Finden Sie schnell steuerungs technik für Ihr Unternehmen: 8 Ergebnisse

Steuerungstechnik

Steuerungstechnik

Im Bereich der Elektrik und Steuerungstechnik stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Unser Team von Betriebselektrikern und Automatikern, natürlich mit den nötigen NIV Bewilligungen, kümmert sich um Ihren Betrieb. Ob Störungssuche, Steuerungsprobleme, Schemazeichnen oder eine Anlage neu installieren, unsere Techniker verstehen ihr Handwerk. Steuerungstechnik + Automation Steuerungs- Backups Geräte- prüfung Elektrosicherheit + Sicherheitsnachweise Dokumentation + Schemata Intranet Abacus O36
STEUERUNGSTECHNIK: DIGITALER PID-REGLER

STEUERUNGSTECHNIK: DIGITALER PID-REGLER

In Sachen Steuerungen bieten wir neben einfachen PID-Reglern mehr als die meisten Mitbewerber. Nämlich zum Beispiel die Regelungsoptimierung einer leistungsgeführten Fernwärme-Auskopplung. Diese misst nicht bloss die Temperatur beim Austritt, sondern die effektive Leistung. Ebenfalls erhältlich: die komplette Visualisierung eines Fernwärme-Netzes, Steuerungen von Wärmetauschern oder Dampfanlagen von Spitälern und mehr.
smartTOUCH für Kontrollräume

smartTOUCH für Kontrollräume

Die multifunktionale smartTOUCH-Tastatur bietet nahezu unbegrenzte Funktionalitäten und eine intuitive Benutzeroberfläche. Multifunktionale Tastatur mit Touchscreen Die multifunktionale smartTOUCH-Tastatur bietet nahezu unbegrenzte Funktionalitäten und eine intuitive Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht den Benutzern Zugriff, Kontrolle und Freigabe einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Workstations und Bildschirmen mit nur einer Maus und Tastatur. Die Steuerung der Monitore und Video Walls erfolgt mit einem einzigen Tastendruck. Der Touchscreen kann verwendet werden, um Videos zu streamen oder Anwendungseingaben schnell auszuführen. Aufgrund der modularen Architektur kann die smartTOUCH an die individuellen Anforderungen der Kontrollräume angepasst werden. Auf einen Blick Einfache und flexible Bedienung dank modernem 10.1" LCD Touchscreen Erweiterte Funktionalität mit individuellen Anwendungen Optimierte Arbeitsabläufe durch Verwendung individueller Keypads mit physischen Tasten Hygienische Arbeitsbedingungen durch einfach austauschbare Tastenfelder Integrierte Lautsprecher mit optimaler Klangqualität Vielzahl von Schnittstellen zum direkten Anschluss von Peripheriegeräten Darstellung von bis zu zwei beweglichen Fenstern im Bildschirm (Picture-in-Picture)
REGELTECHNIK: ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE

REGELTECHNIK: ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE

Ansteuerung über 3-Punkt Schritt / 0-10 V / (0)4..20 mA (mit Zubehör), Ausführung in 400/230/115/24 VAC, 24 VDC, Stellkraft 1,5 – 20 kN, Getrennte Kraft- und Wegabschaltung für beide Richtungen Standard mit vier hinterlegten Geschwindigkeiten ausgestattet Geringe Bauhöhe durch Adaptionsspindel Schutzart IP 65 mechanische Hubanzeige Handradbetätigung Elektrische Anschlüsse als Steckverbindungen CE Kennzeichnung Div. Zubehör
A. HEIM – Feinmechanik & Steuerungstechnik

A. HEIM – Feinmechanik & Steuerungstechnik

Wir sind seit 40 Jahren als Produktions- und Zulieferfirma auf dem Gebiet der Feinmechanik tätig. Zu unserem Kundenstamm gehören Firmen aus den Branchen Laborautomation, Optik, Sensoric, Elektronik und Maschinenbau.
Tunnelsensorik

