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SECULIFE IF PRO / Infusionspumpentester

SECULIFE IF PRO / Infusionspumpentester

Mehrkanal modular aufgebauter Infusionspumpentester für die Prüfung von Infusionspumpen Der SECULIFE IF PRO ist der kompakteste, voll ausgestattete Vierkanal-Analysator auf dem Markt. Prüfungen nach DIN EN 60601-2-24 (VDE 0750-2-24) werden manuell oder automatisch durchgeführt. Der Funktionstester ist ein hochpräzises, einfach zu bedienendes System, das die gesamte Touchscreen-Steuerung aller Prozesse ohne den Einsatz von altmodischen Tasten und Knöpfen beinhaltet. Das neue zum Patent angemeldete Prüfsystem ist ein über Schrittmotor angetriebenes System, das kontinuierliche Über-wachung der Flüssigkeitsströmung ermöglicht, ohne die Notwendigkeit zu stoppen und intermittierend zu reinigen. Dies bietet einen realistischeren Strömungsweg für das zu prüfende Infusionsgerät und damit genauere Messwerte. Das Konzept eines modular aufgebauten Prüfgerätes mit unabhängig voneinander arbeitenden Prüfmodulen ermöglicht die Kalibrierung einzelner Prüfmodule ohne Down-Time für das Gesamtgerät.
WIKA Typ CPC3050 Druckcontroller – Highspeed-Ausführung

WIKA Typ CPC3050 Druckcontroller – Highspeed-Ausführung

Druckbereiche: -1 … 210 bar [-15 … 3.045 psi] Regelgeschwindigkeit < 4 Sekunden für 25 % FS Schritte Genauigkeit: bis 0,02 % FS PACE-Emulation Anwendungen Highspeed-Regelung End-of-Line-Fertigungsprüfung Druckkalibrierung Automobil-, Öl- und Gasindustrie Beschreibung Der Highspeed-Druckcontroller Typ CPC3050 ist vorrangig auf die Verbesserung des Durchsatzes in einem Fertigungs- oder Kalibrierprozess ausgerichtet. Mit Druckbereichen von 0 … 350 mbar [0 … 5 psi] bis zu 210 bar [3.045 psi] kann der CPC3050 die Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen sein. Dieser Controller kann als Tischgerät oder als Einbaugerät in ein 19″-Rack konfiguriert werden. Mit zwei internen Referenzsensoren und einer barometrischen Referenz kann ein einzelner CPC3050 einen breiten Druckregelbereich bieten und sowohl einen Absolutdruck als auch einen Relativdruck emulieren. Der herausnehmbare Sensor bietet mehr Flexibilität je nach Kundenanforderung sowohl in Bezug auf Ersatzsensoren als auch auf verschiedene Bereiche. Anwendung Der CPC3050 hat eine Genauigkeit von 0,02 % FS und verwendet eine Regeltechnologie, die speziell für Highspeed-Druckcontroller konzipiert ist; ideal für End-of-Line-Prüfungen bei einer automatisierten Produktions- und Fertigungslinie. Zusätzlich zur hohen Geschwindigkeit bietet die Genauigkeit von 0,02 % FS angemessene Kalibrierungsanforderungen für viele Geräte, die für die Automobil- und die Öl-/Gasindustrie ausgelegt sind. Funktionsweise Der Highspeed-Druckcontroller CPC3050 kann lokal bedient werden über ein einfaches und selbsterklärendes Menü, das es den Nutzern ermöglicht, den Druck zu regeln und zu messen. Er kann zusätzlich über eine Software ferngesteuert werden, die dieselben Funktionen besitzt wie die lokale Bedienung. Mit einer seriellen Schnittstelle, USB, Ethernet oder GPIB kann der CPC3050 komplett so eingestellt werden, dass er in einem Prozess automatisch funktioniert und im Fertigungsprozess eine optimale Leistung erreicht. Mit dem Legacy-Befehlssatz von Mensor und den PACE-emulierten Befehlen kann er auch eine Lösung für bereits definierte Software sein.
Mercury – 2 in1 → Multimeter & Thermografie

Mercury – 2 in1 → Multimeter & Thermografie

MERCURY ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit integrierter Wärmebildkamera in einem besonders schlag- und bruchfesten Gehäuse. Die vielseitigen Messfunktionen erlauben den Einsatz in nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Mit Hilfe einer komfortablen Auflösung von 80 x 80 Bildpunkten der integrierten Wärmebildkamera können Sie Schaltschränke, Anschlüsse und Kabel aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen. MERCURY entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 1000 bzw. CAT IV 600 V.
Testo 320 basic – Abgasanalysegerät für Öl und Gas

Testo 320 basic – Abgasanalysegerät für Öl und Gas

Gleichzeitige Messung von O2, CO, Abgas- und Umgebungstemperatur Sensoren sind durch Benutzer wechselbar Einfaches Handling durch Einschlauchanschluss TÜV-geprüft nach EN 50379 Teil 1 und 3 Messmenüs für Abgas, Zug, CO-Umgebung und Druck Lithium-Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit Rauchgasmessung an Heizungen mit einem kompakten Abgasanalysegerät für Öl und Gas: Das testo 320 basic bietet alle essentiellen Funktionen für Abgasanalyse, Kaminzug- und Druckmessung. Dabei überzeugt das Rauchgasanalysegerät durch seine einfache Bedienung (mit komfortabler Menüführung) und seine Zuverlässigkeit (2 Jahre Garantie auf Gerät, Sonde, O2-/CO-Sensor). Mit dem Abgasanalysegerät testo 320 basic haben Sie ein zuverlässiges Werkzeug für Installations- und Wartungsarbeiten an Heizungen. Als kompaktes Rauchgasanalysegerät ermöglicht es die Messung von Abgas, Zug, Druck, CO in der Umgebung und Differenztemperatur.Eine selbsterklärende Menüführung erleichtert die Handhabung und nimmt Ihnen Arbeit ab. Dank hochauflösendem Farbdisplay lassen sich die Messwerte auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesen. Bis zu 20 Messprotokolle kann das Abgasanalysegerät speichern. Ein Export der Messprotokolle in Excel ist optional über Mini-USB möglich. Qualität, auf die Sie sich verlassen können: Das Rauchgasanalysegerät testo 320 basic ist TÜV-geprüft nach EN 50379, Teil 1 und 3. Beim Kauf des Abgasanalysegeräts erhalten Sie 2 Jahre Garantie (auf Gerät, Sonde, O2-/CO-Sensor). Abgasanalysegerät testo 320 basic: kompakt und leistungsstark Abgasanalyse an Heizungen: Das Rauchgasanalysegerät testo 320 basic verfügt über zwei Sensoren – O2– und CO-Sensor (ohne H2-Kompensation). Der Messbereich reicht bei der CO-Messung bis 4 000 ppm. Für die Rauchgasmessung benötigen Sie eine Rauchgassonde (zusätzlich bestellbar). In die Sonde ist ein Temperaturfühler integriert. So wird die Berechnung aller relevanten Abgasmessgrößen ermöglicht: CO2-Wert, Wirkungsgrad und Abgasverlust. Zudem eignet sich das Abgasanalysegerät für Kaminzugmessungen oder Druckmessungen Einfacher Sondenwechsel: Die Sonden können vom Benutzer gewechselt werden. So können Sie optional noch weitere Sonden bestellen, die Sie speziell für Ihre Abgasanalyse benötigen (z.B. Mehrlochsonde, Ringspaltsonde, flexible Abgassonde) Einschlauchanschluss: Nur mit einem Handgriff sind alle Kanäle für die Rauchgasmessung sicher über die Sondenkupplung verbunden (Gaswege, Zug, Temperaturfühler in bestellbare Rauchgassonde integriert) Lange Betriebsdauer dank ausdauerndem Li-Ionen-Akku Eingebaute Magnete ermöglichen eine schnelle Befestigung des Abgasanalysegeräts am Brenner/Kessel Integrierte Kondensatfalle: einfach zu leeren Einsatzgebiete des Abgasanalysegeräts testo 320 basic Abgasmessung (Schwerpunkt Gas: Verbrennungslufttemperatur, Abgastemperatur, O2-, CO-, CO2-Konzentration, Abgasverlust, Gas-Luftverhältnis, Wirkungsgrad) Gasfließ- und Gasruhedruck (mit optionalem Schlauchanschluss-Set) Differenztemperaturmessung zur Bestimmung der Spreizung von Vor- und Rücklauf (mit optionalem Differenztemperatur-Set) Hinweis: Für die Durchführung der Messung benötigen Sie eine kompakte oder modulare Rauchgassonde (zusätzlich bestellbar). Lieferumfang Abgasanalysegerät testo 320 basic inkl. O2-/CO-Sensor ohne H2-Kompensation, inkl. Kalibrierprotokoll, Grafik-Farbdisplay.
IDM331 Differenzdruckmessumformer für Flüssigkeiten und Gase

