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Crowcon Gasdetektor XgardIQ

Crowcon Gasdetektor XgardIQ

Intelligenter Gasdetektor und Sender Abmessungen H278 x B140 x T89 mm Gewicht 4,1 kg (Edelstahl) Schutzart IP66 Anschluss Drei M20- oder 1/2”-NPT-Kabelverschraubungen Zertifizierte, entfernbare Stopfen sind in der Einführung links und unten rechts montiert Stromversorgung 14-32 V DC. <4 W Stromausgang -20 mA Stromableitvorrichtung oder -quelle (automatische Erkennung oder manuelle Auswahl) Warn- und Fehlersignale sind konfigurierbar NAMUR NE 43-konform RS-485 Modbus RTU HART 7 über 4-20-mA-Signal und über lokale IS-Prüfanschlüsse (optional) Foundation Fieldbus Ereignisprotokollierung Zeichnet Alarm-, Störungs- und Wartungsereignisse auf Ereignisse können auf dem Display angezeigt oder zu einem PC geladen werden Wiederholgenauigkeit +/- 2 % FSD Nullpunktabweichung maximal +/- 2 % FSD pro Jahr Leistung EN 60079-29-1 (Sensoren für brennbares Gas)* EN 50104 (Sauerstoffsensoren)* EN 45544 (Giftgassensoren)* funktionale Sicherheit IEC 61508, EN 50402, SIL 2 Zulassungen ATEX und IECEx Ex II 2 G Exd ia IIC T4 Gb (TUmg -40 °C bis +75 °C) EMV-Konformität EN 50270 , FCC CFR47 Part 15B
Crowcon Gaswarnzentrale mit 1-4 Kanälen, Gasmaster 4

Crowcon Gaswarnzentrale mit 1-4 Kanälen, Gasmaster 4

Gaswarnzentrale mit 1-4 Kanälen: eine kompakte, aber leistungsfähige Warnzentrale, die einfache Bedienung mit umfassenden Ein- und Ausgangsfunktionen vereint. AC/DC Optionen plus Interner Netzausfallbatterie 4-20mA oder 1-5V Ausgänge pro Kanal Ereignisprotokolierung RS-485 Modbus Kommunikation Relais für Vor- und Hauptalarm für jeden Kanal plus allgemeinen Alarm und Fehler
Crowcon Infrarot Gasdetektor Xgard IR

Crowcon Infrarot Gasdetektor Xgard IR

Ein explosionsfester Gasdetektor, der mit einem Infrarot-Sensor mit dualer Wellenlänge ausgestattet ist und eine höchst zuverlässige Anzeige von gefährlichen Gasen und Dämpfen ermöglicht. Xgard IR ist ein explosionsfester Gasdetektor, der mit einem Infrarot-Sensor mit dualer Wellenlänge ausgestattet ist und eine höchst zuverlässige Anzeige von gefährlichen Gasen und Dämpfen ermöglicht. Xgard IR vereint die zahlreichen Vorteile der IR-Technologie in einem kostengünstigen Paket: • Fail-Safe-Sensortechnologie • immun gegen Vergiftung • resistent gegen Überkonzentrationen • schnelle Reaktionszeit • Braucht zur Funktion keinen Sauerstoff • Geringe Instandhaltungskosten ◦ Lebensdauer des Sensors > 5 Jahre ◦ Geringe Instandhaltungsaufwendungen ◦ Einfacher Bauteilaustausch ◦ Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse (verbraucht nur halb soviel wie Wärmetönungssensoren) • Robust und zuverlässig ◦ Salzwasserfeste Aluminium Legierung oder 316 Edelstahl ◦ IP65 Schutzart, IP66 mit wetterfeste Kappe ◦ Langlebige Wolfram-Infrarot-Lampe ◦ Vollständige Temperaturkompensation ◦ Zubehör für feuchte Umgebungen erhältlich • Kohlenwasserstoff-Sensor zur Anzeige von HC-Gasen in brennbaren Konzentrationen. • Kohlendioxid-Sensor zur CO2-Anzeige in toxischen Konzentrationen. • Industriestandard mit 4-20 mA • Mit nahezu jeder Warnzentrale kompatibel • Zulassungen ATEX, UL und IECEx für weltweiten Einsatz.
Crowcon Infrarot-Kohlenwasserstoff-Gasdetektor IRmax

Crowcon Infrarot-Kohlenwasserstoff-Gasdetektor IRmax

Infrarot-Kohlenwasserstoff- Gasdetektor mit schneller Reaktion, entspricht IEC61508 SIL 2 Schnelle Reaktion Entspricht IEC61508 SIL 2 Große Auswahl an Gasen Fernbedienungs-IR Display Kann in einem Abstand von bis zu 30 Metern vom IRmax montiert werden Macht den direkten Zugang zum IRmax Detektor unnötig Auswahl an Verbindungskabellängen HART-Kommunikation HART-Handkommunikationsgeräte können zur lokalen Diagnose und Kalibrierung an das IR Display angeschlossen werden. Die HART-Daten werden dem 4-20 mA Signal zur Kommunikation mit HART-befähigten Steuersystem überlagert. Mit Punkt-zu-Punkt oder adressierbaren HART-Topologien kompatibel Stationäres IR Display Großes, klares Display zeigt Gaskonzentration und andere Statusinformationen Einfache, von außen vorzunehmende Kalibrierung Ermöglicht den Anschluss von HARTHandkommunikationsgeräten Kann nach oben und unten gedreht werden, um einen optimalen Sichtwinkel zu bieten Eigensicheres Kalibrierungshandgerät Ermöglicht die Kalibrierung und Abfrage von IRmax Detektoren ohne stationäres oder Fernbedienungs-IR Display Nur ein eigensicheres Kalibrierungshandgerät pro IRmax Detektorflotte erforderlich Eigensicher – für den Gebrauch in Gefahrenbereichen geeignet RS-485-Modbus Ermöglicht Fernabfrage des IRmax Bis zu 32 Detektoren können gleichzeitig auf einem adressierbaren Netzwerk angesteuert werden RS-485-Plattform für Datenübertragung von bis zu 1 km Entfernung
Geographische Informationssysteme

Geographische Informationssysteme

Forstkarte Die Verknüpfung von georeferenzierten Grundlagendaten, wie z.B. Luft- und Satellitenbilder, mit thematischen Inhalten, wie z.B. Nutzungsdaten, ermöglichen erst weitere Auswertungen und machen den Wert eines GIS-Systems aus. Wir bieten unseren Kunden das Einpflegen und Aktualisieren der benötigten Inhalte. Erst dann können Attribute in gewünschter Weise miteinander verknüpft werden und dem Nutzer als Geographisches Informationssystem zur Verfügung gestellt werden. Die FPK Ingenieure verwenden GIS vornehmlich zur analytischen Bearbeitung von Planungsprojekten und speziell zur Aktualisierung forstlicher Grundlagendaten. Die FPK GmbH unterstützt hierbei Produkte der Firmen ESRI, MapInfo und YADE. Für spezielle Problemlösungen, z.B. Flächenverschneidungen und Wertausgleich, werden anwenderbezogene Softwaretools erstellt. Die erfassten Daten können über vorhandene Schnittstellen in marktübliche Systeme (AutoCad, MicroStation, etc.) überführt werden.
Thermoelektrische Flammenüberwachung Zündsicherung

Thermoelektrische Flammenüberwachung Zündsicherung

Die thermoelektrische Flammenüberwachung, wird auch TFÜ, Flammenwächter oder Zündsicherung genannt. Der Flammenwächter wird in Gasbrennern, Bitumenkochern oder anderen Brennern mit Gasbetrieb eingesetzt. Die Zündsicherung mit Thermoelement dient zur Überwachung der Flamme. Einsatzgebiete sind Gasbrenner, Bitumenkocher, Hockerkocher, Brauereianlagen, Gasanlagen, Feldküchen usw. Gaseingangn14x1.5s - Gasausgang M8L- Anschluß Thermoelement M8x1 Maximaler Gasdruck 2000 mbar (2 Bar) Deutschland: Deutschland
Thermoelement-Flammenwächter-Flammenfühler Flexibel  600

Thermoelement-Flammenwächter-Flammenfühler Flexibel 600

Thermoelement-Flammenwächter-Flammenfühler Flexibel Das Thermoelement oder auch Flammemwächter, Flammenfüller genannt ist zur Überwachung der Flammen im laufenden Betrieb. Dank der flexibilien Metall-Ummantelung kann das Thermoelement gut verbaut werden ohne zu knicken. Geht die Flamme aus gibt das Thermoelement kein Strom mehr weiter zur Flammenüberwachung. Der Gasfluß wird gestopt. Kein unkontroliertes austreten von Gas mehr möglich. Thermolement - Flammenwächter- Flammenfüller Flexibel mit Metallummantellung Länge 600 / Anschluß M8x1/ Befestigung M8x1 Deutschland: Deutschland
Zünd-Elektrode M10x1 Keramikelektrode

Zünd-Elektrode M10x1 Keramikelektrode

Zündelektrode zum Zünden der Gasflamme an einem Gasbrenner mit M10x1 Gewinde und Festellmutter Anschluß Fl2.8 Länge 60 mm Deutschland: Deutschland
Calmet

Calmet

Die Firma Calmet hat sich spezialisiert auf die Herstellung von Kalibratoren und Messtechnik für die Leistungselektronik. Leistungskalibratoren - einphasig bis 560V / 120A AC - dreiphasig bis 3 x 560V / 120A AC - automatisches Testsystem für: - Schutz-Relais Prüfungen - beliebige Prozeduren - Zählerprüfstände Multifunktionskalibratoren Widerstandskalibratoren Prozeßkalibratoren Netzqualitätsanalysatoren
PHENIX AC Hochspannungsprüfsysteme bis 1200 kV und 2400 kVA

PHENIX AC Hochspannungsprüfsysteme bis 1200 kV und 2400 kVA

PHENIX Technologies bietet eine komplette Linie von AC-Testsystemen mit Spannungen bis zu 1200 kV und Leistungen bis zu 2400 kVA für Messungen zur Durchschlagsfestigkeit und Isolation an. Alle Systeme erfüllen die Normen IEC 60060, IEEE 4, IEC 60270 und viele weitere nationale Standards. Hochspannungs (HS) - Transformator verfügbare Versionen: - Luftisolierter Typ - Ölgefüllter Glasfaser-Zylindertyp - Ölgefüllter Stahltanktyp Steuereinheit - Standardausführung mit computerunterstützter Systemsteuerung - verschiedene Softwareprogramme für Fernsteuerung, Datenerfassung und Automatisierungsfunktionen Spannungsregler - Luftisoliert - variabel einstellbarer Transformator
Optischer Chopper

Optischer Chopper

PID-geregelter Chopper mit USB-Schnittstelle Chopper dienen der Modulierung einer kontinuierlichen Strahlung zur Messung der Leistung in Kombination mit pyroelektrischen Sensoren (insbesondere mit THz). ​Die Eingabe der Sollfrequenz erfolgt über das Tastenfeld oder die USB-Schnittstelle. Die Ist-Frequenz wird über das eingebaute LCD-Display angezeigt und über die USB-Schnittstelle ausgegeben. Das Gerät erkennt automatisch, welche Chopperscheibe montiert ist. Somit ist eine direkte Frequenzeingabe möglich. Durchmesser Chopperscheibe: 100 mm Frequenzbereich: 5 - 1200 Hz je nach Chopperscheibe Genauigkeit: < 1% Display: 16 Zeichen; 10 mm hoch
PHENIX AC Prüfgerät 40-60kV für Vakuum Leistungstrennschalter

PHENIX AC Prüfgerät 40-60kV für Vakuum Leistungstrennschalter

AC Hipot-Testgeräte sind speziell vorgesehen für die Prüfung von Vakuum-Hochspannungs-Leistungs-Trennschalter Die Phenix Technologies Inc. AC Hipot-Testgeräte sind speziell vorgesehen für die Prüfung von Vakuum-Hochspannungs-Leistungs-Trennschalter sowie auch für generelle Leistungsschalter und Schaltanlagen. Die Geräte sind leicht zu bedienen und robust für jahrelangen Einsatz vor Ort.
Schichten der CAN-Software und CAN-Hardware

Schichten der CAN-Software und CAN-Hardware

Die einzelnen Aufgaben der CAN-Kommunikation erfolgen entsprechend dem IOS/OSI-Referenzmodell in „Schichten“ (Layer). Bitübertragungsschicht (Physical Layer): Diese Schicht beschreibt die physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Signalpegel, Übertragungsgeschwindigkeit, Abtastzeitpunkt, Stecker, Kabel, usw. Sie ist partiell im CAN-Controller und im CAN-Transceiver realisiert. Übertragungsschicht (Data Link Layer): Dies ist das eigentliche CAN-Protokoll mit seinem Nachrichtenformaten (Datentelegramme, Remote-Request-Telegramm, Fehlertelegramm und Überlasttelegramm) sowie dem Fehlerverhalten (englisch: „fault confinement“). Die höheren Protokolle: Die darüber liegenden Schichten sind in der Regel nicht einzeln ausgewiesen und werden normalerweise in Software auf dem Hostcontroller implementiert. In einigen Branchen sind diese höheren Protokolle standardisiert (z. B. CANopen, DeviceNet, SAE J1939). Die Automobilindustrie hat ein Transportprotokoll in ISO 15675 international genormt, mit dem man lange Nachrichten mit mehr als 8 Byte auf der Senderseite segmentieren und auf der Empfängerseite wieder zusammenbauen kann.
GOSSEN Mavolux 5032 B/C USB

GOSSEN Mavolux 5032 B/C USB

Beleuchtungsstärkemesser der Klasse C und B Das digitale Präzisionsluxmeter ist nach DIN 5032-7 in der Klasse C bzw. B und EN 13032-1 Anhang B klassifiziert. Großer Anwendungsbereich für Lichttechniker, die Qualitätskontrolle von Lichtquellen, der Straßenbeleuchtung, die Überwachung der Beleuchtung von Arbeitsplätzen und in öffentlichen Gebäuden, von Sport- und Parkanlagen, Qualitätskontrolle von Lichtquellen, Qualitätssicherung bei Herstellung von Lampen und Leuchten; für Licht-Designer und Architekten, für die Agrar- und Forstwirtschaft.