Метрология

4876 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 31
    Применение
    Загрузка...
  • 516
    Название
    Загрузка...
  • 164
    Компания
    Загрузка...
  • 75
    Производство
    Загрузка...
  • 97
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
4876 тов.
Анализатор оксида азота МГЛ – 19.4А
Анализатор оксида азота МГЛ – 19.4А
Малогабаритный электрохимический газоанализатор МГЛ-19.4А предназначен для измерения концентрации оксида азота (NO) в воздухе рабочей зоны.
ОПТЭК
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, H2S, SO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, H2S, SO2)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Инфракрасный пирометр RXТ 1600 с оптическим прицеливанием
Инфракрасный пирометр RXТ 1600 с оптическим прицеливанием
Для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры.
ЕВРОМИКС
Москва
Произведено в: Москва
Штангенциркуль ШЦЦ-3-400 0,01 губ. 125 мм ЧИЗ
Штангенциркуль ШЦЦ-3-400 0,01 губ. 125 мм ЧИЗ
от 25 715 ₽
ТИП ШЦЦ-III - односторонние, с электронным цифровым отсчетным устройством, для измерения наружных и внутренних размеров.
Произведено в: Челябинск
Калибратор-измеритель температуры прецизионный КИТ-1
Калибратор-измеритель температуры прецизионный КИТ-1
Измерение и воспроизведение активного сопротивления постоянному току. Измерение и воспроизведение напряжения и силы постоянного тока. Измерение и воспроизведение сигналов термопреобразователей сопротивления (ТС) и термоэлектрических преобразователей (ТП). Измерение и воспроизведение сигналов преобразователей измерительных (ПИ). Тестирование преобразователей измерительных и реле. Прецизионные измерения температуры.
ИзТех
г. Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Преобразователь ИПМУ-04 (проточная камера)
Преобразователь ИПМУ-04 (проточная камера)
от 10 800 ₽
Преобразователь монооксида углерода в виде проточной камеры предназначен для контроля концентрации монооксида углерода в потоке (в газовых магистралях, на выходе различных установок). Диапазоны измерения концентрации монооксида углерода: - от 0 до 400 мг/м3; Габаритные размеры, мм: 193х117, Ø12.
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Преобразователь ИПМУ-03 (микрофон)
Преобразователь ИПМУ-03 (микрофон)
от 10 400 ₽
Преобразователь монооксида углерода в виде металлического «микрофона» предназначен для измерения концентрации монооксида углерода в различных помещениях. Диапазон измерения концентрации монооксида углерода: - от 0 до 400 мг/м3; Габаритные размеры, мм: 200х120.
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Скоба регул. СР 120-130
Скоба регул. СР 120-130
от 23 100 ₽
Скобы предназначены для измерений линейных наружных размеров прецизионных деталей.
Термогигрометр ИВТМ-7 /8-Т-16А (Ethernet, 5")
Термогигрометр ИВТМ-7 /8-Т-16А (Ethernet, 5")
от 48 900 ₽
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. Технические характеристики: Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 Основная погрешность измерения относительной влажности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ—03—...—2В / ИПВТ—03—...—3В) ±2,0 / ±1,0 в диапазоне 0...60% Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более 0,2 Диапазон измеряемых температур и абсолютная погрешность измерения температуры см. таблицу преобразователей Единицы представления влажности % отн. влажн.,°С по т.р., ppm, г/м3 Количество точек автоматической статистики 715000 Питание прибора, В 220±22 В, 50±1 Гц Тип индикатора ТFT 800*480, 65535 цветов, резистивная сенсорная панель Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 15 Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м до 1000 Интерфейс связи с компьютером RS-232, USB, Ethernet Токовый выход: Диапазон изменения выходного тока, мА 0…5, 0…20, 4…20 Дискретность изменения выходного тока, мкА 19,5 Максимальное сопротивление нагрузки, Ом 300 Нагрузочная способность реле 7 А при 220 В Масса блока измерения, кг, не более 1 Габаритные размеры блока измерения, мм, не более 235×255×105 Рабочие условия применения блока измерения: — температура воздуха, °С -20…+50 — относительная влажность, % (без конденсации влаги) 2...95 — атмосферное давление, кПа 84…106 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Прибор измерительные цифровой с двух- или трёхпозиционным регулятором ПКЦ-1111
Прибор измерительные цифровой с двух- или трёхпозиционным регулятором ПКЦ-1111
Есть у 1 прод.
Прибор предназначен для измерения и цифровой индикации тока, напряжения, сопротивления и температуры (при использовании термометра сопротивления ТС или термопары1) ТП), сигнализации о выходе измеряемого параметра за пределы заданных значений, а также преобразования измеренного сигнала в унифицированный сигнал постоянного тока. Прибор может работать в локальной сети Modbus. При использовании преобразователя Modbus в HART возможно формирование аналогового выходного сигнала 4-20мА с наложенным цифровым сигналом HART. Входные сигналы: сила постоянного тока; напряжение постоянного тока; сопротивление постоянному току; от термопар1) (ТП) и термометров сопротивления (ТС). Тип входного сигнала не фиксируется в приборе, а может выбираться пользователем. Приборы программируемые. Пользователь может выбирать (изменять): тип входного сигнала; диапазон изменения входного сигнала; диапазон изменения выходного сигнала (тока); диапазон индикации; настраивать режим срабатывания выходных реле для обеспечения работы в режиме двух- или трехпозиционного регулятора. настраивать параметры цифрового интерфейса. Особенности: тип входного сигнала не фиксируется в приборе, а может выбираться пользователем; гальваническая развязка входа и выхода; компенсация температуры свободных концов термопары (для компенсации температуры свободных концов термопары поставляется выносная компенсационная коробка); функции программирования защищены паролями от несанкционированного вмешательства; восстановление заводских настроек; наличие цифрового интерфейса RS-485 (протокол Modbus RTU/ACSII); питание первичных преобразователей (датчиков) от собственного источника +22 В; исполнение приборов для щитового монтажа; защита от проникновения пыли и воды; питание от =24 В или ~220 В. Конструктивно приборы выпускаются в одном исполнении – корпус для щитового монтажа.
Произведено в: Владимир