В настоящее время портал работает - ведутся технические работы.

Поиск

7332 тов.
Вид:
  • Выбрано: 1
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • Применение
    Загрузка...
  • 974
    Название
    Загрузка...
  • 327
    Компания
    Загрузка...
  • 129
    Производство
    Загрузка...
  • 183
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
7332 тов.
МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
от 34 425 ₽
Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр. Технические характеристики Напряжение питания 150…242 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 210...300 В постоянного тока Диапазон измерения при использовании (в скобках указана разрешающая способность): – датчика ТСМ –50...+200 °С (0,1 °С) – датчика ТСП, Pt100 –80...+750 °С (0,1 °С) – датчика положения задвижки 0...100 % (1 %) Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика) ±0,5 % Количество входных каналов, из них: 5 – температуры 3 – положения задвижки 2 Количество каналов регулирования 2 Количество выходных реле 5 Количество выходных транзисторных ключей 8 Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора 1...120 с Максимально допустимый ток нагрузки устройств управления: – э/м реле (при ~220 В или =30 В) 4 А – транзисторного ключа (при постоянном напряжении =50 В) 200 мА Интерфейс связи с ПК по заказу RS-485 Тип корпуса щитовой Щ4 Габаритные размеры 96×96×145 мм Степень защиты корпуса со стороны передней панели IP54 Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха +1...+50 °С Атмосферное давление 86...106,7 кПа Относительная влажность воздуха (при 35 °С) 30...80 %
ОВЕН
Москва
Произведено в: Москва
Портативный многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Д-В (CH4)
Портативный многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Д-В (CH4)
от 39 000 ₽
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 35 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 ±2,5 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 нет 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 106,7 Количество точек автоматической статистики до 4500 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 122х76х37 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Штангенглубиномер ШГ-630 0,05 ЧИЗ
Штангенглубиномер ШГ-630 0,05 ЧИЗ
от 15 754 ₽
Штангенглубинометр тип ШГ предназначен для измерения глубин с высокой точностью. Размеры считываются по нониусной шкале. Оснащен устройством тонкой установки. Измерительная поверхность может быть различных исполнений – плоский скос и цилиндрический стержень. Цена деления 0 05 мм.
Произведено в: Челябинск
Интеллектуальный высокоточный датчик разности давлений/уровня с HART-протоколом DMD 331D
Интеллектуальный высокоточный датчик разности давлений/уровня с HART-протоколом DMD 331D
Многофункциональный высокоточный интеллектуальный датчик дифференциального давления DMD 331D удовлетворяет самым строгим требованиям современной промышленности. Использование емкостного чувствительного элемента определяет устойчивость к перегрузкам и стабильность в течении длительного периода времени. Датчик отличается большим рабочим статическим давлением. Применение в чувствительных элементах мембран из специализированных сплавов позволяет использовать датчик для измерения давления высокоагрессивных сред. Метрологические характеристики, удобство использования и дополнительные возможности обусловлены применением современной элементной базы. Датчик обладает отличным соотношением цена/качество.
Произведено в: Москва
Щ20.1 Амперметры и вольтметры постоянного тока для АЭС
Щ20.1 Амперметры и вольтметры постоянного тока для АЭС
Приборы щитовые цифровые электроизмерительные Щ20.1 предназначены для измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока для работы в составе технических средств атомных электростанций, а также в других отраслях промышленности. Приборы могут применяться в комплекте с первичными преобразователями для измерения неэлектрических величин, если диапазоны выходного электрического сигнала первичных преобразователей соответствуют диапазонам входного сигнала приборов.
Произведено в: Чебоксары
Захваты для испытания образцов с цилиндрическими головками серии ЗЦГ
Захваты для испытания образцов с цилиндрическими головками серии ЗЦГ
Захваты серии ЗЦГ предназначены для закрепления и удержания образцов с цилиндрическими головками типа III из черных и цветных металлов и их сплавов при испытаниях на растяжение в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-84. В комплект захватов серии ЗЦГ входят два захвата (верхний, нижний) и сменные вкладыши, номер которых соответствует номеру испытуемого образца. Захваты исполнения ЗЦГ-50 адаптированы к конструкциям разрывных машин серий ИР 5082-50 и машин более ранних серий, выпускаемых ОАО «Точприбор», например, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11. Захваты исполнения ЗЦГ-100 адаптированы к конструкциям разрывных машин серий ИР 5082-100 и машин более ранних серий, выпускаемых ОАО «Точприбор», например, ИР 5113-100-10, ИР 5113-100-11. Захваты исполнения ЗЦГ-200 адаптированы к конструкциям разрывных машин серий ИР 5082-200 и машин более ранних серий, выпускаемых ОАО «Точприбор», например, ИР 5143-200-10, ИР 5143-200-11.
ИМПУЛЬС
Иваново
Произведено в: Иваново
Стенд КВИ – установка для контроля частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования
Стенд КВИ – установка для контроля частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования
Высоковольтный испытательный стенд марки «Стенд КВИ» (Стенд для Контроля Высоковольтной Изоляции) предназначен для измерения и анализа частичных разрядов в изоляции различных типов при проведении исследовательских работ и для организации приемо-сдаточных испытаний высоковольтного оборудования на заводе-изготовителе. Технические параметры стенда КВИ Максимальное испытательное напряжение, кВ 20 ÷ 150* Мощность повышающего трансформатора в длительном режиме, кВА 12 Максимальная мощность трансформатора с ПВ 10%, кВА 20 Максимальная емкость контролируемого объекта, нФ 65 ÷ 2,5* Частотный диапазон регистрируемых импульсов частичных разрядов, МГц 0,1 ÷ 0,4 или 0,1 ÷ 20,0** Амплитуда регистрируемых импульсов частичных разрядов, пКл 5 ÷ 10000
Димрус
Пермь, д.Ванюки
Произведено в: Пермь
ТЕТРОН-ИП5 Источник питания переменного тока мощностью 500 ВА
ТЕТРОН-ИП5 Источник питания переменного тока мощностью 500 ВА
от 95 792 ₽
Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 1 до 300 вольт. Доступна установка частоты выходного сигнала в диапазоне от 45 до 250 Гц с шагом 0,1 Гц. На ярком цифровой LED дисплее одновременно отображаются: напряжение, ток, частота, мощность или коэффициент мощности. Доступна функция запоминания пользовательских настроек. Блок питания снабжен защитами от перегрузки, перегрева, короткого замыкания. Вес источника составляет 20 килограмм. В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.
Тетрон
Москва
Произведено в: Москва
Двойная система электроосаждения EDP-9000
Двойная система электроосаждения EDP-9000
Данный прибор имеет те же технические характеристики, что и EDP-7000. Его главное достоинство – это наличие двух пунктов замера на одной базе. Он был разработан, чтобы устранить пропуски на измерительных стендах. Второе преимущество – цена прибора, поскольку один EDP-9000 стоит дешевле, чем два EDP-7000. Также EDP-9000 позволяет значительно выиграть во времени, когда нужно произвести много анализов.
РАДЭК
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург