Поиск

3087 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 1
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 30
    Применение
    Загрузка...
  • 509
    Название
    Загрузка...
  • 138
    Компания
    Загрузка...
  • Производство
    Загрузка...
  • 124
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
3087 тов.
Устройство РЗА 6-35 кВ Сириус-2-С и Сириус-21-С
Устройство РЗА 6-35 кВ Сириус-2-С и Сириус-21-С
Функции защиты: трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов; автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включении выключателя; защита от обрыва фазы; логическая защита шин; выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин. Функции автоматики: операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от многократных включений выключателя; возможность подключения внешних защит, например, дуговой; формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя; исполнение входного сигнала УРОВ при отказах нижестоящих выключателей. Дополнительные сервисные функции: определение вида повреждения при срабатывании МТЗ; фиксация токов в момент аварии; измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя; встроенные часы-календарь; возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции; измерение текущих фазных токов; дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем; цифровой осциллограф; регистратор событий. Общие функции платформы Сириус-2 Устройство обеспечивает следующие эксплуатационные возможности: выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ; задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.); ввод и хранение уставок защит и автоматики; контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления; определение места повреждения линии (для воздушных линий); передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи; непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы; блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний; получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации; гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности; высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой. Устройство не срабатывает ложно и не повреждается: при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением; при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности; при замыкании на землю цепей оперативного тока. Особенности исполнения БПТ Возможность питания терминала от токовых цепей при глубоких просадках питающего напряжения Возможность работы с выключателями с катушками токового отключения по схеме «с дешунтированием» Возможность действия выходного отключающего реле на предварительно заряженный конденсатор Возможность запитки некоторых важных дискретных входов от развязанного напряжения, вырабатываемого из внутреннего напряжения питания терминала Применение бистабильного реле РФК для целей формирования энергонезависимого сигнала «Аварийное отключение» без наличия оперативного питания Полнофункциональное соответствие параметров и возможностей с серией устройств «Сириус-2».
Произведено в: Москва, Зеленоград
ШЭРА-Т4-3203
ШЭРА-Т4-3203
Шкаф защит трансформатора 110-220 кВ, АУВ ВН и регулирования напряжения ШЭРА-Т4-3203 Исполнение: • двустороннее обслуживание • установка в помещении • напольная установка Функции комплекта БПВА.468263.219 Комплект БПВА.468263.219 построен на базе устройства «Сириус-УВ-02» Основные функции Двухступенчатая дифференциальная токовая защита двухобмоточного трансформатора (токовая отсечка и защита с торможением от сквозного тока и отстройкой от бросков тока намагничивания). Контроль небаланса в плечах дифференциальной токовой защиты с действием на сигнализацию. Входы отключения от газовой защиты трансформатора и РПН. Направленная трехступенчатая МТЗ высшей стороны трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному входу). Ненаправленая трехступенчатая МТЗ низшей стороны трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному входу). Трехступенчатая защита от перегрузки с действием на сигнализацию (ЗП). Контроль цепей переменного напряжения Внутренний пуск по напряжению Защита от обрыва фаз (ЗОФ). Токовые защиты нулевой последовательности (ТЗНП). Логическая защита трансформатора. Логическая зашита шин (ЛЗШ). Защита от неполнофазного режима (ЗНФР). Защита минимального напряжения (ЗМН). Автоматика управления высоковольтным выключателем (АУВ). Автоматическое повторное включение (АПВ). Защита от потери охлаждения (ЗПО). Автоматика пуска пожаротушения. Логика устройства резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН). Управление схемой обдува. Выдача сигнала блокировки РПН при повышении тока нагрузки выше допустимого. Контроль состояния трансформатора по ряду входных дискретных сигналов. Функции комплекта БПВА.468263.415 Комплект БПВА.468263.415 построен на базе устройства «Сириус-2РН-02» Основные функции автоматическое поддержание напряжения в заданном диапазоне с коррекцией уровня напряжения по току нагрузки; управление 3-мя однофазными электроприводами РПН в импульсном и непрерывном режимах;контроль положения РПН и вывод текущей ступени на внешний индикатор контроль положения РПН и вывод текущей ступени на внешний индикатор; контроль исправности приводов РПН; одновременный контроль двух систем шин; оперативное переключение регулирования с одной системы шин на другую; оперативное изменение напряжения поддержания; блокировка регулирования при перегрузке по току, при пониженном и повышенном напряжении, при повышенном напряжении нулевой или обратной последовательности, а также по входным сигналам и при неисправности электропривода РПН; запрет управления приводом РПН по температуре наличие режима ручного управления электроприводом РПН; наличие режима работы в качестве ведущего или ведомого привода при групповом регулировании напряжения двух или более трансформаторов (автотрансформаторов); контроль рассогласования приводов. контроль ресурса привода РПН контроль измерительных цепей ТН определение текущей ступени РПН Функции комплекта БПВА.468263.212 Комплект БПВА.468263.212 построен на базе устройства «Сириус-Т4-01» Основные функции Двухступенчатая дифференциальная токовая защита трансформатора на четыре плеча (токовая отсечка и защита с торможением от сквозного тока и отстройкой от бросков тока намагничивания). Контроль небаланса в плечах дифференциальной токовой защиты с действием на сигнализацию. Входы отключения от газовой защиты трансформатора и РПН. Ненаправленная трехступенчатая МТЗ высшей стороны трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному входу). Ненаправленная трехступенчатая МТЗ стороны среднего напряжения трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному входу). Ненаправленной трехступенчатая МТЗ НН1 трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному входу). Ненаправленной трехступенчатая МТЗ НН2 трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному входу). Трехступенчатая защита от перегрузки с действием на сигнализацию. Контроль цепей переменного напряжения Внутренний пуск по напряжению Защита от обрыва фаз Токовые защиты нулевой последовательности Защита от потери охлаждения Автоматика пуска пожаротушения Логика устройства резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН). Управление схемой обдува Выдача сигнала блокировки РПН при повышении тока нагрузки выше допустимого. Контроль состояния трансформатора по ряду входных дискретных сигналов.
