenform liegt zwischen 20 Hz und 100 kHz. Der Kalibrator ist mit einem Funktionsgenerator für periodische nichtharmonische Signale mit definiertem Crest-Faktor ausgestattet, wodurch die Empfindlichkeit von Multimetern gegenüber verzerrten Signalen getestet werden kann. Darüber hinaus simuliert der Kalibrator Widerstand und Kapazität. Der Widerstandsbereich von 0.0 Ohm bis 1100 MOhm und die Kapazität von 800 pF bis 120 mF können simuliert werden, was die erforderliche Genauigkeit für die Kalibrierung gängiger Handmultimeter übertrifft. Die Grundgenauigkeiten liegen bei Widerstandsbereichen von 150 ppm und Kapazitätsbereichen von 0.1 %.

    Die Frequenzfunktion des Kalibrators ermöglicht die Erzeugung eines Rechtecksignals mit einstellbarem und kalibriertem Tastverhältnis, Frequenz und Amplitude im Bereich von 1 mV bis 10 V im Frequenzband bis 1100 MHz. Im HF-Modus kann das Rechtecksignal bis 20 MHz mit sehr geringer Anstiegszeit erzeugt werden. Die Frequenzfunktionen eignen sich für die Kalibrierung entsprechender Frequenzbereiche der Multimeter sowie für die Kalibrierung der Kanalempfindlichkeiten und Zeitbasen der Oszilloskope.

    Für Kalibrierungen von Gleichstrom- und einphasigen Wechselstrom-Leistungs- und Energiemessgeräten wird der Leistungs-Energie-Modus festgelegt. Die Ausgangsspannung kann auf bis zu 240 V und der Ausgangsstrom auf bis zu 30.0 A mit einem Leistungsfaktor im Bereich von -1 bis +1 im Frequenzband von 40 Hz bis 400 Hz eingestellt werden. Die Strombelastbarkeit des Spannungsausgangs beträgt 30 mA. Dies ermöglicht die Kalibrierung von analogen Leistungsmessern mit höherer Stromaufnahme. Für Kalibrierungen von Thermometern und Temperaturreglern wird die Funktion der Simulation von Temperatursensoren festgelegt. Der Kalibrator kann alle häufig verwendeten Pt- und Ni-Widerstandssensoren sowie TC-Sensoren der Typen R, S, B, J, T, E, K und N simulieren. Die Kompensation der TC-Kaltstelle erfolgt entweder durch Eingabe eines Werts über die Tastatur oder automatisch durch Messen der Umgebungstemperatur mit einem Pt-100-Sensor. Die Genauigkeit der simulierten Widerstands- und TC-Sensoren hängt vom eingestellten Wert und Typ des Sensors ab. Bei Widerstandssensoren liegt das Unsicherheitsband im Bereich von 0.04 °C bis 0.5 °C, bei TC-Sensoren von 0.4 °C bis 4.0 °C.

    Eingebautes Multimeter

    Das interne Multimeter MC9010+ kann standardmäßig Gleichstrom bis 20 mA, Gleichspannung bis 10 V, Widerstand bis 2 kOhm und Frequenz bis 15 kHz messen. Mit einer Genauigkeit von 10 ppm ermöglicht es die Messung von Ausgangssignalen verschiedener Arten von Wandlern. Mit externen TC- oder Widerstandstemperatursensoren kann die Temperatur skaliert werden, ebenso wie mit externen Dehnungsmessstreifensensoren, für Druck, Torsion, Festigkeit usw. können tatsächliche Einheiten gemessen und angezeigt werden.

    Tester

    Der Kalibrator kann im Simultanmodus verwendet werden, d. h. das ausgewählte Ausgangssignal wird generiert und die Reaktion des zu testenden Geräts wird gleichzeitig mit dem internen Multimeter gemessen. Die Programmierfähigkeit des Kalibrators ermöglicht die Einstellung von 10 Schritten, die durch die Ausgangssignalfunktion und den Ausgangswert auf der Quellenseite definiert sind, und das Warten auf die Reaktion des zu testenden Geräts, die mit dem internen Multimeter gemessen wird, einschließlich der zulässigen Grenzen des zu testenden Geräts. Der Test kann automatisch ausgeführt werden.

