74918-19: МИТ 8.20 Измерители температуры двухканальные прецизионные - Производители, поставщики и поверители

Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 8.20

Номер в ГРСИ РФ: 74918-19
Производитель / заявитель: ООО "ИзТех", г.Москва
Скачать
74918-19: Описание типа
2023-74918-19.pdf
Скачать 443.4 КБ
74918-19: Методика поверки
2022-mp74918-19.pdf
Скачать 429.1 КБ
Нет данных о поставщике
Поверка
Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 8.20 поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 8.20 (далее - МИТ 8.20) предназначены для измерений сигналов первичных преобразователей температуры и преобразования их по номинальным (НСХ) или индивидуальным (ИСХ) статическим характеристикам в значение температуры (°С или K) при поверке и калибровке.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 74918-19
Действует по 29.04.2029
Наименование Измерители температуры двухканальные прецизионные
Модель МИТ 8.20
Код идентификации производства ОС
СИ не соответствует критериям подтверждения производства на территории РФ в соответствии с постановлением №719
Характер производства Серийное
Идентификатор записи ФИФ ОЕИ d10c1626-5984-7c0d-bf42-01c56b4e7ad5
Производитель / Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "ИзТех" (ООО "ИзТех"), г. Москва, г. Зеленоград

РОССИЯ

Поверка

Межповерочный интервал / Периодичность поверки
2 года
Зарегистрировано поверок
Найдено поверителей
Успешных поверок (СИ пригодно) 85 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0 %)
Актуальность информации 28.12.2025
Найти результаты поверки
Указан в паспорте или на самом приборе

Поверители

КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг
Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 8.20 поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Скачать

74918-19: Описание типа
2023-74918-19.pdf
Скачать 443.4 КБ
74918-19: Методика поверки
2022-mp74918-19.pdf
Скачать 429.1 КБ

Описание типа

Назначение

Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 8.20 (далее - МИТ 8.20) предназначены для измерений сигналов первичных преобразователей температуры и преобразования их по номинальным (НСХ) или индивидуальным (ИСХ) статическим характеристикам в значение температуры (°С или K) при поверке и калибровке.

Описание

Принцип действия МИТ 8.20 основан на аналого-цифровом преобразовании сигналов термометров сопротивления (ТС) с последующим преобразованием их в значения температуры по индивидуальным или номинальным статическим характеристикам.

Термометр сопротивления подключается последовательно с опорным сопротивлением. Через них пропускается измерительный ток. МИТ 8.20 измеряет падение напряжения на измеряемом ТС (Uu) и опорном сопротивлении (Uon) при прохождении через них одинакового измерительного тока в двух противоположных направлениях. Цифровые значения результатов измерения (Uu+, Uu-, Uon+, Uon -) поступают в центральный процессор для расчета отношения (K) сопротивления измеряемого ТС (Ru) к опорному сопротивлению (Ron'):

UUu +  Uu -   Ru

K ~ U -U  ~ R~ ’ Ru ~ K ' Ron

Uon +  Uon -   Ron

В качестве опорного сопротивления может использоваться (по выбору оператора) как внешнее эталонное сопротивление (однозначная термостатированная мера электрического сопротивления - ОМЭС), так и одна из трех встроенных мер электрического сопротивления.

В качестве первичных преобразователей температуры применяются термопреобразователи сопротивления с номинальными статическими характеристиками преобразования: 10М, 50М, 100М, 10П, 50П, 100П, Pt10, Pt50, Pt100 по ГОСР 6651-2009, а также эталонные ТС с индивидуальными статическими характеристиками, представленными в форматах функции отклонения МТШ-90, Калледдара-Ван Дюзена (КВД) или полинома девятой степени («Полином»).

Конструктивно МИТ 8.20 представляет собой настольный лабораторный прибор с сенсорным дисплеем и клеммами подключения первичных преобразователей на передней панели.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид МИТ 8.20

Для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь прибора применяются одноразовые разрушающиеся наклейки-пломбы, приклеенные на нижнюю панель прибора. Схема пломбировки представлена на рисунке 2.

Пломбы

Рисунок 2- Схема пломбирования от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

МИТ 8.20 функционируют под управлением встроенного программного обеспечения, которое является неотъемлемой его частью. Программное обеспечение осуществляет функции сбора, передачи, обработки и представления измерительной информации.

В комплект поставки МИТ 8.20 входит управляющая программа для ПК.

Управляющая программа позволяет: вводить в МИТ 8.20 значения опорных сопротивлений; настраивать каналы; вводить ИСХ, отображать в цифровом и графическом видах результаты измерений; отображать график разности между каналами; сохранять результаты измерений для дальнейшей обработки в форматах «txt» и «csv», рассчитывать «среднее» и «СКО» на участке графика.

Требования к компьютеру: операционная система - MS Windows XP/Vista/7/8/10, свободный последовательный порт RS-232C или USB.

Влияние программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик.

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные

ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Тип ПО

встроенное

автономное

Идентификационное наименование ПО

МИТ 8.20

mit8_20.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

2.04

1.0.1.112

Цифровой идентификатор ПО

недоступен

93016b7dd1ba2637e89d62ca be54c437 **

Алгоритм расчета контрольной суммы

-

MD5

**для версии - 1.0.1.112

Технические характеристики

Метрологические характеристики приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2 - Диапазоны преобразования сигналов и пределы допускаемой абсолютной погрешности в температурном эквиваленте при измерениях по встроенным опорным сопротивлениям для некоторых значений номинальных сопротивлений ТС______________________________

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности за межповерочный интервал, °С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в течение 24 часов после калибровки, °С *

Измерительный ток, мА

Опорный резистор, Ом

Номинальное сопротивление ТС, Ом

от -200 до +962

±(0,0013+240’4)

±(0,0009+340’4)

4,0

3

0,6

от -200 до +962

±(0,001+24 0’4)

±(0,0005+340’4)

4,0

3

1

от -200 до +962

±(0,0006+240’4)

±(0,00017+340’4)

1,0

30

10

от -200 до +250

±(0,0005+240’4)

±(0,00012+340’4)

1,0

30

25

от -200 до +962

±(0,0009+240’4)

±(0,00048+3 4 0-4)

1,0

300

25

от -200 до +962

±(0,0007+240-4)

±(0,00028+3 4 0-4)

1,0

300

50

от -200 до +750

±(0,0006+240-4)

±(0,00017+340’4)

1,0

300

100

* - без учета погрешности калибровочных эталонов

Примечания:

- t - измеренное значение температуры, °С;

- погрешность нормирована без учета погрешности первичных преобразователей;

- возможно применение ТС с отличными от приведенных в таблице номинальными значениями сопротивления.

Таблица 3 - Диапазоны измерений сопротивления и пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерениях по встроенным опорным сопротивлениям________________________

Верхний предел диапазона измерений сопротивления, Ом

Опорное сопротивление, Ом

Измерительный ток, мА

Пределы допускаемой абсолютной погрешности за межповерочный интервал, Ом

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в течение 24 часов после калибровки, Ом *

5,0

3

4

±(0,000002+240-6<R)

±(0,000002+340-7R)

50

30

1; 1,5; 2; 3; 4

±(0,000004+240-6<R)

±(0,000004+340-7R)

400

300

1

±(0,00004+240-6^R)

±(0,00004+340-7R)

570

300

0,7

1000

300

0,4

* - без учета погрешности калибровочных эталонов

Примечания:

- R- измеренное значение сопротивления, Ом;

- погрешность нормирована без учета погрешности первичных преобразователей.

Таблица 4 - Погрешность измерений отношения измеряемого (Ru) сопротивления к внешнему

ОПОРНОМУ (Ron)_________________________________________________________________________

Диапазоны измерений отношений сопротивлений Rи/Roп

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

от 0 до 0,95 включ.

±0,00002

св. 0,95 до 1,05 включ.

±0,000004

св. 1,05 до 2

±0,00002

Примечание: Кои должно быть больше 9,5 Ом

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания переменным током, В частотой, Гц

от 200 до 240 50±1

Потребляемая мощность, В^А, не более

10

Схема подключения ТС

4-х проводная

НСХ ТС

10М, 50М, 100М, 10П, 50П, 100П,

Pt10, Pt50, Pt100

ИСХ ТС

2 характеристики МТШ-90;

2 характеристики КВД;

2 характеристики «Полином»

Разрешение при индикации результатов измерений температуры, °С

0,1; 0,01; 0,001; 0,0001

Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм, не более

350x130x280

Масса, кг, не более

5

Интерфейсы

RS-232C; USB

Условия эксплуатации:

Диапазон температуры окружающего воздуха, °С Относительная влажность окружающего воздуха, % Атмосферное давление, кПа

от +15 до +25 от 10 до 80 от 84 до 106,7

Наработка на метрологический отказ, ч

8 000

Средний срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на заднюю панель МИТ 8.20 в виде наклейки.

Комплектность

Таблица 6 - Комплектность МИТ 8.20

Наименование

Обозначение

Количество

Измеритель температуры двухканальный прецизионный

МИТ 8.20

1 шт.

Кабель интерфейса RS-232C

«RS-232C»

1 шт.

Кабель интерфейса USB

«USB»

1 шт.

Кабель сетевой

1 шт.

Руководство по эксплуатации

РЭ 4211-170-56835627-15

1 экз.

Программное обеспечение «МИТ 8.20»

1 -диск

Методика поверки

МП 2411-0165-2018

1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 2411-0165-2018 «ГСИ. Измерители температуры двухканаль

ные прецизионные МИТ 8.20. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ

им. Д.И.Менделеева» от 20 ноября 2018 г.

Основные средства поверки:

Рабочий эталон по приказу Росстандарта от 15 февраля 2016 г. № 146 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления»:

1-го разряда - термостатированные меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением 1, 10, 100 Ом;

3-го разряда - термостатированная мера электрического сопротивления с номинальным сопротивлением 25 Ом.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методах измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры;

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ТУ 4211-170-56835627-2015 «Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 8.20. Технические условия».

Смотрите также

74919-19
ТМП Преобразователи давления измерительные
Общество с ограниченной ответственностью «Трансмашприбор» (ООО «Трансмашприбор»), г. Екатеринбург
Преобразователи давления измерительные ТМП (далее - преобразователи) предназначены для измерений и преобразований избыточного давления жидкостей (некристаллизующихся) и газов в унифицированный выходной сигнал: по напряжению, токовый.
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» в части сальдо-перетоков электроэнергии (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной э...
Преобразователи давления измерительные Viatran (далее по тексту - преобразователи) предназначены для измерений и преобразований избыточного, абсолютного и разности давлений жидкостей и газов, а также разрежения газов в нормированный аналоговый выходн...
74922-19
FLUXUS Расходомеры ультразвуковые
Фирма "FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH", Германия
Расходомеры ультразвуковые FLUXUS (далее - расходомеры) предназначены для измерений объемного расхода, объема (массы) жидкости, протекающей по напорным трубопроводам, и объемного расхода, объема (массы) газа (в том числе приведенного к стандартным ус...
Анализаторы состояния механизмов серии Leonova моделей Diamond и Emerald предназначены для измерений уровня, формы и спектрального состава сигналов виброускорения, акустических волн по методу SPM (Shock Pulse Method) и других физических величин, прео...