Произведено в: Москва, Зеленоград
MECO-HEMO сканер-анализатор мазков крови
MECO-HEMO сканер-анализатор мазков крови
Сканер-анализатор MECO-HEMO из состава комбайна МЕКОС-Ц2 автоматизирует рутинную методику микроскопического анализа морфологии клеток в мазках крови, дополняя ее средствами углубленного анализа. Применение МЕКОС-Ц2-MECO-HEMO повышает чувствительность методики и производительность труда, создает условия для увеличения объема исследований, для коллективного локального и дистанционного обслуживания потока анализов, для контроля качества и обучения персонала. Могут применяться мазки ручного, механизированного или автоматического приготовления. В зависимости от платформы МЕКОС-Ц2 MECO-HEMO выполняет автономное обслуживание партии до 1/4/8/200 мазков. Объем выборки в рутинном режиме эксплуатации до 200-400 WBC увеличивает вероятность обнаружения патологических форм. Автоматическая оценка качества мазка может использоваться в лабораторном контроле качества. Обслуживание комплекса МЕКОС-Ц2-MECO-HEMO в лаборатории может осуществлять младший персонал. Врач может работать только за компьютером из состава МЕКОС-Ц2 или дистанционно. Возможны удаленные телемедицинские консультации мазков крови. Комбайн МЕКОС-Ц2 предоставляет средства адаптации методики анализа в процессе эксплуатации с использованием дистанционных ресурсов искусственного интеллекта производителя. Методика MECO-HEMO предоставляет разнообразные исследовательские функции.
МЕКОС
Москва
Произведено в: Москва
Стационарный кислородомер АКПМ-1-01Л
Стационарный кислородомер АКПМ-1-01Л
Анализатор АКПМ-1-01Л в комплекте с АС-01 предназначен для измерений концентрации и биохимического потребления кислорода (БПК) в природных и сточных водах, регистрации кинетики процессов биологического окисления веществ и для тестирования токсичности стоков. Анализатор АКПМ-1-01Л также предназначен для определения парциального давления растворенного кислорода, процента насыщения жидкостей кислородом (% нас. О2) и температуры. АКПМ-1-01Л применяется на очистных сооружениях, экологических и химических лабораториях различных промышленных предприятий, ЦГСЭН, ЖКХ, организациях Госкомприроды, медицине и т.д. Измерения БПК проводят по методике ПНДФ14.1:2:3.4.123-97 в стандартных склянках БПК 150-29/32-14/23. Благодаря использованию АС с микрокатодом измерения могут проводиться в неподвижных жидкостях, что позволяет отказаться от необходимости использовать электромагнитные мешалки
Произведено в: Москва
Бессеточный ионный источник БИИ-10отр
Бессеточный ионный источник БИИ-10отр
БИИ-10отр создан МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках Федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований». БИИ-10отр – это бессеточный ионный источник с расходящимся пучком, предназначенный для использования в процессах ионного травления, очистки и ассистирования. Источник снабжён контуром водяного охлаждения и способен работать практически на любом газе при мощности разряда до 3,0 кВт с током разряда до 10 А и напряжением до 300 В. Благодаря применению конструктивной схемы с отражателем (end-Hall) БИИ-10отр характеризуется повышенными токовыми и энергетическими параметрами ионного пучка. Ионный источник поставляется с двумя вариантами катода-нейтрализатора (нить накала и «плазменный мост») и специализированной системой питания и управления.