IDM331 Differenzdruckmessumformer für Flüssigkeiten und Gase

Differenzdruck 0 … 20 mbar bis 0 … 16 bar Genauigkeit: 0,5 % FSO 2 piezoresistive Drucksensoren Medientrennung durch Edelstahlmembrane aus 1.4435 Differenzdruck nass / nass Der IDM 331 ist ein Differenzdruckmessumformer für Industrieanwendungen und basiert auf einem piezoresisitiven Edelstahlsensor, welcher beidseitig mit Flüssigkeiten und Gasen beaufschlagt werden kann, sofern diese mit Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4435 verträglich sind. Die kompakte Bauform erlaubt die Integration des IDM 331 auch in Anlagen und Maschinen mit eingeschränktem Bauraum. Bei Druckbeauf-schlagung bildet der IDM 331 die Differenz der Drücke zwischen positiver und negativer Seite und wandelt diese in ein proportionales elektrisches Signal um. Für Industrieanwendungen, basiert auf einem piezoresisitiven Edelstahlsensor, welcher beidseitig mit Flüssigkeiten und Gasen beaufschlagt werden kann, sofern diese mit Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4435 verträglich sind
ILMP331 Edelstahlsensor Anlagen- und Maschinenbau

ILMP331 Edelstahlsensor Anlagen- und Maschinenbau

Nenndrücke: 0 … 100 mbar bis 0 … 40 bar Genauigkeit: 0,35 % (Opt. 0,25% / 0,1%) FSO geringer Temperaturfehler sehr gute Langzeitstabilität Druckanschluss G 3/4″ frontbündig Die Einschraubsonde ILMP 331 wurde für die kontinuierliche Füllstands- bzw. Pegelmessung konzipiert und zeichnet sich durch hervorragendes Signalverhalten und robuste Bauweise aus. Die modulare Bauweise erlaubt dem Anwender eine höchstmögliche Flexibilität in der Adaption der ILMP 331. Für optionale Eigenschaften wie z.B. eine eigensichere Ex-Ausführung oder auch eine sicherheitskonforme Variante (SIL 2) erhöhen Ihren Nutzen bei der Projektierung und Realisierung von Anlagen und Systemen. Optionale Merkmale Ex-Ausführung Ex ia = eigensicher für Gase und Staub SIL-2-Ausführung nach IEC 61508 / IEC 61511 verschiedene elektrische Anschlüsse kundenspezifische Ausführungen, z.B. Sondermessbereiche
HySense® PR 126 Drucksensor

HySense® PR 126 Drucksensor

Drucksensor mit verschiedenen Ausgangssignalen und Anschlusslösungen für die Integration in mobile und stationäre Umgebungen, Gehäuseschutzart IP 67, 5-poliger Gerätestecker Der HySense® PR 126 ist eine Variante des HySense® PR 110 mit verschiedenen Ausgangssignalen und Anschlusslösungen für die Integration in mobile und stationäre Umgebungen. Er ist in mehreren Druckbereichen von 0 bis max. 600 bar erhältlich. Er erreicht eine Gehäuseschutzart von IP 67 (bei verschraubtem Stecker). Der HySense® PR 126, als 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1, ist ausgestattet mit einer Edelstahl Messzelle sowie einem CAN Ausgangssignal. Messprinzip Piezoresistiv (polykristalline Silizium-Dünnfilmstruktur auf Edelstahlmembran) Druckart Relativdruck Ausgangssignal CANopen Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1 Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A Dichtungswerkstoff Profildichtring nach DIN 3869, FKM Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67 (bei verschraubtem Stecker) Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm) Gewicht ~ 100 g CAN-Bus LSS Slave Funktion Baudrate 10 ... 500 kBaud (einstellbar) CAN Interface gemäß DIN 11898
WIKA DPT-10 Differenzdrucktransmitter

