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WIKA Typ FSD-4 Elektronischer Durchflussschalter mit Anzeige – Für flüssige Messstoffe

WIKA Typ FSD-4 Elektronischer Durchflussschalter mit Anzeige – Für flüssige Messstoffe

Verschleißfreie Durchflussüberwachung flüssiger Messstoffe nach dem kalorimetrischen Prinzip Flexibel konfigurierbare Schalt- und Analogausgänge für Durchfluss und Temperatur Einfach parametrierbar über die 3-Tasten-Bedienung oder optional über IO-Link 1.1 Exakte Anpassung an die Bedingungen vor Ort Anwendungen Regelung von Kühlschmierstoffsystemen Überwachung von Kühlmittelkreisläufen Steuerung von Filtereinheiten Trockenlaufschutz von Pumpen Beschreibung Der elektronische Durchflussschalter Typ FSD-4 bietet volle Flexibilität bei Überwachung und Steuerung von Durchfluss anhand der Geschwindigkeiten flüssiger Messstoffe. Die Schaltpunkte des Typs FSD-4 lassen sich ganz einfach über die 3-Tasten-Bedienung direkt am Gerät oder optional via IO-Link frei konfigurieren. Der Typ FSD-4 kann absolute Werte in verschiedenen Einheiten und relative Durchflusswerte ausgeben und diese auf der Digitalanzeige darstellen. Exakte Abstimmung auf die Bedingungen vor Ort Der Durchfluss wird von vielen Faktoren wie dem Rohrdurchmesser, dem Anlagenaufbau oder dem Messstoff bestimmt. Daher kann je nach Anwendung der tatsächliche Durchflusswert vom kalibrierten Wert abweichen. Dank Teach-Funktion lässt sich der Typ FSD-4 auf den Nullpunkt und den maximalen Durchfluss an der jeweiligen Messstelle einstellen und so optimal an die Messbedingungen anpassen. Die Klemmverschraubung des Durchflussschalters bietet zusätzliche Flexibilität. Je nach Rohrdurchmesser lässt sich die Eintauchtiefe und Ausrichtung individuell anpassen. Flexibel konfigurierbare Schaltausgänge Der Typ FSD-4 besitzt je nach Konfiguration bis zu zwei Schaltpunkte plus Analogausgang, die sich frei programmieren lassen. Da der Schalter seine Durchflussdaten über ein kalorimetrisches Messprinzip ermittelt, kann der zweite Schaltausgang auch für einen Temperaturwert freigegeben werden, während der erste über den Durchflusswert ein Schaltsignal ausgibt. Der Durchflussschalter lässt sich somit zusätzlich für einfache temperaturgesteuerte Prozesse nutzen. Einfacher Zugriff via IO-Link Version 1.1 Die Parametrierung erfolgt entweder via 3-Tasten-Bedienung am Gerät oder optional über IO-Link. Bei einem Gerätewechsel sind die Einstellungen für die jeweilige Messstelle direkt auf den neuen Durchflussschalter übertragbar. Das erspart die erneute Parametrierung an der Messstelle und senkt den nötigen Integrationsaufwand. Mit IO-Link können zusätzliche Funktionen wie ein Betriebsstundenzähler oder Max-Wert-Speicher abgerufen und für das Condition Monitoring eingesetzt werden.
Steinteppich

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Steinteppich aus Marmorkies 2 - 4 mm und einem 1 k PU Bindemittel oder einem 2 k EP Bindemittel Wir liefern Steinteppich in 2 - 4 mm und in 4 - 8 mm Stärke. Die Farbauswahl entnehmen Sie bitte unserem Prospekt. Weiterhin Führen wir Grundierungen, Bindemittel EP und PU , Versiegelungen, Porenverschluss, Werkzeug und Schienen . Des weiteren kann ich Ihnen auch Glasgranulat 3 - 5 mm in den Farben weiß, grün, rot, blau und orange anbieten.
IDS 201 Elektronischer Druckschalter, Keramiksensor, universelle Anwendungen

IDS 201 Elektronischer Druckschalter, Keramiksensor, universelle Anwendungen

Elektronischer Druckschalter, Keramiksensor, universelle Anwendungen Der elektronische Druckschalter IDS 201 ist die gelungene Kombination aus - intelligentem Druckschalter - digitalem Anzeigegerät und ist für universelle Anwendungen in Industriebereichen konzipiert. Für zähflüssige, pastöse und stark verunreinigte Medien steht der IDS 201 mit frontbündigen Druckanschlüssen zur Verfügung. Standardmäßig verfügt der IDS 201 über einen PNP-Schaltausgang und ein drehbares Anzeigemodul mit 4-stelligem LED-Display. Optionale Eigenschaften wie z.B. eine eigensichere Ex-Ausführung, max. 4 Schaltpunkte sowie ein Analogausgang runden das Profil ab. Nenndrücke: 0 ... 400 mbar bis 0 ... 600 bar Genauigkeit: 0,5 % FSO Messwertanzeige auf 4-stelligem LED-Display Anzeigemodul dreh-und konfigurierbar bis zu 4 unabhängige Schaltausgänge, frei konfigurierbar Optionale Merkmale Ex-Ausführung (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter): Ex ia = eigensicher für Gase verschiedene elektrische und mechanische Anschlüsse Analogausgang Druckanschluss aus Edelstahl oder PVDF kundenspezifische Ausführungen
Ai-Serie (AI56) – HIKMICRO Industrielle akustische Bildgebungskamera / Ultraschall-Leckdetektor

Ai-Serie (AI56) – HIKMICRO Industrielle akustische Bildgebungskamera / Ultraschall-Leckdetektor

64 rauscharme Mikrofone Klangvisualisierung in Echtzeit unterstützt mehrere Paletten Hochwertiges optisches Modul mit 5 MP Auflösung Hochwertiges 4,3″ LCD-Touch-Display mit 800 x 480 Auflösung Unterstützt 1,0x bis 8,0x stufenlosen Digitalzoom Die HIKMICRO AI56 ist eine industrielle akustische Bildgebungskamera zur Lokalisierung von Schallquellen. Mit 64 rauscharmen MEMS-Mikrofonen und einem einstellbaren Bandbreitenbereich von 2 kHz bis 60 kHz bietet die AI56 eine einfache und effektive Möglichkeit zur Lokalisierung von Druckluftlecks in industriellen Umgebungen oder zur Erkennung von Teilentladungen in Hochspannungsanlagen. Durch die Verwendung eines großen 4,3″ LCD-Touchscreens können die Ergebnisse auf einem digitalen Bild dargestellt werden, so dass Sie die Quelle der Probleme schnell finden können. Die maximale Reichweite beträgt bis zu 100 Meter, so dass Sie bei der Inspektion von Hochspannungsanlagen oder anderen Inspektionsobjekten in sicherer Entfernung bleiben können. Mit diesem leichten und einfach zu bedienenden Gerät können Sie potenzielle Sicherheitsrisiken aufdecken, die Fehlersuche minimieren und zusätzliche Kosten für Geräteausfälle und Ausfallzeiten einsparen. Technische Daten: Hauptseite Anzahl der Mikrofone: 64 Bandbreite: 2 kHz bis 60 kHz Entfernung: 0,2 bis 100 m Akustisches Bild: Bildrate: 25 fps Akustikbild-Palette 8:Weiß Schwarz,Schwarz Weiß,Regenbogen,Fusion,Eisenbogen,Rot Schwarz,Regen,Blau Rot Anzeige der Schallintensität: Peak Piont,Center Point Akustischer Erkennungsmodus: Teilentladungserkennung, Gasleckerkennung Eingebaute visuelle Kamera: 2688 × 1944 (5 MP) FOV: 53° H × 28° V Fokus Länge: 6,4mm Display: 800 × 480 Auflösung, 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen Helligkeit des Bildschirms: Manuell/automatisch einstellbar Digitaler Zoom: 1,0x bis 8,0x kontinuierlich Speicher Speichermedien: Standardspeicher – austauschbare SD-Karte (64 GB); maximale Speicherkapazität 128 GB Bildspeicherkapazität: 60.000 Bilder Sprachnotiz: max. 60 Sekunden Textnotiz: max. 200 Zeichen Videospeicherkapazität: 54 Stunden Video-Dateiformat: MP4 Stromversorgung Stromversorgung: 12 VDC/1,5A, 5VDC/2A (Aufladen über USB) Leistungsaufnahme: 5,2W Akku-Typ: Ausbaubarer und wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku Betriebsdauer der Batterie: 4 Stunden ununterbrochener Betrieb Akku-Ladezeit: 4 Stunden bis zur vollständigen Aufladung Batterieladesystem: Zwei-Wege-Ladegerät oder Aufladen über den in-Imager, Schnellladung AC-Betrieb: AC-Betrieb mit mitgeliefertem Netzteil (100 VAC bis 240 VAC, 50/60 kHz) Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz) Schutzart: IP40 Falltest Höhe: 1,2 m Stativgewindeaufnahme: 1/4″ Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis 50 °C Lagertemperaturbereich: -20 °C bis 60 °C Menüsprachen: 21 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch …) Gewicht: ca. 940 g
WIKA Typ OLS-C01 Optoelektronischer Füllstandsschalter Für industrielle Anwendungen

WIKA Typ OLS-C01 Optoelektronischer Füllstandsschalter Für industrielle Anwendungen

Kompakte Bauform, keine beweglichen Bauteile Einbaulage beliebig Genauigkeit ±2 mm Optische Anzeige des Schaltzustands Auswahl elektrischer Anschlüsse: PUR-, PVC-Kabel oder Rundstecker M8 x 1 Anwendungen Werkzeugmaschinen Hydraulik Anlagen- und Maschinenbau Pumpentechnik Für Flüssigkeiten, wie Öle, Wasser, destilliertes Wasser, wässrige Medien Beschreibung Der optoelektronische Füllstandsschalter Typ OLS-C01 dient zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten. Der optoelektronische Sensor enthält eine Infrarot-LED und einen Lichtempfänger. Das Licht der LED ist in ein Prisma gerichtet, das die Spitze des Sensors bildet. Solange die Spitze nicht in Flüssigkeit eingetaucht ist, wird das Licht innerhalb des Prismas zum Empfänger reflektiert. Steigt die Flüssigkeit im Behälter und umschließt die Spitze, wird das Licht durch die Flüssigkeit gebrochen und erreicht nicht mehr oder nur noch schwach den Empfänger, der auf diese Veränderung reagiert und einen Schaltvorgang einleitet. Der Schaltzustand kann direkt am Sensor abgelesen werden (gelbe LED).