Automatisierter Gasdruckcontroller/-kalibrator PPCH-G
Produktübersicht: Automatisierter Gasdruckcontroller/-kalibrator PPCH-G
Quarz-Referenzdruckwandler-Module (Q-RPTs)
Die herausragenden Druckmessungsdaten des PPCH-G werden durch die exklusiven Quarz-Referenzdruckwandler-Module (Q-RPTs) ermöglicht.
Die Q-RPTs messen den Druck durch Ermittlung der Änderung der natürlichen Schwingfrequenz eines Quarzkristalls bei druckinduzierter Belastung. Bevor die Wandler in ein Q-RPT-Modul eingebaut werden, werden sie anhand von automatisierten Primärdrucknormalen einzeln geprüft und gekennzeichnet. Nur Messumformer mit geeigneter Linearität, Wiederholpräzision und Stabilität kommen infrage. Ein urheberrechtlich geschütztes Kompensationsmodell, das aus mehr als 15 Jahren Erfahrung mit Tausenden von Quarzdruckmessumformer hervorgegangen ist, wird zur Optimierung der messtechnischen Merkmale angewendet, die für ein Übertragungsnormal erforderlich sind.
Der PPCH-G ist mit einem kostengünstigen Utility Sensor für Anwendungen verfügbar, bei denen die hohe Genauigkeit und Stabilität eines Q-RPT nicht erforderlich sind.
Für den PPCH-G erhältliche Q-RPTs | ||
Q-RPT-Kennzeichnung | SI-Version Maximalbereich Absolutmanometer (MPa) | US-Version Maximalbereich Absolutmanometer (psi) |
A100M | 100 | 15.000 |
A70M | 70 | 10.000 |
A40M | 40 | 6000 |
A20M | 20 | 3000 |
A10M | 10 | 1500 |
A7M | 7 | 1000 |
Infinite Ranging™ und AutoRange™
Es gehört viel mehr dazu, eine große Anzahl von Prüfgeräten mit einem einzigen Druckregler abzudecken, als die Messunsicherheit in „% des Messwerts“.
Zusätzlich zur notwendigen Messunsicherheit bietet der PPCH-G die vollständige Druckregelung und Funktionsanpassbarkeit, die für einen weiten Arbeitsbereich bei Prüf- und Kalibrieranwendungen sorgen. Die unbegrenzte Entfernungsmessung (Infinite Ranging) verleiht dem PPCH-G eine nie dagewesene Vielseitigkeit bei der Anpassung an eine Vielzahl von zu prüfenden Geräten. Mit der benutzerfreundlichen AutoRange-Funktion kann jede Funktion des Reglers zu Beginn einer Prüfung mit ein paar einfachen Tasteneingaben oder einer einzigen Befehlszeile, die aus der Ferne eingegeben wird, angepasst werden, um sie für einen bestimmten Bereich optimal einzustellen.
Offene Bauweise
Ein PPCH-G-Regler kann mit bis zu vier Q-RPT-Modulen konfiguriert werden. Diese können intern oder extern am PPCH-G-Regler angeschlossen werden. Externe Q-RPTs werden in RPM4™-Referenzdruckwächtern eingesetzt. Die Q-RPTs des RPM4 werden dann Teil des PPCH-G-Systems und werden vom PPCH-G gesteuert. Externe Q-RPTs müssen entfernt oder durch Ventile geschützt werden, wenn der PPCH-G bei Drücken über dem externen Q-RPT-Bereich eingesetzt wird.
Beispiele für mögliche PPCH-G-Systemkonfigurationen:
- Ein PPCH-G mit einem oder zwei integrierten Q-RPTs kann als eigenständiges Regler-/Kalibratorpaket in einem Gehäuse verwendet werden.
- Ein PPCH-G ohne interne Q-RPTs und mit einem externen Q-RPT eignet sich zur Konfiguration eines Systems, bei dem die Referenzdruckmessung entfernt vom Regler ausgeführt wird. Diese Konfiguration ist ideal, wenn es vorteilhaft ist, die Referenz aus dem System zu entfernen (z. B. bei einer Neukalibrierung), während der Regler eingebaut bleibt, oder wenn die Referenzmessung näher am zu prüfenden Gerät oder System ausgeführt werden soll.
- Ein PPCH-G mit einem integrierten Q-RPT dient zur Automatisierung der Druckregelung für ein PG7202-Manometer.
- Ein PPCH-G ohne integrierte Q-RPTs eignet sich als kostengünstiges Gerät zur automatischen Druckfestlegung und -regelung.
Technische Daten: Automatisierter Gasdruckcontroller/-kalibrator PPCH-G
Allgemeine PPCH-G-Spezifikationen | |
Stromversorgung | Max. 85 bis 264 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 75 W |
Temperaturbereich | 15 bis 35 °C |
Schwingung | Erfüllt MIL-T-28800D |
Gewicht (typisch) | ca. 32 kg (70 lb) |
Abmessungen | 30 cm H x 52 cm B x 50 cm T (12 Zoll x 20,5 Zoll x 20 Zoll) mit Gehäuse, auch 6U H-Rack-Montage |
Kommunikationsanschlüsse | RS232 (COM1, COM2), IEEE-488.2 |
Betriebsmodi | Manometer, absolut |
Druckbereiche | Atmosphärisch bis 100 MPa (15.000 psi) |
Betriebsmedien | Stickstoff, Luft (andere optional) |
Antriebsluftzufuhr | 500 bis 800 kPa (75 bis 120 psi) |
Prüfgaszufuhr | Um mindestens 5 % des Reglerbereichs höher als der maximal zu regelnde Druck, jedoch nicht mehr als 15 % höher als der Reglerbereich, mindestens 70 % des Reglerbereichs, ± 1 % Stabilität. Ausreichender Fluss für eine stabile Zufuhr bei Anstieg des Prüfvolumens. |
Druckanschlüsse | Antriebsluftzufuhr: 1/8 Zoll NPT FPrüfgaszufuhrDH500 (entspricht AE F250C, HIP HF4) Prüfung: DH500 |
Utility Sensor | Präzision/Auflösung ± 0,10 % Spanne / 0.001 % Spanne Treiber (8) 12V, 1 A max. GesamtausgabeCE-Konformität Verfügbar, muss angegeben werden |
Druckregelung | |
Regelmodi | Dynamisch (standardmäßiges und hohes Volumen): Legt den Zielwert innerhalb der Haltegrenzwerte fest und passt den Druck ständig an den Zielwert an. Statisch: Legt den Zielwert innerhalb der Haltegrenzwerte fest und schaltet die Regelung ab, sodass sich der Druck natürlich stabilisieren kann. Gleichbleibend: Legt den Druck auf den Zielwert fest und hält dann einen sehr langsamen Anstieg in dieselbe Richtung wie die Druckerhöhung. Anstieg: Legt eine benutzerdefinierte Geschwindigkeit für die Druckänderung fest und hält sie. Manometerregelung: Automatisiert die Manometerdruckregelung. |
Regelungsgenauigkeit | Bis ± 0,001 % der Q-RPT-Spanne (standardmäßig dynamisch) |
Regelvolumen | 0 bis 100 cm³, 50 cm³ optimal (Betrieb mit größeren Volumen möglich, Druckstabilisierungsdauer wird jedoch länger) |
Anstiegsgeschwindigkeit | 60 Sek. 0 auf Endwert, 50 cm³ Volumen |
Typische Dauer bis Betriebsbereitschaft im dynamischen Modus | 90 bis 150 Sekunden |
Geringster regelbarer Druck | 0,7 MPa (100 psi) |
Gemessener und bereitgestellter Druck (Q-RPT) | |
Aufwärmzeit | 30 Minuten Temperaturstabilisierung ab dem Kaltstart empfohlen |
Auflösung | Bis 1 ppm vom Benutzer einstellbar |
Angenommene Stabilität für ein Jahr2 | ± 0,005 % des Messwerts |
Kalibrierung | A2LA-zertifizierter Kalibrierbericht liegt bei |
Q-RPTs A14M bis A100M | Genauigkeit1: Der höhere Wert von ± 0,012 % des Messwerts oder 0,0036 % der Q-RPT-Spanne5 Messunsicherheit3: Der höhere Wert von ±0,013 % des Messwerts oder 0,004 % der Q-RPT-Spanne5Druckunsicherheit (dynamischer Modus)Der höhere Wert von ±0,016 % des Messwerts oder 0,005 % der Q-RPT-Spanne5 |