WIKA DPT-10 Differenzdrucktransmitter

Hohe Messgenauigkeit Frei skalierbare Messbereiche Verschiedene Ex-Zulassungen Sieben verschiedene Gehäusevarianten Anwendungen des Differenzdrucktransmitters Prozess- und Verfahrenstechnik Chemische Industrie Petrochemie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Maschinen- und Anlagenbau Besonderheiten des Differenzdrucktransmitters Hohe Messgenauigkeit Frei skalierbare Messbereiche Verschiedene Ex-Zulassungen Sieben verschiedene Gehäusevarianten Konfigurierbar über DTM (Device Type Manager) nach FDT (Field Device Tool) – Konzept (z.B. PACTware) Beschreibung des Differenzdrucktransmitters Der Differenzdrucktransmitter Typ DPT-10 ist durch seine Ausgangssignale 4 … 20 mA, 4 … 20 mA HART®, PROFIBUS® PA oder FOUNDATION Fieldbus™, kombiniert mit den Zündschutzarten Eigensicherheit bzw. druckfeste Kapselung (nach ATEX) ideal für den Einsatz in entsprechenden Anlagen geeignet. Die eingesetzte Elektronik ist hierbei immer eigensicher, auch bei der druckfest gekapselten Variante. Damit ist es möglich, während des Betriebes im Ex-Bereich Einstellungen am Gerät vorzunehmen. Vielseitig einsetzbar Der Differenzdrucktransmitter Typ DPT-10 eignet sich für viele industrielle Messaufgaben wie beispielsweise Durchflussmessung in Verbindung mit Wirkdruckgebern, Füllstandmessung oder Filter- und Pumpenüberwachung. Mit angebauten Druckmittlern eignet sich der Differenzdrucktransmitter Typ DPT-10 auch für schwierige Prozessbedingungen. Durch die verfügbaren Messbereiche von 0 … 10 mbar bis 0 … 40 bar und eine statische Druckbelastbarkeit von bis zu 420 bar ist das Gerät für nahezu alle Anwendungen einsetzbar. Die interne digitale Signalverarbeitung, kombiniert mit bewährter Sensorik, ist Garant für hohe Genauigkeit und beste Langzeitstabilität. Der Differenzdrucktransmitter Typ DPT-10 steht in insgesamt sieben verschiedenen Gehäusevarianten zur Verfügung. Somit kann für jeden Einsatzort die passende Variante gewählt werden. Das Gehäuse selbst ist um 330° drehbar und in den Materialien Kunststoff, Aluminium und Edelstahl verfügbar. Für die hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie und Pharmazie ist ein elektropoliertes CrNi-Stahl-Gehäuse (316L) erhältlich. Einfache Konfiguration und Bedienung Die Bedienung und Konfiguration des Differenzdrucktransmitters Typ DPT-10 erfolgt über das optionale Anzeige- und Bedienmodul, welches in vier Positionen aufgesteckt werden kann. Das Bedienmenü ist einfach und selbsterklärend strukturiert und in neun Sprachen umschaltbar. Alternativ können die Betriebsparameter beispielsweise über die kostenlose und herstellerunabhängige Konfigurationssoftware PACTware™ eingestellt werden. Durch den gerätespezifischen DTM ist eine Einbindung in entsprechende Prozessleitsysteme einfach umsetzbar.
Tauchsonde IP 139

Tauchsonde IP 139

Trockene goldbeschichtete Keramikmesszelle Kleinster Messbereich: 0…100 mbar / 0…1 mWS Größter Messbereich: 0…20 bar / 0…200 mWS Genauigkeit ≤ 0,3% Hohe Überlastfähigkeit Robustes Design Analogausgang: 4…20 mA, 2-Leiter Optional integrierter PT100 / PT1000 Fühler zur Temperaturmessung Das keramisch kapazitive Messprinzip der Tauchsonde  IP139  findet in einer Vielzahl industrieller Anwendung Verwendung. In Kombination mit einem hochwertigen Edelstahlgehäuse ist die Sonde für fast alle Flüssigkeiten und Gase geeignet. Die Sonde findet sich häufig in Pumpen und  Hebeanwendungen  wieder,  wo  Sie  eine  langzeitstabile  Messung  garantiert.  Unser  Baukastenprinzip ermöglicht  eine  hohe  Produktvielfalt. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie eine Anpassung benötigen, die aus diesem Datenblatt nicht hervorgeht. Anwendung: Gasförmige Medien Wasser Abwasser Brunnen / Tiefbrunnen Hebeanlagen Öl und Treibstoff Zähflüssige und pastöse Medien Aggressive Medien Technische Daten: Messbereiche Kleinster Messbereich: 0…100 mbar / 1 mWs Größter Messbereich: 0…20 bar / 200 mWs Analogausgang 4…20 mA, 2-Leiter Hilfsspannung 20 mA Ausgang: 9…30 V DC Genauigkeit ≤ ± 0,3 % FS @ 25 °C Langzeitstabilität ≤ ± 0,3 % FS / Jahr Einstellzeit 200 ms – andere Werte auf Anfrage Einschaltzeit < 1 s Temperatureinfluss Nullpunkt: ≤ ± 0,015 % FS / Kelvin ≤ 200 mbar ≤ 0,025 % FS / Jahr Spanne: ≤ ± 0,015 % FS / Kelvin ≤ 200 mbar ≤ 0,025 % FS / Jahr Mediumtemperatur -25…80 °C Umgebungstemperatur -25…80 °C Lagertemperatur -40…85 °C Kurzschlussfestigkeit Permanent Verpolschutz Schutz gegen Verpolung, jedoch keine Funktion Elektromagnet. Verträglichkeit Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326 Medienberührende Werkstoffe Gehäuse: Edelstahl 1.4404 Messzelle: Keramik Al2O3 Prozessdichtung: FPM (Viton), EPDM, FFKM (Chemraz / Kalrez) Schutzart IP 68 Gewicht ca. 550 g mit 5m Kabel
Tauchsonde IP 142

Tauchsonde IP 142

Verschweißte metallische Messzelle Kleinster Messbereich: 0…200 mbar / 0…2 mWs Größter Messbereich: 0…20 bar / 0…200 mWs Messbereiche konfigurierbar Genauigkeit ≤ 0,25% Analogausgang: 4…20 mA mit HART Kommunikation Optional integrierter PT100 / PT1000 Fühler zur Temperaturmessung Ex II 1G Ex ia IIC T4 / T6 Ga Die Membran der Tauchsonde  P142 wird direkt mit dem Gehäuse verschweißt und verzichtet so auf die interne Abdichtung mittels  O-Ring. Das Medium steht nur in Kontakt mit hochbeständigem Edelstahl 1.4571 und es bildet sich keine Angriffsfläche entlang einer Elastomerdichtung. Die Schutzkappe kann bei  Bedarf abgenommen werden und das darunter liegende Gewinde  als  Prozessanschluss genutzt werden.  ATEX zertifiziert und mit FEP Tragkabel bietet sich das Modell für potenziell kritische Bereiche und Medien an.  Mittels  HART  Schnittstelle kann der Messbereich nachträglich vor Ort angepasst werden. Unser Baukastenprinzip ermöglicht eine hohe Produktvielfalt. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie eine Anpassung benötigen, die aus diesem Datenblatt nicht hervorgeht. Anwendung: Brauch- und Salzwasseranwendungen Gasförmige Medien Hygieneanwendungen Aggressive Medien Explosionsgefährdete Bereiche Füllstandsüberwachung in Treibstoffbehältern Technische Daten: Messbereiche Kleinster Messbereich: 0…200 mbar / 2 mWs Größter Messbereich: 0…20 bar / 200 mWs Analogausgang 4…20 mA, 2-Leiter 4…20 mA, 2-Leiter, II 1G Ex ia IIC T4 Ga Hilfsspannung 20 mA Ausgang: 12…30 V DC Genauigkeit ≤ ± 0,25 % FS @ 25 °C ≤ ± 0,5 % FS @ 25 °C bei Messbereichen ≤ 250 mbar Langzeitstabilität ≤ ± 0,2 % FS / Jahr Einstellzeit 200 ms – andere Werte auf Anfrage Einschaltzeit < 1 s Temperatureinfluss Nullpunkt: ≤ ± 0,02 % FS / Kelvin ≤ ± 0,04 % FS / Kelvin bei Messbereichen ≤ 250 mbar Spanne: ≤ ± 0,02 % FS / Kelvin Mediumtemperatur -20…100 °C Umgebungstemperatur -20…60 °C Lagertemperatur -40…85 °C Kurzschlussfestigkeit Permanent Verpolschutz Schutz gegen Verpolung, jedoch keine Funktion Elektromagnet. Verträglichkeit Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326 Medienberührende Werkstoffe Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571 Messzelle: CrNi-Stahl 1.4571 Schutzart IP 68 Gewicht ca. 700 g mit 5m Kabel
HySense® PR 300 Drucksensor

HySense® PR 300 Drucksensor

Drucksensor mit schnellem Reaktionsvermögen ≥ 1ms, extrem niedriger Rauscheigenschaft und hoher Genauigkeit Der HySense® PR 300 zeichnet sich besonders durch sein schnelles Reaktionsvermögen ≥ 1ms sowie seine extrem niedrige Rauscheigenschaft und hohe Genauigkeit aus. Bezüglich der Eignung für verschiedene Umgebungsbedingungen, also der Einordnung in die „International Protection-Codes“, kurz IP, erreicht er eine Gehäuseschutzart von IP 40. Der HySense® PR 300 ist in mehreren Druckbereichen von -1 bis max. 600 bar erhältlich, der HySense® PR 310 bis max. 1000 bar.
IMP320 Präzisions-Drucksensor mit kurzer Ansprechzeit

IMP320 Präzisions-Drucksensor mit kurzer Ansprechzeit

Nenndrücke: 0 … 100 mbar bis 0 … 600 bar Genauigkeit: 0,1 % FSO interne Abtastrate 10 kHz exzellentes Temperaturverhalten sehr gute Langzeitstabilität extrem kurze Ansprechzeiten ≤ 0,5 ms Der IMP 320 steht für Schnelligkeit und Präzision. Mit einer Ansprechzeit von ≤ 0,5 ms und einer Abtastrate von 10 kHz wurde der Druckmessumformer für Anwendungen konzipiert, in denen extrem schnelle und genaue Druckmessungen verlangt werden. Druckverläufe, Drucksprünge und Druckschläge können exakt nachverfolgt und ausgewertet werden. Die Signalverarbeitung des Sensorsignals erfolgt mittels einer neu entwickelten Digitalelektronik, die das Nutzsignal mit einer Abtastrate von 10 kHz erfasst. Sensorspezifische Abweichungen, wie Nichtlinearität, Hysterese und Temperaturfehler werden aktiv kompensiert. Optionale Merkmale kundenspezifische Ausführungen
2106T7 Food Safe Fast Response Lumberg Digital Thermometer IP67 -250°C to +400°C

2106T7 Food Safe Fast Response Lumberg Digital Thermometer IP67 -250°C to +400°C

T Type Thermocouple Sensor -10°C to +50°C Operating Temperature 0.1 from -199.9°C to +199.9°C Resolution -250°C to +400°C Food Safe Keypad Fast Response Display Long battery life typically 500hrs IP67 waterproof case Selectable Auto Switch OFF Magnified backlit digital display ‘Hold’ facility 2x AA Batteries Probes and Acessories Created to meet the demands of the ever changing food industry the 2100 series of Digital Food Thermometers boasts stylish design and enhanced features to ensure a quality and accurate performance at all times. Features of the 2100 series include a food safe design keypad to eliminate potential food traps when used in a catering environment and also has an instant display reading. Both T Type Thermocouple and Thermistor sensor types are available with lumberg connection along with an optional ruggedized boot providing protection and peace of mind. Both models boast a hold’ facility, improved battery life and selectable auto switch-off providing a quality thermometer to meet the demands of HACCP and quality control. The 2106T7 is available with either a general purpose probe DGT0234LC or as the meter only – choose from our large probes and accessories to suit your application.
testo 476 – Handstroboskop (Xenon)

testo 476 – Handstroboskop (Xenon)

Hohe Einstellgenauigkeit und Stabilität durch dynamisch reagierendes Stellrad Hohe Lichtstärke durch leistungsfähige Xenonblitzlampe Leistungsstarker Li-Ion-Akkupack für mindestens 2 Stunden Dauerbetrieb Extrem kurze Blitzdauer (< 9µs) Ideal für die Drehzahlmessung und zur Inspektion von hochfrequent bewegten Teilen: das lichtstarke Handstroboskop testo 476. Mit dem lichtstarken Xenon-Handstroboskop testo 476 erscheinen sich schnell bewegende Objekte in Zeitlupe. Das Handstroboskop misst und prüft dabei Rotations- und Vibrationsbewegungen. Es ermöglicht die Messung von sehr kleinen Objekten oder an schwer zugänglichen Stellen – und dies ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses. Das testo 476 eignet sich somit optimal zur Drehzahlmessung und zur Inspektion von hochfrequent bewegten Teilen. Wo das Handstroboskop testo 476 zum Einsatz kommt Klima-/Ventilatorentechnik: Überwachung/Kontrolle des korrekten Betriebs von RLT-Anlagen Textilindustrie: Überwachung der Fadenführung an Strickmaschinen (extrem schnelle Blitzfrequenz gefordert) Automobilindustrie: Erkennen von Vibrations-Hotspots in Auspuffanlagen Verpackungsmaschinen: Überwachung des Flaschenverschlusses und der Etikettierung Metallfolienherstellung: Überwachung der Produktqualität Vibrationsfördertechnik: Überprüfung auf Defekte im laufenden Betrieb Druckindustrie/Flexodruck/Etikettendruck: Beobachtung der Druckqualität ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN Beleuchtungsstärke 800 Lux in ca. 20 cm Abstand Blitzfarbe 6000…6500 K Lebensdauer Blitzlampe 200.000.000 Blitze Anschluss externer Trigger 0…5 V DTL/TTL kompatibel; 3,5 mm / 1/8 Standardstecker; Uout=7,2 V ungeregelt Displaytyp LCD (Liquid Crystal Display) Displaygröße einzeilig Displayfunktionen 5-stelliges LCD-Display Akkutyp NiMH-Akkupack Akku-Ladedauer max. 3,5 h Tiefentladeschutz ja Überladeschutz ja Erhaltungsladung ja Netzspannung Akku 100…240 V, 50/60 Hz U/MIN – XENON Messbereich 30 bis 12500 U/min Genauigkeit ±0,01 % v. Mw. Auflösung 1 U/min
IDS1 Drucksensor