Tunnelsensorik

Für die Überwachung von Strassentunnel bauen wir komplette Systeme, welche auf folgenden Komponenten basieren Die möglichst frühzeitige Erkennung von Bränden in Tunneln trägt wesent - lich zur Sicherheit und Rettungschance der Verkehrsteilnehmer bei. Die Sichttrübungsmessung hat sich dabei in den letzten Jahren als wichtiges Hilfsmittel bewährt, da sie durch die Rauchdetektion heisse und kalte Brände bereits im Frühstadium erkennen und signalisieren kann. Das FireGuard beruht auf demselben Messprinzip, ist aber bezüglich Streu- winkel, Messbereich, Ansprechschwelle und Signalauswertung auf die Rauch- bzw. Branddetektion optimiert. Dabei können sowohl der Absolut - wert als auch der Sichttrübungsgradient für den Alarm verwendet werden. Das FireGuard misst die Streulichtintensität der durchströmenden Tunnelluft im Geräteinneren. Dieser Aufbau ermöglicht eine einfache Installation ohne Justage sowie eine zuverlässige Überprüfung bzw. Abgleich von Null- und Referenzpunkt ohne Einfluss der Umgebungsluft. Eine optionale Heizung am Probeneinlass eliminiert wirkungsvoll den Einfluss von Nebel oder Sprühnebel. Das FireGuard verwendet eine Variante des bei SIGRIST bewährten Zweistrahlverfahrens. Dabei wird das unter 120° rückgestreute Licht ins Verhältnis zur Lichtquellenintensität gesetzt. Dieses Verfahren kompensiert so auf einfache Weise Schwankungen der Lichtquelle sowie Alterungseffekte und Temperaturabhängigkeiten der Elektronik. Zusätzlich zur Sichttrübung misst das FireGuard die Temperatur der Umgebungsluft. Dies kann bei Ansprechen mehrerer Rauchmelder helfen, den genauen Brandort zu lokalisieren. Auch hier können Absolut - wert und Gradient für den Alarm verwendet werden. Die Luft strömt mit einer Minimalgeschwindigkeit von 1 m/s durch den Tunnel. Dies reicht aus, um richtungsunabhängig und ohne aktive Kompo - nenten eine ausreichende und repräsentative Probenmenge der Messkam - mer im Geräteinneren zuzuführen. Die Konstruktion der Messzelle verhin - dert dabei wirkungsvoll eine Verschmutzung der Messoptik. Eine intelligen - te Software überwacht den kontinuierlichen Durchfluss und kompensiert eine etwaige vorhandene Drift durch Vergleich mit einem Nullsignal. Die Kalibrierung des SIGRIST FireGuard erfolgt im Werk in Sichttrübungs - einheiten E/m. Zur jährlichen Überprüfung der Kalibrierung steht ein Kon - trollstab zur Verfügung, der einen schnellen und einfachen Abgleich ermög - licht. Rauchdetektion Messverfahren Temperaturmessung Probenführung Kalibrierung R AU C H M E L D E R F I R E G UA R D Licht- quelle Durchlicht Probe 120 ̊Streulicht
KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSSYSTEM INKL. GASTURBINEN-ABGAS-BRENNER UND REGELTECHNIK

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSSYSTEM INKL. GASTURBINEN-ABGAS-BRENNER UND REGELTECHNIK

Für die Produktion von Lebensmitteln, wie Babynahrung und Cerealien, benötigt die Interquell GmbH an ihrem Standort im schwäbischen Großaitingen Prozessdampf. Um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und Kosten einzusparen entschied sich der Lebensmittelhersteller für den Einbau eines SAACKE Mikro-KWK-Systems durch den Anlagenbauer Lausser. Die Kombination aus Mikrogasturbine, Gasturbinen-Abgas-Brenner und Dampfkessel wurde gewählt, da herkömmliche KWK-Anlagen die Anforderungen nicht gewährleisten können.
Grundlagen in der Neigungsmesstechnik

Grundlagen in der Neigungsmesstechnik

Kompendium / Die Geheimnisse der Neigungsmesstechnik 1. Was ist “Neigung”? Der Begriff NEIGUNG ist ein Mass für die Divergenz zwischen zwei Geraden g1 und g2 in einer Ebene. Eine Neigung wird im Schnittpunkt der beiden Geraden g1 und g2 gebildet. Der Begriff NEIGUNG ist ein Mass für die Divergenz zwischen zwei Geraden g1 und g2 in einer Ebene. Eine Neigung wird im Schnittpunkt der beiden Geraden g1 und g2 gebildet. Die NEIGUNG ist ein spezifischer Winkel. Sie entspricht dem Winkel α einer Linie g3 zu einer horizontalen Linie g4, wobei die horizontale Linie g4 in der Schnittkante der vertikalen Ebene E2 und der Basisebene E1 liegt. Die horizontale Basisebene E1 muss absolut horizontal liegen. Eine Neigung kann als Winkel gegenüber  dem absoluten Nullpunkt, aber auch als Höhe h bezogen auf eine Basislänge L definiert werden. 2. Was ist eine positive, resp. negative Neigung? A positive inclination is, when the line respectively the plane,in the measuring direction is inclined. The negative inclination istherefore when the line or plane is declined. 3. Das absolute Null mittels Umschlagsmessung Das absolute Null, bzw. die um 90° in die Horizontale geschwenkte Nulllage, kann mit einem Neigungsmessgerät mittels Umschlagmessung ermittelt werden. I.  der Nullfehler des Messgerätes II. die Neigung der Messunterlage Das Messgerät wird auf eine sauberen und ausgerichteten ausgerichteten Oberfläche gestellt und die Position markiert. Der angezeigte Messwert entspricht dem Wert “A”. Das Gerät wird dann um die Achse um 180° gedreht und an die markierte Position gestellt. Der zweite Messwert entspricht dem Wert “B”. 4. Die Einheiten in der Neigungsmessung Dabei ist zu berücksichtigen, dass je nach Grösse der Neigung unterschiedliche Einheiten zur Anwendung kommen. Grob unterscheidet man zwischen kleinen und grossen Neigungen. Für grosse Neigungen xx°xx’xx’’ Deg / Arcmin / Arcsec xx,xx DEG Dezimalgrad x,xx Rad Radiant x,xx mRad Milliradiant x,xx % Prozent xx,xx’’/10’’ Inch / 10 inch xx,xx’’/12’’ Inch / 12 inch Neugrad Für kleine Neigungen xx°xx’xx’’ Grad / Arcmin / Arcsec xx,xx DEG Dezimalgrad x,xx mRad Milliradiant x,xx µRad Mikroradiant x,xxx mm/m Höhe in [mm] bezogen auf eine Basislänge von 1 m x,x µm/m Höhe in [µm] bezogen auf eine Basislänge von 1 m x,x mm/0.5 m Höhe in [mm] bezogen auf eine Basislänge von 0.5 m xx,xx’’/10’’ Inch / 10 inch xx,xx’’/12’’ Inch / 12 inch 5. Beziehungen zwischen den verschiedenen Einheiten im Überblick