Q-RPTs A7M bis A10M | |
Präzision1 | Standardklasse Der höhere Wert von ± 0,008 % des Messwerts oder 0,0024 % der Q-RPT-Spanne5 Premiumklasse Der höchste Wert von ± 0,005 % des Messwerts, 0,0015 % der AutoRanged-Spanne oder 0,0005 % der Q-RPT-Spanne6 |
Messunsicherheit3 | Standardklasse Der höhere Wert von ± 0,010 % des Messwerts oder 0,0030 % der Q-RPT-Spanne5 Premiumklasse Der höchste Wert von ± 0,008 % des Messwerts, 0,0024 % der AutoRanged-Spanne oder 0,0007 % der Q-RPT-Spanne6 |
Druckunsicherheit (dynamischer Modus)4 | Standardklasse Der höhere Wert von ± 0,014 % des Messwerts oder 0,004 % der Q-RPT-Spanne5 Premiumklasse Der höchste Wert von ± 0,013 % des Messwerts, 0,014 % der AutoRanged-Spanne oder 0,003 % der Q-RPT-Spanne6 |
Q-RPTs A14M bis A100M | |
Präzision1 | Der höhere Wert von ± 0,012 % des Messwerts oder 0,0036 % der Q-RPT-Spanne5 |
Messunsicherheit3 | Der höhere Wert von ± 0,013 % des Messwerts oder 0,004 % der Q-RPT-Spanne5 |
Druckunsicherheit (dynamischer Modus) | Der höhere Wert von ± 0,016 % des Messwerts oder 0,005 % der Q-RPT-Spanne5 |
- Kombinierte Linearität, Hysterese und Wiederholpräzision.
- Angenommene Stabilitätsgrenze für ein Jahr (k=2) bei regelmäßiger Verwendung der AutoZero-Funktion. AutoZero findet automatisch bei Entlüftung im Relativmodus durch Vergleich mit einer barometrischen Referenz im absoluten Modus statt. Die angenommene Stabilität für ein Jahr im absoluten Modus ohne Verwendung der AutoZero-Funktion liegt bei (0,005 % der Q-RPT-Spanne + 0,005 % des Messwerts).
- Maximale Abweichung der Q-RPT-Angabe vom tatsächlichen Wert des angewendeten Drucks, einschließlich Genauigkeit, angenommener Stabilität für ein Jahr, Temperatureffekt und Kalibrierunsicherheit, kombiniert und erweitert (k=2) gemäß „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ (Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen) der ISO.
- Maximale Abweichung des PPCH-G-geregelten Drucks vom tatsächlichen Wert, einschließlich Messunsicherheit und standardmäßiger Regelhaltegrenze im dynamischen Modus.
- % des Messwerts gilt für 30 bis 100 % der Q-RPT-Spanne. Unterhalb von 30 % der Q-RPT-Spanne ist die Unsicherheit ein konstanter Wert, der durch Multiplizieren des Werts „% des Messwerts“ mit 30 % der Q-RPT-Spanne errechnet wird.
- % des Messwerts mal dem gemessenen Druck von 100 bis 30 % der AutoRanged-Spanne. Weniger als 30 % der AutoRanged-Spanne, % des Messwerts mal 30 % der AutoRanged-Spanne. Wenn die AutoRanged-Spanne weniger als 30 % der maximalen Q-RPT-Spanne beträgt, % des Messwerts mal dem gemessenen Druck oder % des Messwerts mal 9 % der Q-RPT-Spanne, je nachdem, welcher Wert höher ist.
Modelle: Automatisierter Gasdruckcontroller/-kalibrator PPCH-G
nnnM gibt die Bezeichnung des PPCH-G-Controllers an (100M, 70M, 40M oder 20M)
nnnM gibt die Bezeichnung des PPCH-G-Controllers an
AnnnMc1 gibt die Hi RPT-Bezeichnung an.
C gibt die Klasse an (s für Standard, P für Premium, u für Utility Sensor, falls kein Hi Q-RPT vorhanden)
AnnnMc2 gibt die Lo A-RPT-Bezeichnung an (A70M max.). c gibt die Klasse an (s für Standard, p für Premium). Lassen Sie diesen Bereich leer, wenn kein Lo Q-RPT vorhanden ist.