Поиск

7321 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...
  • 971
    Название
    Загрузка...
  • 321
    Компания
    Загрузка...
  • 129
    Производство
    Загрузка...
  • 169
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
7321 тов.
Преобразователь МАГ-6-Д (CO, NO2)
Преобразователь МАГ-6-Д (CO, NO2)
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
ИДГ Магнитоиндукционный гальванический преобразователь серии ИД
ИДГ Магнитоиндукционный гальванический преобразователь серии ИД
Измерение толщины: • электропроводящих неферромагнитных покрытий на ферромагнитных изделиях с полной отстройкой от влияния электропроводности основания и покрытия; • ферромагнитных покрытий на неферромагнитных изделиях; • биметаллических покрытий (например, плакирующих покрытий из нержавеющей стали на ферромагнитных металлах).
КОНСТАНТА
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Источники питания постоянного тока Б5-85, Б5-85/1
Источники питания постоянного тока Б5-85, Б5-85/1
Источники питания постоянного тока Б5-85, Б5-85/1 предназначены для электропитания радиоэлектронной аппаратуры стабилизированным постоянным напряжением или током при лабораторных исследованиях, эксплуатации, производстве и обслуживании.
ННПО им. М.В.Фрунзе
Нижний Новгород
Произведено в: Нижний Новгород
УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ БЛОКОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ СПУ-2
УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ БЛОКОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ СПУ-2
Есть у 1 прод.
Позволяет существенно упростить процедуру проверки, настройки и демонстрации микропроцессорных блоков релейной защиты. Использование стенда позволяет существенно упростить процедуру демонстрации, проверки и настройки микропроцессорных блоков релейной защиты. Стенд позволяет проверить такие защиты, как МТЗ и ОЗЗ, в том числе направленные, ЗМН, ЗПН, ЗОФ. С помощью стенда можно легко проверить функции автоматики блоков РЗА, например, УРОВ, АПВ, АВР и т. п.
ПАРМА
г. Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
ЩС96 Синхроноскоп
ЩС96 Синхроноскоп
Синхроноскоп ЩС96 предназначен для синхронизации трехфазных генераторов на параллельную работу методом точной синхронизации в ручном и в полуавтоматическом режиме. Прибор имеет два канала измерения с отображением параметров измерений и вырабатываемых вспомогательных сигналов на лицевой панели приборов, с передачей информации через интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU) и воздействием на внешнее коммутационное устройство для подключения синхронизируемого генератора к сети при выполнении условий синхронизации.
Произведено в: Чебоксары
Е1854ЭЛ
Е1854ЭЛ
Преобразователи Е1854ЭЛ предназначены для измерения тока и напряжения в цепях переменного однофазного тока. Преобразователи могут применяться для контроля токов и напряжений электрических систем, установок и автоматизации различных объектов энергетики и промышленности. В преобразователях предусмотрены возможности: - программный выбор входного сигнала тока или напряжения, диапазона измерений; - программный выбор диапазона выходного аналогового сигнала; - формирование выходного дискретного сигнала при достижении установленного порогового значения; - отображение на индикаторе входного сигнала в процентном соотношении от номинального значения; - передача данных по интерфейсу RS485 (протокол Modbus RTU); - изготовление преобразователей без интерфейса RS485 или аналогового выхода. Возможность программного выбора диапазона входного и выходного сигналов позволяет оперативно решать вопросы по применению преобразователей с различными значениями диапазона и вида входного сигнала. Изменение параметров преобразователей доступно с помощью специализированной программы «Конфигуратор», либо кнопками на передней панели.
Произведено в: Чебоксары
Кольцо РЗ 81
Кольцо РЗ 81
от 98 473 ₽
Калибры для замковой резьбы ГОСТ 8867-89 Калибры гладкие для замков бурильных труб ТУ2-034-98-81 Назначение: для контроля натяга замковой резьбы и конусности замков для бурильных труб по ГОСТ 5286-75
Произведено в: Челябинск
С2-33Н АИ Резисторы тонкопленочные общего применения
С2-33Н АИ Резисторы тонкопленочные общего применения
С2-33Н АИ - резисторы постоянные непроволочные всеклиматического изолированного варианта исполнения, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме, для ручной и автоматизированной сборки аппаратуры. Соответствуют международному габаритно-мощностному ряду.
ЭРКОН
Нижний Новгород
Произведено в: Нижний Новгород
Тестер соединений BK Test-512
Тестер соединений BK Test-512
Тестер соединений BK TEST-512 предназначен для контроля кабельных соединений, жгутов, не содержащих в своем составе источников тока и напряжения, а также элементов, имеющих реактивный характер проводимости. Изделие так же позволяет контролировать кабельные соединения, при наличии в них переключателей, и ориентировано на применение в процессе производства, а также в центрах ремонта. Процесс проверки происходит быстро и наглядно, тестер показывает номер разъема и номер контакта в разъеме, где имеется замыкание или разрыв. Информация об установленных режимах работы, выборе контролируемых параметров и полученных результатах проверки отображается на экране жидкокристаллического индикатора (ЖКИ). Тестер выполнен в виде автономного блока переносной конструкции. Питание тестера осуществляется от сети переменного тока 220В/50Гц через адаптер, входящий в комплект прибора или с помощью USB кабеля, подключенного к ПЭВМ.
Произведено в: Борисоглебск, Воронежская область
ТЕТРОН-22001Е Лабораторный источник питания 220 вольт 1 ампер
ТЕТРОН-22001Е Лабораторный источник питания 220 вольт 1 ампер
от 24 750 ₽
Лабораторный источник питания с высокой точностью установки параметров и низким уровнем пульсаций. В данной модели максимальное напряжение составляет 220 вольт, максимальное значение тока 1 ампер. Технические характеристики: Выходное напряжение 0-220 В Выходной ток 0-1 А Выходная мощность 220 Вт Разрешение установки тока и напряжения 10 мА; 10 мВ Дисплей 4-х разрядный для тока и напряжения Погрешность ± 1 % + 1 ед. Нестабильность тока от питающей сети ≤ 0.5 % + 2 ед. Нестабильность напряжения от питающей сети ≤ 0.2 % + 2 ед. Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки ≤ 0.5 % + 2 ед. Уровень пульсации ≤ 1% RMS Наличие защиты от перегрузки по току (OCP), напряжению (OVP), мощности (OPP) , а также перегрева (OTP) Срок службы источника питания более 10-ти лет Тип источника питания импульсный Питание сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц Условия эксплуатации температура 0 °C – 40 °C, влажность до 80% Условия хранения температура -10 °C – 60 °C, влажность до 70% Технические условия (ТУ) ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 Габариты 200х150х285 мм Масса 4 кг
Тетрон
Москва