    Benutzerfreundlichkeit

    Der MC9010+-Kalibrator ist mit einer Reihe weiterer Funktionen ausgestattet, die seine Verwendung erleichtern. Dazu gehören die Möglichkeit, relative Abweichungen vom tatsächlichen Wert des ausgewählten Ausgangssignals einzustellen, die Anzeige der Unsicherheit des Ausgangssignals, das interne Kalibrierungsverfahren und mehr. Das Konzept der Steuerung und Anzeige des Kalibrators verwendet ein großflächiges Lumineszenzdisplay, auf dem alle erforderlichen Informationen konzentriert sind. Die Steuerung erfolgt durch Auswahl aus dem Menü. Darüber hinaus haben häufig verwendete Funktionen fest zugewiesene Tasten mit direkter Steuerung. Normalerweise ist der Kalibrator mit einem GPIB-Bus (IEEE-488), LAN, USB und einem seriellen RS-232-Anschluss ausgestattet, sodass die Steuerung über einen PC möglich ist.

    Der Kalibrator kann in die Software-Kalibrierungssysteme POWERTEK WinQbase/CALIBER integriert werden.

    Der MC9010+ Kalibrator ist von den erfolgreichen Vorgängermodellen MC140/MC142 abgeleitet. Im Vergleich zu den Modellen MC140/MC142 bietet der neue MC9010+ erweiterte Bereiche und höhere Genauigkeit.

    SPEZIFIKATIONEN

    DC/AC Spannung Sinus Ausgang
    Spannungsbereich: 0 zu 1040V
    Frequenzbereich: 15Hz zu 300kHz
    Angebot % vom Wert + µV % vom Wert + µV % vom Wert + µV % vom Wert + µV % vom Wert + µV
    DC 15 Hz - 10 kHz 10kHz - 30kHz 30kHz - 100kHz 100kHz - 300kHz
    0 mV bis 20 mV 0.003 + 1.5 0.08 + 8 0.1 + 20 0.2 + 25 0.5 + 150
    20 mV bis 200 mV 0.0015 + 1.5 0.028 + 8 0.035 + 15 0.06 + 25 0.05 + 300
    200 mV bis 2 V 0.0012 + 5 0.0165 + 90 0.025 + 100 0.06 + 200 0.5 + 800
    2V - 20V 0.0010 + 35 0.016 + 700 0.025 + 1 m 0.05 + 1.5 m --
    20V - 100V 0.0015 + 150 0.02 + 5 m 0.03 + 12 m -- --
    100V - 280V 0.0015 + 400 0.02 + 10 m 0.03 + 40 m -- --
    280V - 1050V 0.002 + 3.5 m 0.03 + 15 m -- -- --
    DC/AC Strom Sinusausgang
    Aktueller Bereich: 0 bis 30.0A
    Frequenzbereich: 15Hz zu 10kHz
    Angebot % des Wertes + µA % des Wertes + µA % des Wertes + µA % des Wertes + µA
    DC 15 Hz - 1 kHz 1kHz - 5kHz 5kHz - 10kHz
    0µA bis 200µA 0.02 + 20n 0.125 + 80n 0.30 + 150n 0.5 + 200n
    200µA bis 2mA 0.015 + 50n 0.085 + 200n 0.15 + 500n 0.4 + 600n
    2mA - 20mA 0.01 + 600n 0.04 + 2 0.1 + 4 0.2 + 6
    20mA - 200mA 0.01 + 5 0.04 + 20 0.1 + 50 0.2 + 100
    200 mA bis 2 A 0.016 + 50 0.048 + 100 0.1 + 500 --
    2A - 20A 0.025 + 500 0.055 + 2 m -- --
    20A - 30A 0.1 + 750 0.12 + 5 m -- --
    *I ist der eingestellte Strom in A. Zusätzliche Genauigkeit mit Opt.140-50. Die Stromspule beträgt 0.3 %. Der Multiplikationskoeffizient beträgt 25 oder 50.
    **Die maximale Dauer für einen Dauerstrom von 30.0 A beträgt 30 s. Die maximale Dauer für einen Dauerstrom von 20 A beträgt 60 s.

    Funktionsform (nichtharmonische Signale)

    Spannungsbereich:
    1 mV bis 200 V.
    Aktueller Bereich:
    100 uA bis 2A
    Wellenform:
    Quadrat positiv, negativ, symmetrisch, Sägezahn A, B, Dreieck begrenzt sin
    Spitzenwertgenauigkeit:
    0.3 % + 50 uV
    Angezeigte Werte:
    Spitze, berechneter Effektivwert
    Frequenzbereich:
    bis 1000Hz für Spannung, bis 120Hz für Strom
    Die niedrigste Frequenz für Rechteckwellenformen beträgt 0.1 Hz, für andere Wellenformen 20 Hz.

    Widerstand und Kapazität

    Widerstandsbereich:
    0 bis 1000 MΩ
    Kontinuierlicher Bereich (Ω) % des Wertes + Ω % des Wertes + Ω
    4W 2W
    0 - 10 0.03 + 2 m 0.03 + 32 m
    10 - 33 0.025 + 2 m 0.025 + 32 m
    33 - 100 0.015 + 3 m 0.015 + 33 m
    100 - 1000 0.01 + 3 m 0.01 + 33 m
    1 - 10 k 0.009 + 30 m 0.009 + 60 m
    10 - 100 k 0.009 + 300 m 0.009 + 330 m
    100 - 330 k 0.01 + 3 0.01 + 3
    330 - 1M 0.015 + 3 0.015 + 3
    1 - 3.3M -- 0.015 + 30
    3.3 - 10M -- 0.02 + 30
    10 - 100M -- 0.2 + 300
    100 - 330M -- 0.3 + 3
    330 - 1100M -- 1 + 10
    Kapazitätsbereich:
    800 pF bis 120 mF
    Kontinuierlicher Bereich (F) Unsicherheit
    0.8 - 3.3n 0.53 + 15pF
    3.3 - 10m 0.5
    10 - 20m 0.7
    20 - 120m 1

    Funktion Häufigkeit

    Gesamtfrequenzbereich:
    0.1 Hz bis 20 MHz
    Genauigkeit der Frequenz:
    0.005%
    Frequenzfunktionsmodi:
    PWM, fmax = 400 kHz, Rechteckwellenform mit kalibriertem Verhältnis und Amplitude
    PWM-Modus (0.1 Hz bis 100 kHz):
    HF, fmax = 20 MHz, Rechteckwellenform mit kalibrierter Frequenz und Amplitude

    HF-Modus (0.1 Hz bis 20 MHz):

    Ausgangsimpedanz:
    50Ω
    Ausgangswellenform:
    quadratisch symmetrisch
    Amplitude:
    4 V Spitze-Spitze
    Bereich der Amplitudeneinstellung:
    0, -10, -20 dB, -30 dB +/- 1 dB
    Amplitudengenauigkeit:
    10%
    Anstiegszeit:
    <5ns

    RTD-Temperatursensor-Simulation

    Typ ° C ° C ° C ° C ° C ° C ° C
    -200 - -190 -190 - -100 -100 - 0 0 - 250 250 - 460 460 - 630 630 - 800
    Pt3850 Ro:100Ω 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.18
    Pt3851 Ro:100Ω 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18
    Pt3926 Ro:100Ω 0.06 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 --
    Pt3916 Ro:100Ω 0.06 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 --
    Pt385 Ro:200Ω 0.04 0.05 0.08 0.09 0.12 0.14 --
    Pt385 Ro:500Ω 0.04 0.04 0.05 0.08 0.12 0.15 --
    Pt385 Ro:1000Ω 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11 0.14 --
    Typ -80 - 0 0 - 100 100 - 260
    Ni 120 0.05 0.08 0.14

    TC Temperatursensor-Simulation

    R Temperaturbereich [°C] -50 - 100 100 - 400 400 - 1000 1000 - 1767
    Genauigkeit [°C] 0.96 0.55 0.44 0.39
    S Temperaturbereich [°C] -50 - 100 100 - 250 250 - 1400 1400 - 1767
    Genauigkeit [°C] 0.9 0.56 0.49 0.40
    B Temperaturbereich [°C] 400 - 800 800 - 1000 1000 - 1500 1500 - 1820
    Genauigkeit [°C] 0.9 0.54 0.48 0.41
    J Temperaturbereich [°C] -210 - -100 -100 - 150 150 - 700 700 - 1200
    Genauigkeit [°C] 0.3 0.26 0.21 0.18
    T Temperaturbereich [°C] -200 - -100 -100 - 0 - 100 100 - 400
    Genauigkeit [°C] 0.3 0.26 0.21 0.18
    E Temperaturbereich [°C] -250 - -100 -100 - 280 280 - 600 600 - 1000
    Genauigkeit [°C] 0.45 0.23 0.19 0.19
    K Temperaturbereich [°C] -200 - -100 -100 - 480 480 - 1000 1000 - 1372
    Genauigkeit [°C] 0.35 0.25 0.23 0.24
    N Temperaturbereich [°C] -200 - -100 -100 - 0 0 - 580 580 - 1300
    Genauigkeit [°C] 0.45 0.30 0.26 0.23
    M Temperaturbereich [°C] -50 - 50 50 - 100 100 - 470 470 - 1410
    Genauigkeit [°C] 0.25 0.22 0.21 0.20
    C Temperaturbereich [°C] 0 - 100 100 - 280 280 - 1370 1370 - 2315
    Genauigkeit [°C] 0.37 0.34 0.34 0.47
    D Temperaturbereich [°C] 0 - 100 100 - 280 280 - 1830 1830 - 2315
    Genauigkeit [°C] 0.45 0.37 0.34 0.47
    G2 Temperaturbereich [°C] 100 - 200 200 - 430 430 - 2080 2080 - 2315
    Genauigkeit [°C] 0.72 0.49 0.35 0.39

    Eingebautes Prozessmultimeter

    Funktion Abdeckung Richtigkeit (%) Auflösung/Bereich
    Gleichspannung 12mV 0.005 + 3µV 0.01µV
    120mV 0.005 + 5µV 0.1µV
    1.2V 0.005 + 50µV 1µV
    12V 0.005 + 500µV 10µV
    Gleichstrom 100 uA 0.02 + 20 nA 1 nA
    1 mA 0.02 + 100 nA 10 nA
    2.4 mA 0.015 + 800 nA 100 nA
    24 mA 0.015 + 800 nA 100 nA
    Robustes Design 2kΩ 0.02 + 10 mΩ 1mΩ
    20kΩ 0.02 + 50 mΩ 10mΩ
    Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen 1 Hz - 100 kHz 0.005 10µHz - 0.1Hz
    TC-Temperatur -250 - 2315 ° C. 0.2 - 1 ° C TC hängt ab
    RTD-Temperatur -200 - 800 ° C. 0.03 - 0.42 ° C Pt Hängt ab

    Allgemeine Daten

    Aufwärmzeit:
    60 Minuten
    Arbeitstemperaturbereich:
    23 ± 10 ° C.
    Lagertemperaturbereich:
    0 bis 40°C bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 80 %
    Referenztemperatur:
    23 ± 2 ° C.
    Maße:
    450 x 480 x 150 mm
    Gewicht:
    23 kg
    Stromleitung:
    115 / 230 V

    Zubehör

    Stromkabel
    1
    Bedienungsanleitung, CD
    1
    Option 10/11 Prüfkabel Banane-Banane 1000V-20A
    2
    Option 40, 60, 70, 80 Kabeladapter
    je 1 stück
    Ersatzsicherung
    1
    RS232-Kabel
    1

    Optionen (zusätzlich bestellbar)

    0950 Stromspule Stromspule 10x/25x/50x <1500A Kalibrierung von Zangenamperemetern
    Adapter 9000-60 für Widerstands- und RTD-Messungen Adapter 9000 60
    91 Adapter Pt100-Kaltstellenkompensator Adapter 91
    Kabel N 50 Ω, DC bis 18 GHz, 1 m Länge mit weiblichem BNC-Adapter, Hochfrequenz-Oszilloskop-Kalibrierung Adapter 91
    Kabel 19 Kabel mit geringer elektromagnetischer Kraft für Niederspannungs-, Hochimpedanz- und Kapazitätskalibrierungen Adapter 91
    Kabel 10 Prüfkabel 32A/1000V (schwarz) 1m Länge
    Kabel 11 Prüfkabel 32A/1000V (rot) 0.75m Länge
    Kabel 15 Prüfkabel 12A/600V (schwarz) 0.75m Länge
    Kabel 16 Prüfkabel 12A/600V (rot) 1m Länge
    Kabel 20 Prüfkabel BNC – BNC, 50Ω 1m Länge
    Kabel 30 Prüfkabel BNC – Banane, 50Ω 1m Länge
    Kabel GPIB GPIB-Kabel 2m Länge
    Kabel RS232 männlich zu weiblich 2m Länge
    +9000 60 - XNUMX 4W Messadapter
    GPIB zu USB GPIB-zu-USB-Konverter
    RS232 zu USB RS232-zu-USB-Konverter
    91 pt100 Externer Pt-Temperatursensor
    WinQbase Datenbankanwendungssoftware
    CALIBER Anwendungs-SW für automatisierte und halbautomatische Kalibrierungen.
    Powertek ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Messgeräten für elektrische Leistung, Spannung und Stromstärke
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