IDS1 Drucksensor

Differenz- und Absolutdruck auch positiven und negativen Überdruck oder Volumenstrom Die Drucksensoren der Baureihe IDS1-010 und IDS1-420 messen neben Differenz- und Absolutdruck auch positiven und negativen Überdruck oder Volumenstrom. Die Messwerte werden als 0-10 V, 4-20 mA, oder 0-10 kHz- Signal ausgegeben. Der 4-20mA Sensor ist in Zweileitertechnik ausgeführt. Für Volumenstrom kann das Ausgangssignal radiziert werden. Der Sensor enthält eine piezoresistive Präzisionsmesszelle und ist zur Messung sehr kleiner Drücke geeignet. Das robuste Aluminium- Druckgussgehäuse ermöglicht eine hohe mechanische Stabilität und gute EMV-Eigenschaften.
DPS5000 CANBus Drucksensor mit CANopen V2.0b

DPS5000 CANBus Drucksensor mit CANopen V2.0b

Edelstahlkonstruktion Exzellente Langzeitstabilität niedriger Energieverbrauch mit Power Cycle-Funktion verschiedene Filter verfügbar Der Drucksensor DPS 5000 CANBus verfügt über eine Schnittstelle, die mit dem CANopen V2.0b Kommunikationsprotokoll arbeitet. Der Drucksensor DPS 5000 CANBus ist das jüngste Produkt in der Familie der Drucksensoren aus dem Hause DRUCK. Er findet seinen Anwendungsbereich vornehmlich im Bereich der Automatisierungstechnik und an Testständen im Bereich Automotive. Folgende Eigenschaften zeichnen den DPS5000 CANBus aus: Höchste Genauigkeit und Stabilität bei geringster Hysterese, verpackt in einer stabilen, verschweissten Edelstahlkonstruktion. Die elektronische Temperaturkompensation erlaubt eine schnelle, digitale Korrektur von Temperatureffekten zu weniger als +/- 0,1 % über 100°C kompensierten Temperaturbereichen. Das DPS CAN Ausgangsmodul liefert eine Abtastrate bis zu 1 kHz bei bis zu 127 Einheiten an einem einzigen Bus, zwei spezielle Filter optimieren das Ausgangssignal. Der DPS 5000 CANBus ist besonders geeignet für Anwendungsbereiche: die eine hohe Genauigkeit erfordern, wo rauhe Umgebungsbedingungen herrschen (z. B. starke Vibration, hohe Temperaturen und verschiedene Druckmedien an Verbrennungsmotoren), wo eine Langzeitüberwachung von Drücken erforderlich ist (Dauertest). TECHNISCHE DATEN Messbereiche von 350 mbar bis zu 700 bar relativ Druckart: Relativ, Absolut und Differenz Gesamtgenauigkeit bis zu +/- 0,1 % vom Messbereichsendwert über den Temperaturbereich Versorgungsspannung 5 bis 32 V Abtastrate bis zu 1kHz bei bis zu 127 Einheiten an einem Bus
EV-TEST100 – Prüfadapter für E-Ladestationen

EV-TEST100 – Prüfadapter für E-Ladestationen

1- und 3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2 zur Simulation von Ladezuständen und zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladestationen Der EV-Test100 wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von E-Ladestationen entwickelt. Er kann zur Simulation von Ladezuständen und zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladestationen des Typs 3 mit einem Steckverbinder des Typs 2 eingesetzt werden. Die einfache Handhabung in Kombination mit dem Combi G3 bzw. Combi G2 ist garantiert. Messfunktionen Universelle 4mm Buchsen für die Verbindung mit einem 1- oder 3 Phasen-Installations­tester mittels Messleitungen (Bananenstecker) Separate Phasenanzeige durch drei LEDs zur einfachen Spannungsüberprüfung Proximity Pilot (PP) Drehschalter zur Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten von Ladekabeln Control Pilot (CP) Drehschalter für die Simulation des elektrischen Fahrzeugstatus A, B,C D Fehler Drehschalter zur Simulation eines Kurzschlusses zwischen CP und PE (Zustand E = Fehler) Simulation PE-Fehler (Erdungsfehler) Anschluss für den CP-Signalausgang zur Überprüfung der Kommunikation zwischen Adapter (=simuliertes Elektrofahrzeug) und Ladestation Typ 2-Stecker für den Anschluss an der Ladestation auch bei fest angeschlossenem Ladekabel Mechanische Verriegelung Dank der Simulation des Fahrzeugstatus es ist möglich zu überprüfen, ob ab Status B die Freigabe des Ladekabel durch die EVSE blockiert wird. (Nur für EVSE mit Verriegelungssystem) Simulation von Fehler PE und CP Durch den entsprechenden Drehschalter ist es möglich, in einer Sequenz die Unterbrechung des Schutzleiters (Fehler PE) und einen Fehler auf dem CP-Signal (Fehler E) zu simulieren. Überwachung des PWM-Ausgangs Durch den Anschluss des CP-Signalausgangs an ein kompatibles HT-Messgerät über das mitgelieferte C100EV-Kabel, ist es möglich sich den Lademodus (A, B, C, D, Fehler) und den Ladestrom anzeigen zu lassen. Fahrzeugsimulation (CP): Die verschiedenen Fahrzeugzustände A bis D können über einen Drehschalter simuliert werden (gemäß IEC 61851) Kabelsimulation (PP): Die verschiedenen Codierungen für Ladekabel mit 13, 20, 32 und 63 A sowie „kein Kabel angeschlossen“ können über einen Drehschalter simuliert werden. (Nur für EVSE die diese Funktion unterstützen) Anzeige der Phasenspannungen über LEDs Prüfen von E-Ladestationen auch bei fest angeschlossenem Ladekabel Zur Fahrzeugsimulation (CP): Gemäß IEC 61851 können die Zustände A, B, C, D und E simuliert werden. Die verschiedenen Fahrzeugzustände werden über den Drehschalter eingestellt. Zustand A: kein Fahrzeug angeschlossen Zustand B: Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden Zustand C: Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs nicht gefordert Zustand D: Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs gefordert Zustand E: Fehler: Kurzschluss CP-PE über interne Diode Zur Kabelsimulation (PP): Es können die verschiedenen Codierungen für Ladekabel mit 13, 20, 32 und 63 A simuliert werden. Außerdem ist es möglich, den Zustand -kein Kabel- zu simulieren. Die Simulation der verschiedenen Ladekabel erfolgt durch Schalten verschiedener Widerstande zwischen PP und PE mithilfe des Drehschalters. Gemäss IEC 61851 sind folgende Werte möglich: Kein Kabel: ∞ Ohm 13 A Kabel: 1,5 k Ohm 20 A Kabel: 680 Ohm 32 A Kabel: 220 Ohm 63 A Kabel. 100 Ohm
Piezoelektrischer Drucksensor IDAC105 – dynamische Druckmessung für hohe Drücke bei moderaten Temperaturen

Piezoelektrischer Drucksensor IDAC105 – dynamische Druckmessung für hohe Drücke bei moderaten Temperaturen

Nenndruckbereich 0 … 500 bar Betriebstemperatur °C -50 … 120 Empfindlichkeit pC/bar 19 Eigenfrequenz kHz 170 Mechanischer Anschluss M5x0,5 kompakte Bauform Der Sensor wurde für die dynamische und quasistatische Druckerfassung bis 500 bar entwickelt. Das Sensorelement mit Crystal MatchTM Technologie ermöglicht außergewöhnliche Signalerfassungen über den gesamten Temperaturbereich. Das einkristalline GaPO4-Sensorelement erlaubt eine konstante Empfindlichkeit und gewährleistet somit eine hervorragende Leistung. Der Sensor ist anhand seiner Größe (M5x0,5 Gewinde) und seines Druckbereichs für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.
MultiControl 8050

MultiControl 8050

Tischmessgerät für den mobilen Einsatz und Prüfstände mit 14 Messeingängen, 4 digitalen Ein und Ausgängen, 2 Analogausgängen und 6 (Option 14) Sonderkanälen (für Berechnungen und Can) Signaleingänge für 0/4 … 20 mA , 0 810 V, ±10 V Signaleingang für ±2ADC und ±48VDC Signaleingänge für Frequenz und Impulse (Zähler) mit Richtungserkennung, 0.05 Hz 8 5 kHz (20 kHz ohne Richtung) 2 Highspeed- Analogeingänge (10kHz) Messwertspeicher (CF-Karte) für 200 Messreihen Bis zu 6 Mio. Messwerte pro Messreihe USB, RS232-Schnittstelle, CAN, LAN (Option) Ohne Display Das MultiControl 8050 hat im Vergleich zum MultiSystem 8050 kein Display und ist somit als Messbox für Anwender, die permanent mit Notebook arbeiten, geeignet. Das MultiControl 8050 hat die gleiche Leistungsfähigkeit wie das MultiSystem 8050. Verbinden Sie das Gerät einfach per USB oder Ethernet mit Ihrem PC und die Bedienung erfolgt ganz einfach und komfortabel mit dem kostenlos mitgelieferten Softwarepaket HYDROlink.
testo 316-1 - Gasleck-Suchgerät für Lecks an Erdgasleitungen

testo 316-1 - Gasleck-Suchgerät für Lecks an Erdgasleitungen

Gasleckortung an Erdgasleitungen Akustischer und zweistufiger optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung Biegsamer Messfühler – erreicht auch schwer zugängliche Stellen DVGW-geprüft Datenblatt Bedienungsanleitung
2050 – Infrarot Temperatur Controller

2050 – Infrarot Temperatur Controller

Ein sehr schnelles berührungsloses Infrarot Temperatur Messsystem mit Standardausgängen zur Kombination mit Temperaturreglern, Temperaturanzeigen und automatischen Steuerungen. Umschaltbare Messbereiche von -40 °C bis + 1000 °C Spezialbereich für Zählvorgänge Internationale Standardausgänge Relaiskontakt für Über-/Untertemperatur (LED) Einstellbare Integrationszeit (Messberuhigung) Spannungsversorgung: 230 VAC, 50/60 Hz oder 24 VDC (LED) Triggereingang: 24 VDC mit Holdfunktion für Festhalten eines Temperaturwertes Wechelbare Sensoren für verschiedene Messaufgaben Integrierte Luftkühlung und Linsenreinigung•Verlängerung des Sensorkabels bis 40 m Ausgänge über DIP-Schalter wählbar•Emissionsgradkorrektur, manuell einstellbar•Gerät im Gehäuse oder als Einbauplatine
IMP 320 Präzisions-Edelstahl-Drucksensor

IMP 320 Präzisions-Edelstahl-Drucksensor

Präzisions-Edelstahl-Drucksensor mit kurzer Ansprechzeit, Anlagen- & Maschinenbau, Energiewirtschaft Der IMP 320 steht für Schnelligkeit und Präzision. Mit einer Ansprechzeit von ≤ 0,5 ms und einer Abtastrate von 10 kHz wurde der Druckmessumformer für Anwendungen konzipiert, in denen extrem schnelle und genaue Druckmessungen verlangt werden. Druckverläufe, Drucksprünge und Druckschläge können exakt nachverfolgt und ausgewertet werden. Die Signalverarbeitung des Sensorsignals erfolgt mittels einer neu entwickelten Digitalelektronik, die das Nutzsignal mit einer Abtastrate von 10 kHz erfasst. Sensorspezifische Abweichungen, wie Nichtlinearität, Hysterese und Temperaturfehler werden aktiv kompensiert. Merkmale: • Nenndrücke: 0 ... 100 mbar bis 0 ... 600 bar • Genauigkeit: 0,1 % FSO • interne Abtastrate 10 kHz • exzellentes Temperaturverhalten • sehr gute Langzeitstabilität • extrem kurze Ansprechzeiten ≤ 0,5 ms Optionale Merkmale: • kundenspezifische Ausführungen
Sensoren Wirbelstromsensoren für Metalle/  Sensoren für die Wirbelstrommessung

Sensoren Wirbelstromsensoren für Metalle/ Sensoren für die Wirbelstrommessung

Wirbelstromsensoren für ferromagnetische und nicht ferromagnetische Metalle Die hohe Empfindlichkeit der Wirbelstromsensoren bedingt eine sorgfältige und vibrationsfreie Montage. Der Einbau- abstand ist so zu wählen, daß im Betriebszustand der maximale Meßbereich eines Wirbelstromsensors nicht überschritten und eine Berührung des Meßobjekts ver- mieden wird. Die Größe des Meßobjekts soll der 1 ½-fachen Größe der aktiven Fläche des Wirbelstromsensors entsprechen. Wir sind Ihr Ansprechpartner bei: Dehnungsmessstreifen (DMS) Sensoren für berührungslose Abstandmessung Sensoren für berührungslose Wegmessung Wegmesssysteme, berührungslose Entwicklung von Sensoren Längenmesssysteme, elektronische Längenmesssysteme, lineare Längenmesstechnik Messdatenerfassung Messdatenerfassungssysteme Messtechnik-Dienstleistungen Wirbelstromsonden Blechdickenmessgeräte Dickenmessgeräte, berührungslose Industriemesstechnik Messtechnik Messverstärker Messwertaufnehmer Positionsmessung Präzisionsmesstechnik Präzisions-Wegaufnehmer Profilmessgeräte, berührungslose Sensoren Sensoren, induktive Sensoren, kundenspezifische Sensortechnik Wirbelstromprüfgeräte Wirbelstromprüfungen DMS-Applikation UL-Hubschrauber Rotormast und Rotorblätter Schweißnahterkennung Erkennung der Schweißnaht DMS-Applikation Stressmessung auf Platinennutzen Stahlplattenerkennung Sicherheitsüberwachung in der Maschine DMS-Applikation Messung auf Alu-Palette Schichtdickenmessung Lackstärken oder Beschichtungen messen Geräte nach Kundenwunsch Sondergerätebau im 19'' Rack - Drucksensoren - Strom-Shunt, masseseitig (max. Gleichtaktspannung 10 V) - Strommessung mit DC-Hall-Sensoren - Luftströmungssensoren - Temperatursensoren - Durchflusssensoren - Feuchte rel. - Beschleunigungssensoren - Level (Füllstandssensoren) Messtechnik mit unserem "Berührungslosen Wegmesssystem I-W-A" DMS-Applikation und Durchführung der Messung in Ihrem Hause Elektronikentwicklung (Hard- und Software) Dienstleistung im Bereich Baugruppen- / Gerätefertigung im Kundenauftrag Abstandsmessung Messung von Verschiebungen Durchmessermessung Verformungsmessung Messung von Wellenverlagerungen Spaltmessung Schichtdickenmessung Abmessungskontrolle Positionsmessung Zentrierungsmessung Messung von Durchbiegungen Messung von Wellenschwingungen Messung der Exzentrizität Ventilhubmessung Verschleißmessung Sensorik - Messtechnik - DMS-Applikation - Elektronikentwicklung - Berührungslose Wegmesstechnik I-W-A - DMS-Applikationen ab 1 Stück - Dienstleistung Baugruppenfertigung - Dienstleistung Gerätefertigung - Entwicklung von Sondersensoren und Auswertung TELEMESS - Telemetrie und Messtechnik GmbH
Industriegaszähler mit M-Bus für Druckluft, Erdgas, Biogas…

Industriegaszähler mit M-Bus für Druckluft, Erdgas, Biogas…

Die IVA 520, IVA 500, IVA 550 und IVA 570 Industriegaszähler mit M-Bus sind die idealen Druckluftzähler bzw. Verbrauchszähler für IVA 520, IVA 500, IVA 550, IVA 570 mit M-Bus sind ideal zur Umrüstung bzw. Nachrüstung und für die Neuinstallation von DIN ISO 16247 und Gebäudemanagementsysteme. Die verbesserten Nachfolgeprodukte dieser Gaszähler bieten ab sofort alle Möglichkeiten zur Digitalisierung ihrer Durchflussmessung für unterschiedlichste Industriegase und ist das ideale Verbrauchsmessgerät für die Industrie 4.0. Unsere M-Bus Durchlussmesser wurden messtechnisch verbessert und komplett überarbeitet. Die Messgeräte verfügen neben der M-Bus Schnittstelle außerdem über folgende weitere Ausgänge bzw. Bussysteme: Modbus RTU Modbus TCP bzw. TCP PoE Profibus, Profinet 4..20 mA und Impuls Hart ( in Vorbereitung) Die Gaszähler IVA 520, IVA 500, IVA 550 und IVA 570 mit M-Bus sind somit die idealen M-Bus Druckluftzähler bzw. M-Bus Gaszähler für Industriegase wie Erdgas, Biogas, Methan, Stickstoff, Argon, Kohlendioxid etc. Die Durchflussmesser mit M-Bus sind perfekt geeignet zur Umrüstung, Nachrüstung und Neuinstallation von Gaszählern, Druckluftzählern und Durchflussmessgeräten an bestehende und kommende Gebäudemanagementsysteme und Energiemanagementsoftware nach DIN ISO 50001 und DIN ISO 16247. Kontaktieren Sie uns gerne, sofern Sie Fragen bezüglich unserer neuen M-Bus Produktlinie haben. Vorteile der M-Bus Gaszähler: Direkte Anzeige in Nm3/h, bzw. NI/min und Temperatur in C° Kalorimetrisches Messprinzip keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung notwendig Hohe Messgenauigkeit ¼ bis 3 Zoll VA 500 und VA 550 Einstechversion von ½ Zoll bis DN 400 / DN 500
HySense® PR 101 Drucksensor

HySense® PR 101 Drucksensor

Drucksensor mit Edelstahl-Messzelle, Gehäuseschutzart IP 65, 6-poliger Gerätestecker Der HySense® PR 101 ist eine Kombination des ISDS-Drucksensors PR110 mit einem Original Minimess® Direktanschluss, ausgestattet mit einer Edelstahl-Messzelle. Die somit schnellere Montage und Demontage, eine geringere Bauhöhe und weniger reduziert das Risiko für Leckagen. Er ist in mehreren Druckbereichen von 0 bis max. 600 bar erhältlich. Er erreicht eine Gehäuseschutzart von IP 65. Als elektrischen Messanschluss hat er einen 6-poligen Gerätestecker, M16 x 0,75. Messprinzip Piezoresistiv (polykristalline Silizium-Dünnfilmstruktur auf Edelstahlmembran) Druckart Relativdruck Messbereich: 0...600 bar Ausgangssignal 0 ... 20 mA Elektrischer Messanschluss 6-poliger Gerätestecker, Amphenol Mechanischer Messanschluss MINIMESS® Direktanschluss, Reihe 1620 Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65 Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl Gewicht ~ 85 g
WIKA Typ MH-4-CAN OEM-Drucksensor Für mobile Arbeitsmaschinen, CANopen®/SAE J1939

WIKA Typ MH-4-CAN OEM-Drucksensor Für mobile Arbeitsmaschinen, CANopen®/SAE J1939

Für extreme Einsatzbedingungen Signalstabilität dank CANopen® Zuverlässig und genau Kundenspezifische Lösungen Hohe Produktionskapazitäten Anwendungen Arbeits- und Steuerdruckmessung in: Baumaschinen Land- und Forstmaschinen Mobilkrane und MEWP Material Handling und Kommunalfahrzeuge Beschreibung Der MH-4-CAN ist ein auf dem MH-4 basierender leistungsstarker, zuverlässiger und extrem widerstandsfähiger Drucksensor für mobile Arbeitsmaschinen. Auch unter anspruchsvollen Bedingungen liefert der Sensor konstant präzise Messdaten und sorgt für hohe Betriebssicherheit. Die Besonderheit des MH-4-CAN ist, wie der Name bereits andeutet, die serielle Schnittstelle CANopen® oder SAE J1939. Diese ermöglicht den Einsatz in komplexen Maschinen und bietet den Vorteil einer einfachen und kostengünstigen Systemerweiterung mit Überbrückung großer Distanzen bei gleichzeitiger Signalstabilität und Signalintegrität. Entwickelt für die spezifischen Anforderungen in mobilen Arbeitsmaschinen Der MH-4-CAN wird hohen Ansprüchen gerecht und misst bei Temperaturen zwischen -40 und +100 °C hochpräzise. Mit bis zu 3-facher Überdruckgrenze hält der Sensor hydraulischen Druckspitzen stand – und ist optional mit Drossel erhältlich. Dank metallischer Abschirmung arbeitet der MH-4-CAN bei Feldstärken bis 60 V/m störungssicher. Auch Vibrationen bis zu 40 g und Schocks bis zu 100 g haben keinen Einfluss auf die Messqualität. Höchste Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus Ob Staub, Feuchtigkeit, Hitze oder mechanische Beanspruchung: Der Drucksensor MH-4-CAN ist hinsichtlich eines mobilen Einsatzes optimiert, besonders betriebssicher und so dauerhaft verfügbar. Das wartungsfreie Gerätedesign sorgt dabei für besonders niedrige Gesamtbetriebskosten. Selbst nach mehr als 100 Millionen Lastwechseln tritt lediglich eine Langzeitdrift von unter 0,1 % FS auf. Denken Sie groß – mit WIKA als OEM-Lieferant Sichere Lieferketten, hohe Qualitätsstandards sowie ein weltweit umfangreiches Serviceangebot machen WIKA zum zuverlässigen OEM-Lieferanten – insbesondere für große Volumenaufträge. MH-4-Drucksensoren sind mit den gängigen elektrischen Anschlüssen und Druckanschlüssen in hohen Stückzahlen direkt lieferbar. Kundenspezifische Schnittstellen und Anpassungen lassen sich gemeinsam realisieren – inklusive Brand-Label-Option.
MultiSafe DSP HS5 zweipoliger Hochspannungsprüfer in kompakter Bauform zum Einsatz in engen Schaltanlagen

MultiSafe DSP HS5 zweipoliger Hochspannungsprüfer in kompakter Bauform zum Einsatz in engen Schaltanlagen

Ein zweipoliger Hochspannungsprüfer in kompakter Bauform zum Einsatz in engen Schaltanlagen. Spannungsprüfungen können bis 5 kV AC / 7 kV DC schnell und sicher durchgeführt werden. Als Nachfolger der Hochspannungsprüfspitzen DSP HS-5 ist der MultiSafe DSP HS5 ein vollständiger Hochspannungsprüfer und verfügt über einen integrierten Eingentest. Durch seine noch einfachere Handhabung werden Bedienfehler ausgeschlossen. Der MultiSafe DSP HS5 zeigt automatisch Gleich- und Wechselspannung sowie die Frequenz auf dem beleuchteten Display an. Pluspunkte • präzise Anzeige von Spannungen bis 5 000 V AC / 7 000 V DC • Eigentest zur Überprüfung der Schutzwiderstände und Prüfelektronik • höchste Sicherheit durch vergossene Schutzwiderstände • leichte Bedienung Technische Daten Nennspannungsbereich: 50 – 5 000 V AC / 7 000 V DC Anzeigebereich: 6 – 5 000 V AC / 7 000 V DC Frequenzbereich: 0 – 1000 Hz Stromversorgung: 9V – 6LR61 / 6LF22 Eigentest: JA Schutzart: – nur für Innenraumanwendungen
ILD 500 Leckortungsgerät mit Kamera

ILD 500 Leckortungsgerät mit Kamera

mobiles Leckortungsgerät mit integrierter Kamera für täglichen Einsatz Das Leckortungsgerät ILD 500 mit integrierter Kamera und Funktionen zur Leckagemessung und Leckageberechnung ist das ideale mobile Messgeräte für den täglichen Einsatz. Mit der fortschrittlichen Sensorik können selbst kleinste Leckagen (0,1 l/min, entspricht ca. 1 € p.a.) auf große Entfernungen kinderleicht in einem Arbeitsschritt geortet, gemessen und dokumentiert werden. Vorteile des Leckortungsgeräts ILD 500 Bestimmen Sie Ihre Leckage (l/min) sowie das Einsparpotential (€/Jahr) Finden Sie kleinste Leckagen auch in großen Entfernungen Auto level: Passt die Empfindlichkeit automatisch der Umgebung an und blendet die Umgebungsgeräusche zuverlässig aus Machen Sie Bilder von Ihren Leckagen Beschreiben Sie die Leckage und notwendige Wartungsarbeiten Übertragen Sie die Leckagedaten via USB auf Ihren PC Erstellen Sie einen Report gemäß ISO 50001 9 Stunden Dauerbetrieb möglich
IMP 18.600 G OEM Edelstahl-Drucksensor Pneumatik

IMP 18.600 G OEM Edelstahl-Drucksensor Pneumatik

Edelstahlsensor ohne Medientrennung, Pneumatik, Anlagen- & Maschinenbau Der OEM-Druckmessumformer IMP 18.600 G ist ein Edelstahlsensor für den Bereich Druckluftnetze und allgemeiner Maschinenbau. Merkmale: - Siliziumsensor ohne Medientrennung - Genauigkeit 0,5 % FSO nach IEC 60770 - Nenndruckbereiche von 0 ... 100 mbar bis 0 ... 6 bar
WIKA Typ CPP7000-X Hydraulische Vergleichsprüfpumpe

WIKA Typ CPP7000-X Hydraulische Vergleichsprüfpumpe

Ergonomische Handhabung durch leichtgängige, innenlaufende Präzisionsspindel Integrierter Ölvorratsbehälter Abnehmbares Drehkreuz Prüfanschlüsse freilaufend (d. h. Messgeräte können orientiert werden) Integrierte Vordruckpumpe für große Prüfvolumen Anwendungen Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche Wartungs- und Servicebereiche Zum Prüfen, Justieren und Kalibrieren von Druckmessgeräten aller Art Hydraulische Druckerzeugung bis 7.000 bar (100.000 psi) Beschreibung Einsatzbereiche Die Vergleichsprüfpumpe Typ CPP7000-X dient zur Druckerzeugung für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Diese Druckprüfungen können stationär in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle stattfinden. Leichte Handhabung Zum exakten Anfahren der Messpunkte ist die Vergleichsprüfpumpe mit einem fein zu betätigenden Spindelrad ausgestattet. Sie zeichnet sich insbesondere durch die Leichtgängigkeit der Handspindel auch bei sehr hohen Drücken aus. Zudem ist die CPP7000-X durch die nur innerhalb des Pumpenkörpers laufende Drehspindel charakterisiert. Damit entfällt ein nachteiliges Biegemoment auf eine herausgedrehte Spindel. Es besteht dadurch auch der Vorteil, dass sich die Abmessungen dieser Pumpe während des Betriebes durch das Drehen der Spindel nicht verändern. Bei der Vergleichsprüfpumpe lassen sich große Prüfvolumen mit der integrierten Vordruckpumpe einfach füllen und vorkomprimieren. Einfache Funktionsweise Schließt man das zu prüfende Gerät und ein hinreichend genaues Referenzmessgerät an der Prüfpumpe an, so wirkt bei Betätigung der Pumpe auf beide Messgeräte der gleiche Druck. Durch Vergleich der beiden Messwerte bei beliebigen Druckwerten kann eine Überprüfung der Genauigkeit bzw. eine Justage des zu prüfenden Druckmessgerätes erfolgen.