Произведено в: Москва
Бессеточный ионный источник БИИ-15отр
Бессеточный ионный источник БИИ-15отр
БИИ-15отр создан МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках Федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований». БИИ-15отр – это бессеточный ионный источник с расходящимся пучком, предназначенный для использования в процессах ионного травления, очистки и ассистирования. Источник снабжён контуром водяного охлаждения и способен работать практически на любом газе при мощности разряда до 4,5 кВт с током разряда до 15 А и напряжением до 300 В. Благодаря применению конструктивной схемы с отражателем (end-Hall) БИИ-15отр характеризуется повышенными токовыми и энергетическими параметрами ионного пучка. Ионный источник поставляется с двумя вариантами катода-нейтрализатора (нить накала и «плазменный мост») и специализированной системой питания и управления.
Произведено в: Москва
Бессеточный ионный источник БИИ-5СО
Бессеточный ионный источник БИИ-5СО
БИИ-5СО создан МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках Федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований». БИИ-5СО – это бессеточный ионный источник с расходящимся пучком, предназначенный для использования в процессах ионного травления, очистки и ассистирования. Источник снабжён контуром водяного охлаждения и способен работать практически на любом газе при мощности разряда до 1,5 кВт с током разряда до 5 А и напряжением до 300 В. Благодаря применению конструктивной схемы с анодным потенциалом задней стенки разрядной камеры БИИ-5СО прост в обслуживании и характеризуется сниженной эрозией рабочих поверхностей. Ионный источник поставляется с двумя вариантами катода-нейтрализатора (нить накала и «плазменный мост») и специализированной системой питания и управления.
Произведено в: Москва
Бессеточный ионный источник БИИ-5БО
Бессеточный ионный источник БИИ-5БО
БИИ-5БО создан МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках Федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований». БИИ-5БО – это бессеточный ионный источник с расходящимся пучком, предназначенный для использования в процессах ионного травления, очистки и ассистирования. Источник не имеет контура охлаждения и способен работать практически на любом газе при мощности разряда до 0,4 кВт с током разряда до 5 А и напряжением до 300 В. Благодаря применению конструктивной схемы с отражателем (end-Hall) БИИ-5БО характеризуется повышенными токовыми и энергетическими параметрами ионного пучка. Ионный источник поставляется с двумя вариантами катода-нейтрализатора (нить накала и «плазменный мост») и специализированной системой питания и управления.
Произведено в: Москва
Генератор чистого водорода ГВЧ-16М1
Генератор чистого водорода ГВЧ-16М1
от 216 000 ₽
Характеристики прибора аналогичны модели ГВЧ-12М1. Отличие – производительность генератора 16 л/час. Технические характеристики Чистота водорода в пересчете на сухой газ, % об 99,9999 Концентрация водяных паров при 20°С и 1атм, не более, ppm, 5 В режиме стабилизации выходного давления Диапазон задаваемого выходного давления водорода, ати, от 1,5 до 6,1 ати Стабильность выходного давления водорода, не хуже, ати, ±0,02 Максимальная производительность по водороду, приведенная к нормальным условиям, л/ч 16 Время установления рабочего режима, при заглушенном выходе, не более, мин, 30 В режиме стабилизации производительности: Диапазон задаваемой производительности водорода, л/ч От 0 до 16 Максимально развиваемое давление в режиме производительности, ати 5,0 Объем заливаемой дистиллированной воды, л, 1,0 Расход дистиллированной воды, не более, л/час, 0,025 Потребление воды, г/л водорода, 1,6 Средний ресурс сменного картриджа деионизационного фильтра (при максимальной производительности и односменной работе) не менее, 1 год Средняя потребляемая мощность: в стационарном режиме, не более, ВА, 200 максимальная (при запуске), не более, ВА, 250 Габаритные размеры генератора, (ширина x глубина x высота), не более, мм, 230х470х450 Масса генератора. не более, кг, 16 Рабочие условия: температура окружающего воздуха, °С, от +10 до +35 питание от однофазной сети переменного тока напряжением, В, 220 (+10 –15)% и частотой, Гц, 50 ±1 Генератор по электробезопасности соответствует требованиям класса 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76.
Произведено в: Москва
Никаза Cas9 D10A S. pyogenes LYO, форма 3 (100 мкг)
Никаза Cas9 D10A S. pyogenes LYO, форма 3 (100 мкг)
Никаза Cas9 S. pyogenes является производным от нуклеазы Cas9 S. Pyogenes, создает однонитевой разрыв (ник, от англ. nick) в цепи ДНК. Источник: Штамм E. coli, несущий клонированный ген D10ACas9 из Streptococcus pyogenes. SV40 NLS на N- и C-концах. Область применения - направленное редактирование генома (GC-богатые участки). Лиофилизат 100 кг в пробирке. Температурный оптимум: 37°С.
Произведено в: Москва
Преобразователь МАГ-6-Д (O2, H2S)
Преобразователь МАГ-6-Д (O2, H2S)
от 40 000 ₽
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 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
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, NO2)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, NO2)
от 75 200 ₽
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 до 8000 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 225х85х35 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград