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Wetterstation IN & OUT

Wetterstation IN & OUT

Wetterstation IN & OUT : mit Wetterprognose, Alarmfunktion, Datums- und Zeitanzeige, Thermo- und Hygrometer, Mondphasen, mit Außensensor, 3 Kanäle wählbar für fehlerfreie Übertragung – Geräte auf der Rückseite mit Wandhalterung und Standfuß ausgestattet Artikelnummer: 273932 Maße: 13 x 13 x 2,2 / 6,5 x 10 x 2,2 cm Verpackungseinheit: 20 Zolltarifnummer: 90258040500 Druckbereich: Lasergravur: 40 x 15 / 30 x 15 mm L2+H4, Tampondruck: 70 x 20 mm K2+H4 (1) Gewicht: 0,335 kg
CTlaser 05M

CTlaser 05M

Das Infrarot-Thermometer optris CTlaser 05M wurde speziell zur Temperaturmessung an Metalloberflächen und flüssigen Metallen entwickelt. IR-Thermometer optris CTlaser 05M zur Messung von flüssigen Metallen Das Infrarot-Thermometer optris CTlaser 05M wurde speziell zur Temperaturmessung an Metalloberflächen und flüssigen Metallen entwickelt. Es zeichnet sich durch eine sehr kurze Messwellenlänge von 525 nm aus, die auch Messfehler bei Emissionsgrad-Veränderungen minimiert. Der Temperaturbereich des Thermometers liegt zwischen 1000°C und 2000°C. Der Messkopf kann selbst bei hohen Umgebungstemperaturen installiert werden und bei Bedarf mit industriellem Zubehör für IR-Thermometer, wie z. B. einer Wasserkühlung, ausgestattet werden. Temperaturbereich: 1000°C bis 2000°C Spektralbereich: 525 nm Gewicht:: Messkopf: 600 g Elektronik: 420 g Spannungsversorgung: 8 - 36 V DC
Infrarot-Temperaturmessgerät IR 8895 mit Ziellaser

Infrarot-Temperaturmessgerät IR 8895 mit Ziellaser

Infrarot-Thermometer eignen sich optimal für berührungslose, punktuelle Temperaturmessungen und sind in unterschiedlichsten Konfigurationen in fast allen Anwendungsgebieten einsetzbar. Das Infrarot-Thermometer IR 8895 ist ein Infrarotmessgerät der gehobenen Klasse und ist optimal geeignet für die berührungslose Temperaturmessung mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit. Temperaturmessungen per Infrarot finden hauptsächlich ihren Einsatz bei Oberflächenmessungen von Objekten, die sich zum Beispiel bewegen, schlecht erreichbar sind oder die aus hygienischen Gründen nicht mit anderen Materialien in Berührung kommen dürfen. Um das perfekte Messergebnis zu erzielen besitzt das IR-Gerät einen Laserpointer, um die Messstelle genau zu treffen. Der Emissionsgrad lässt sich individuell einstellen, um so hochgenaue Messergebnisse zu erzielen. Eine Auswahl an unterschiedlichen Materialien und deren dazugehörige Emissionswert lässt sich aus der Bedienungsanleitung entnehmen. Das Infrarot-Thermometer IR 8895 liegt gut in der Hand und besitzt eine intuitive Tastenführung. Messergebnisse können sowohl in Celsius als auch in Fahrenheit angezeigt werden. Zusätzlich besitzt das Messgerät eine Hold-Funktion, um so Messergebnisse kurzfristig zu speichern. Das Infrarottemperaturmessgerät wird im handlichen Koffer inklusive Schutztasche geliefert.
Elektronische Präzision – Fortschrittliche Temperaturmessgeräte für Anspruchsvolle Anwendungen

Elektronische Präzision – Fortschrittliche Temperaturmessgeräte für Anspruchsvolle Anwendungen

Willkommen bei DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH, Ihrem Experten für elektronische Temperaturmessgeräte. Unsere Produkte repräsentieren höchste Qualität in der Messtechnik und bieten fortschrittliche Lösungen für präzise Temperaturmessungen in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen. Innovation und Tradition Hand in Hand Unsere elektronischen Temperaturmessgeräte profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung. Als Teil der LEITENBERGER-Firmengruppe, einer seit 1969 führenden Entwicklungs- und Lieferpartnerin weltweit, stehen unsere Produkte für höchste Qualität und technologische Exzellenz. Elektronische Präzision für Anspruchsvolle Anwendungen Die elektronischen Temperaturmessgeräte von DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH setzen Maßstäbe durch ihre Präzision und Zuverlässigkeit. Mit modernster Technologie bieten sie präzise Temperaturmessungen, um höchste Ansprüche in verschiedenen Anwendungen zu erfüllen. Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit Unsere breite Palette von elektronischen Temperaturmessgeräten bietet Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob in der Automobilindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung oder anderen Bereichen – wir haben das passende Gerät für Ihre spezifischen Bedürfnisse. Dank unserer hohen Fertigungstiefe sind wir flexibel und können individuelle Kundenanforderungen erfüllen, während wir gleichzeitig höchste Qualitätsstandards einhalten. Präzise Temperaturmessungen für Sicherheit und Zuverlässigkeit Unsere elektronischen Temperaturmessgeräte gewährleisten nicht nur präzise Messungen, sondern bieten auch höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit hochwertiger Elektronik können Sie sicherstellen, dass Ihre Temperaturwerte genau und zuverlässig erfasst werden. Kundenspezifische Komplettlösungen Wir bei DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH verstehen, dass jede Anwendung einzigartig ist. Daher bieten wir nicht nur erstklassige elektronische Temperaturmessgeräte, sondern auch maßgeschneiderte Komplettlösungen. Unser engagiertes, zuverlässiges und fachkompetentes Team steht Ihnen zur Seite, um Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und individuelle Lösungen anzubieten. Globale Präsenz und Serviceorientierung Mit einer Exportquote von etwa 40% beliefern wir Kunden weltweit. Unser Motto "Engineered and Made in Germany" steht für höchste Standards, denen wir uns als mittelständisches Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsunternehmen verschrieben haben. Vertrauen Sie auf DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH als Ihren globalen Partner für exzellente Messtechnik. Entdecken Sie die Welt der elektronischen Präzision mit Temperaturmessgeräten von DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH – Ihr Wegbereiter für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit in der Messtechnik.
testo 835-H1 - Infrarotthermometer mit Feuchtemessung, 4-Punkt-Laser und 50:1-Optik

testo 835-H1 - Infrarotthermometer mit Feuchtemessung, 4-Punkt-Laser und 50:1-Optik

Berührungslos Temperaturen und Feuchte messen – und das mit nur einem Gerät: testo 835-H1 ist nicht nur ein Infrarotthermometer, sondern verfügt auch über einen integrierten Feuchtesensor. Temperatur und Feuchte an Wänden messen, Klima- und Lüftungsanlagen kontrollieren, Industriesysteme warten sowie Qualität in Produktionsprozessen gewährleisten: Das Infrarotthermometer testo 835-H1 mit Feuchtemessung ist der ideale Allrounder für Handwerk und Industrie. Das leistet das Infrarotthermometer mit Feuchtemessung testo 835-H1 • Messen Sie Oberflächentemperatur, relative Feuchte und prüfen Sie den Taupunkt sowie die Oberflächenfeuchte • Erkennen Sie Schimmelgefahr an Bausubstanzen rechtzeitig • Messen Sie kleine, bewegliche oder schwer zugängliche Objekte präzise und sicher Profitieren Sie von modernster Technik und einfacher Handhabung • 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich genau an und verhindert so Falschmessungen • 50:1-Optik: Auch auf große Entfernung erhalten Sie in der Oberflächen-Temperaturmessung noch erstklassige Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck) • Einstellbarer Emissionsgrad: viele unterschiedliche Oberflächen messbar • Eingang für Temperaturfühler: zusätzlich Kontaktmessung bei Materialien mit niedrigen Emissionsgraden möglich – einfach einen optional erhältlichen Temperaturfühler anschließen • Automatische Ermittlung des Emissionsgrads durch optional anschließbaren Temperaturfühler • Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick • Legen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 Messwerte • Definieren Sie freie Alarmgrenzwerte, akustischer und optischer Alarm • Anzeige von Min-/Max-Werten und beleuchtetes Display   Ermitteln Sie Temperatur, Feuchte und Taupunkt mit nur einem Gerät Berechnung der Oberflächenfeuchte Einfach und komfortabel: übersichtliche Menüführung, bis zu 200 Messwerte speicherbar, Datenauswertung durch mitgelieferte Software Vier-Punkt-Laser und 50:1 Optik für präzise Messung auch auf große Entfernung
RTR503B

RTR503B

Kompakter drahtloser Logger zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Die RTR500B-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von drahtlosen Funkloggern mit verschiedenen Basiseinheiten oder Datensammlern zu kombinieren, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Die aufgezeichneten Daten können automatisch über das Netzwerk oder die mobile Kommunikation gesendet werden, um sie in der Cloud oder an einem bestimmten Ort zu speichern. Der All-in-One-Sensor für den RTR503B hat einen Temperaturmessbereich von 0-55 °C und kann die Luftfeuchtigkeit von 10 bis 95 °C messen. Die RTR503B-Logger haben eine drahtlose Funkreichweite mit kompatiblen Basiseinheiten von bis zu 150m (500ft). Die Daten können von einem Logger an eine Basiseinheit übertragen und dann automatisch in einen Cloud-Speicher hochgeladen oder an einem bestimmten Ort gespeichert werden. Die Daten können auch auf Ihrem PC-Bildschirm oder vor Ort mit einem unserer kompatiblen Datensammler überprüft werden. Der RTR503B mit seinen drahtlosen Funkkommunikationsfähigkeiten eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit an verschiedenen Messpunkten gleichzeitig verwaltet werden, wie z. B. in temperaturgesteuerten Lagereinrichtungen und Lagerhäusern. Model: RTR503B
Thermalert 4.0 Infrarot-Pyrometer

Thermalert 4.0 Infrarot-Pyrometer

Die Modellreihe Thermalert 4.0 umfasst integrierte Sensoren für präzise Temperaturmessungen im Bereich von -40 °C bis 2250 °C. Die Infrarot-Punktpyrometer Thermalert 4.0 ermöglichen präzise Temperaturmessungen in verschiedensten Anwendungen. • Großer Messtemperaturbereich -40 – 2250 °C • Mehrere Spektralmodelle für Metalle, Glas, Kunststoffe etc. • Große Auswahl an Optiken • Schnelle Ansprechzeiten von bis zu 30 ms • Galvanisch isolierte Ein-/Ausgänge • Bewährte Zweidraht-Installation oder RS485-Schnittstelle • Kompaktes, robustes Edelstahldesign • Umgebungstemperatur bis 85 °C ohne Kühlung • Optionales wasser-/luftgekühltes Schutzgehäuse für Umgebungstemperaturen bis 175 °C • Optionales ThermoJacket-Kühlgehäuse für Umgebungstemperaturen bis 300 °C • Optionale Schutzfenster und Luftblasvorsätze • Laserzieleinrichtung (außer LT-07, LT-15, P3) • Kompensation der Hintergrundtemperatur in Echtzeit • Software zur Fernprogrammierung, Fernüberwachung und Feldkalibrierung • 2 Jahre Garantie Artikelnummer: Thermalert® 4.0 Messtemperaturbereich: -40 °C bis 2250 °C (modellabhängig) Umgebungstemperaturen: -20 to 85 °C (mit Kühlung bis 315 °C) Spektralbereiche: 8 bis 14 µm; 7,9 µm; 5 µm; 3,9 µm; 3,43 µm; 2,2 µm Optische Auflösung: 7:1 bis 70:1 (modellabhängig) Ansprechzeit: 30 ms to 150 ms (modellabhängig) Schnittstellen: Analog (4..20 mA, 0/4..20 mA, 0..10 V, J/K Thermoelement), USB, RS485, Alarmausgang, Triggereingang Stromversorgung: 12 bis 24 VDC; 20 bis 48 VDC, 100 mA (modellabhängig) Schutzart: IP65 / NEMA-4
Tecnosoft S-MicroW L - Hochtemperaturlogger mit Fühler

Tecnosoft S-MicroW L - Hochtemperaturlogger mit Fühler

Temperatur-Datenlogger mit Fühler verschiedener Längen. Betriebstemperatur Logger: -40 °C bis +140 °C Temperaturbereich Sensor: -40 °C bis +250 °C Die anderen Versionen des Datenloggers sind: S-MicroW L Flexible: Sonde mit flexiblem Kabel und starrer Sonde am Ende S-MicroW L Ultra Freeze: enthält Kalibrierpunkte von -40 °C für den Einsatz auch bei -80 °C - Starre Sonde zum Eindringen in verschiedenen Längen - Lebensmittelecht und wasserdicht - Genauigkeit von ± 0,1 °C - Schnelle Ansprechzeit des Fühlers - Kalibrierung mit einer Genauigkeit von ± 0,05 °C im Bereich 25 °C bis +140 °C verfügbar - Erweiterte Kalibrierung von -40 °C bis +250 °C verfügbar
Temperatur Prüfschränke der Baureihe T

Temperatur Prüfschränke der Baureihe T

Die neueste Generation mit innovativer Technik und zukunftsweisendem Design. Die CTS-Temperaturprüfschränke zeichnen sich durch hohe Temperaturänderungsgeschwindigkeiten, einfache Programmierbarkeit über unser modernes Multi Touch Panel, sowie durch einen niedrigen Geräuschpegel aus. Durch unser modular aufgebautes Gerätekonzept lässt sich bestimmt auch für Ihre Anforderung das richtige Geräte sowie die passende Lösung finden.
Einfache Temperaturkalibrierungen

Einfache Temperaturkalibrierungen

Einfache Temperaturkalibrierungen eines Temperaturfühlers ebenso aufzunehmen, wie eine Kalibrierung von mehreren unterschiedlichen Temperaturfühlern an unterschiedlichen Messpunkten. Eine Kalibrierung von Temperaturmessumformern ist ebenso möglich.
Wartung von Solarthermieanlagen

Wartung von Solarthermieanlagen

Überprüfung und Instandhaltung von solarthermischen Anlagen Eine gut geplante Solarthermieanlage ist eine sehr lohnende Anschaffung. Sie hält oft 20 – 30 Jahre ohne irgendeinen Zwischenfall und auch danach kann sie noch viele Jahre ohne Defekte laufen. Damit sie aber effizient läuft, sollte sie regelmäßig überprüft werden. Als erstes gibt es da die sogenannte Sichtprüfung: Am besten halbjährlich die Kollektoren und die Anlage genau ansehen. Sind offensichtliche Schäden zu erkennen oder kann man aufgrund von kürzlichem Hagelschlag oder Sturmböen von einer möglichen Beschädigung ausgehen, muss ein Fachmann genauer hinschauen. Zudem macht es Sinn, die Anlage alle zwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen. Denn nur, wenn die Kollektoren in Ordnung, alle Werte (z. B. der Anlagendruck) richtig eingestellt und die notwendigen Flüssigkeiten in ordnungsgemäßem Zustand und in korrekter Menge befüllt sind, arbeitet Ihre Solarthermieanlage effektiv. Ein Beispiel: Die Solaranlage läuft innerhalb des Systems mit einer Flüssigkeit, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist. Dazu gehören zum Beispiel Bestandteile, die dem Frostschutz dienen (Propylenglykol) oder Hemmstoffe, die gegen vorzeitige Korrosion schützen (Inhibitoren). Durch eine Umwälzpumpe werden diese Stoffe regelmäßig durch das ganze System befördert. Diese Flüssigkeit altert im Laufe der Jahre und verliert damit an Wirksamkeit. Neben dieser Alterung kann sie jedoch auch umkippen, also schlecht werden. Genau das kann auch der Flüssigkeit Ihrer Solaranlage passieren. Eine braune Färbung oder ein beißender Geruch sind typische Anzeichen für eine unbrauchbar gewordene Solarflüssigkeit. Ist das der Fall, sollte diese umgehend ausgetauscht werden. Dazu gehören neben dem Ablassen der alten Flüssigkeit auch ein Spülen der Leitungen, das Auffüllen mit einer neuen, passenden Flüssigkeit und das nachträgliche Entlüften des Systems. Zurückgelassene Restluft in den Leitungen kann die Leistung der Anlage immens beeinträchtigen. Ein weiteres Beispiel: Bei der Installation der Anlage liegt die Temperatur während der Befüllung bei circa 20 Grad. Der Druck innerhalb des Systems kann während sich verändernder Temperaturen ansteigen oder sinken. Während das verbaute Membrandruckauslegungsgefäß Druckschwankungen nach oben in der Regel gut von selber ausgleichen kann, sind Druckabweichungen nach unten nachteilig für die Leistung der Anlage, weil dies zu Unterbrechung des Volumenstroms innerhalb des Solarkreislaufs führen kann. Dies sollte behoben werden. Ursachen für eine solche Druckabweichung können kleine Leckagen sein, also undichte Stellen innerhalb des Systems. Sie können durch Verschleiß, Alterungserscheinungen oder das Picken von Vögeln (sogenannter Tierbiss) entstehen. Das Ausbessern und Nachjustieren der Anlage sollte genau wie das Auffüllen von Solarflüssigkeit immer nur von einem Fachmann mit den passenden Gerätschaften durchgeführt werden. Wissen Sie noch, wann Ihre Solarthermieanlage zuletzt geprüft oder gewartet wurde? Sind Sie unsicher, ob Ihre Sonnenheizung noch effizient arbeitet? Wenden Sie sich an uns!
Dehnungs-, Schwingungs- & Temperaturmesssystem GESO-SMS

Dehnungs-, Schwingungs- & Temperaturmesssystem GESO-SMS

Für die Überwachung von geotechnischen Bauwerken, Industriebauwerken, Rohrleitungen und technischen Anlagen auf Basis von Faser-Bragg-Gittern. Beim Errichten und im Betrieb von geotechnischen Bauwerken, Industrie- und Sonderbauwerken sowie im Pipeline- und Anlagenbau gehört eine begleitende messtechnische Überwachung oft zu einem komplexen Monitoringkonzept, um neben der Überprüfung der Maßhaltigkeit auch außergewöhnliche Ereignisse, wie etwa Konvergenzen, Hebungen, Setzungen oder Rutschungen, die auf den Einfluss der Baumaßnahme oder die Anlage oder unerwartete geologische Bedingungen zurückzuführen sind, möglichst frühzeitig zu erkennen und lückenlos nachzuweisen. Solche Ereignisse kündigen sich oft durch sehr geringfügige Verformungen des Bodens oder des Bauwerks im µm bis sub-mm-Bereich an. Das punktuelle Dehnungs-, Schwingungs- und Temperaturmesssystem GESO-SMS auf Basis der Faser-Bragg-Gitter-Technologie bietet eine Möglichkeit, solche geringen Verformungen, sowohl statisch als auch dynamisch mittels online-Monitorings frühzeitig zu detektieren. Die Sensoren können sowohl auf die Oberfläche appliziert als auch in ein Verfüllmaterial (z.B. Beton) eingebettet werden. Für den Einsatz der Sensoren in der Geotechnik und im Bauwesen gibt es eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, z.B.: • Deformationsüberwachung an - Tunneln - Böschungen - Brückenteilen - Pipelines - technischen Anlagen und Tanks - Stütz- und Ankervorrichtungen - Pfahlkonstruktionen - Spundwänden - Dachkonstruktionen • Konvergenzmessung von Hohlraumkonturen • Deformationsmessung während des Bauablaufs zur Überwachung des Einfluss z.B. von Tunnelvortriebsmaschinen, Sprengungen usw. • Bestimmung der Aushärtezeit und der Deformation während der Betonaushärtung (Schwindverhalten des Betons) • Rissüberwachung • Einsatz als optisches Extensometer • Spannungsanalyse • Schwingungsmessungen Referenzen Dehnungs-, Schwingungs- und Temperaturmesssystem GESO-SMS • Dehnungsüberwachung an Einstab- und Vorspannankern im Rahmen des Forschungsprojektes FAGS • Ruhr Oel GmbH vertreten durch BP Gelsenkirchen GmbH (Dehnungsüberwachung an den Stützen von Kugeltanks)
Technische Daten

Technische Daten

Alugehäuse für Wandaufbau Technische Daten Bauform: Alugehäuse für Wandaufbau Abmessungen: 260 x 160 x 90 mm (HxBxT) Anschluß: Federzugklemmen, Drahtquerschnitt max. 2,5 mm Anschluß zum Sensor: 8-pol. Stecker mit ca. 2,1 m Kabel (Standard), bereits angeschlossen Kabelzuführungen: Vier PG-Verschraubungen Hilfsspannung: 115 oder 230 Vac ± 10 % / 50-60 Hz, max. 1000 VA Meßbereiche / Ausgänge: H2: 0...20,0 % = 0...20 mA 10...80,0 % = 2,5...20 mA CO: 0...35,0 % = 0...20 mA 0...60,0 % = 0...20 mA CO2: 0...3,00 % = 0...20 mA Klima: Lagerung: -10...+70 °C Betrieb: 0...+50 °C 5...95 % rel. Feuchte, betauungsfrei
Brandfrüherkennungssystem

Brandfrüherkennungssystem

IRIScan FS rotate - das innovative Schwenk-Neigekopf- System zur Brandfrüherkennung in Bunker, Lagerhallen oder auf Freiflächen mit intelligenter Objekterkennung zur Vermeidung von Fehlalarmen IRIScan FS rotate • Brandfrüherkennungssystem mit Schwenk-Neigekopf • Zuverlässige Erkennung von Schwelbränden und Glutnestern inBunkern oder auf Lager-/Freiflächen • Hot Spot-Erkennung und Alarmauswertung • Intelligente Objekterkennung (Ausschlussvon z. B. Fahrzeugen) zur Vermeidung von Fehlalarmen KURZBESCHREIBUNG IRIScan FS rotate - das innovative Schwenk-Neigekopf-System zur Brandfrüherkennung in Bunker, Lagerhallen oder auf Freiflächen. Durch unsere intelligente Softwareschnittstelle werden Lagerflächen in Echtzeit abgetastet und auf Temperaturüberschreitung untersucht. Alarmzustände werden sowohl visuell, als auch akustisch angezeigt. Zusätzlich können Brandmelde- oder Löscheinrichtungen angesteuert werden. Eine Objekterkennung klassifiziert Störquellen wie z. B. heiße Lampen, Radlader oder andere Fahrzeuge als ungefährlich oder blendet diese durch eine Messfeldfunktion aus. Per Eingabe kann das System von Branderkennung in Brandbekämpfung umgeschaltet und Löschmaßnahmen gezielt beobachtet werden. Für eine spätere Alarmauswertung können Bilder sowie Videosequenzen gespeichert werden. ANWENDUNGSBEREICHE · Müllbunker · Recycling-Sortieranlagen · Freiflächenüberwachung · Sperrmülllager · Altreifenlagerung · Papierlager · Holzverarbeitung · Tunnelanlagen · Waldbranderkennung IRISvisual FS Auswerte-Software • Permanente Abtastung des Überwachungsbereichs • Darstellung einzelner Sektoren mit Statusinformationen • Innovative Überlagerungsfunktionen von IR- und Farbbildern zur präzisen Visualisierung von Hot Spots • Automatische Darstellung und Speicherung von Alarmbildern und-videos • Umschaltung in manuellen Betrieb zur Steuerung der Sichtgeräte im Alarmfall • Darstellungen von Trendfunktionen zur Definition kritischer Hot Spots
Wärmeplatte Tischgerät mit Digitalregelung

Wärmeplatte Tischgerät mit Digitalregelung

Ausführung: CNS 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung über Digital-Regler von 30 - 150 °C.
FLIR A615 Wärmebildkamera für industrielle Bildverarbeitung

FLIR A615 Wärmebildkamera für industrielle Bildverarbeitung

Die FLIR A615 ist eine einfach zu bedienende, kostengünstige und kompakte Wärmebildkamera für die Zustandsüberwachung, Prozesskontrolle/Qualitätssicherung und den Brandschutz. Die Kamera kann vollständig über einen PC gesteuert werden und ist dank ihrer Normenkonformität in Verbindung mit Softwarepaketen von National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec und Stemmer Imaging Plug-and-Play-fähig. EXZELLENTE BILDQUALITÄT Die FLIR A615 ist mit einem 640 x 480 Pixel großen Mikrobolometer ausgestattet, das Temperaturunterschiede von bis zu 50 mK erkennt und so die Genauigkeit bei größeren Entfernungen gewährleistet. LINEARER 16-BIT-TEMPERATURAUSGANG Berührungslose Temperaturmessung mit einer beliebigen Fremdsoftware dank eines linearen 16-Bit-Temperaturausgangs. HOCHFREQUENZ-STREAMING Streaming von 16-Bit-Vollbildern mit 50 Hz oder im Bereichsausblendungsmodus bis zu 200 Hz für Hochgeschwindigkeitsprozesse. Die FLIR A615 erzeugt hochwertige Infrarotbilder mit einer Auflösung von 307.200 Pixel mit integrierten Temperaturmessungen, so dass Sie jeden Punkt im Zielbereich bis zu 2000 °C messen können.
Thermische Nachverbrennung (TNV-Anlage)

Thermische Nachverbrennung (TNV-Anlage)

Die Verbrennung bzw. Oxidation ist als Abluftreinigungsverfahren für alle organischen Schadstoffe geeignet. Kohlenwasserstoffe oxidieren bei Temperaturen zwischen 750°C und 1000°C zu Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O). Je nach Schadstofftyp können jedoch auch unerwünschte Oxidationsprodukte wie SO2, HCl, NOx, SiO2 und andere entstehen, die bei Überschreiten der zulässigen Grenzwerte durch weitere Verfahrensschritte entfernt werden müssen. Die klassische TNV-Anlage mit integriertem oder separatem Röhrenwärmetauscher ist nach wie vor erste Wahl, wo andere Verfahren ihre Grenzen erreichen.
Reversible Aufkleber aus Flüssigkristall-Mylar, Blätter zum Zuschneiden

Reversible Aufkleber aus Flüssigkristall-Mylar, Blätter zum Zuschneiden

Ausführung mit oder ohne selbstklebenden Rücken Deutlich abzulesende Temperaturverteilung Für Temperaturen von 20 bis 45°C Rückkehr zum Ausgangszustand - kann immer wieder verwendet werden Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm Abmessungen: Einzelblatt: 304 x 304mm, Packung mit 6 Stück: 152 x 304 mm Diese Bögen aus Flüssigkristall-Mylar können einfach auf beliebige Größen zugeschnitten werden. Mit ihrer schnellen Ansprechzeit eignen sich diese Temperaturaufkleber besonders gut zur schnellen Erkennung von Temperaturen in Labor-, Test- und Prüfapplikationen. Die Bögen sind einzeln mit den Maßen 304 x 304 mm oder als Packung mit 6 Bögen á 152 x 304 mm lieferbar. Die Stärke der Folie beträgt ca. 0,25 mm. Die Aufkleber sind auch in einem Kombi-Paket lieferbar, bestehend aus 6 Bögen á 152 x 304 mm mit je einem Bogen pro Temperaturbereich.
P-Type Messstreifen

P-Type Messstreifen

Ideal für die Textilindustrie: P-Type Messstreifen von ibv Die P-Type Messstreifen von ibv sind besonders preisgünstig, da aus Papier gefertigt. Vor allem aber stellen sie die ideale Lösung beispielsweise zur Temperaturkontrolle in der Textilindustrie dar. Denn der P-Type punktet mit sieben bis neun Temperaturindikatoren, die für hochpräzise Messergebnisse sorgen. Außerdem ist die Anwendung kinderleicht: Der P-Type Temperaturmessstreifen wird zwischen Einlage und Oberstoff eingebracht. Dabei ist die Indikatorseite zum Oberstoff auszurichten. Anschließend lassen sich beide Stoffe durch die Textilpresse verbinden. Nach dem Öffnen dieser kann der Messstreifen wieder entfernt werden. Dafür werden Oberstoff und Einlage an der betreffenden Stelle leicht auseinandergezogen. Nach Entnahme des Thermostreifens lässt sich die erreichte Temperatur an den verfärbten Indikatoren ablesen. Wichtig: Schützen Sie die P-Type Thermomessstreifen vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Denn andernfalls kann es zu verfälschten Messergebnissen kommen. Eine kurzfristige und moderate Dampfeinwirkung hingegen ist völlig unproblematisch. Und auf Anfrage ist der P-Type auch selbstklebend und mit einer hitzebeständigen Folienabdeckung lieferbar.
Thermisches Entgraten

Thermisches Entgraten

TEM-EX ist der ideale Partner, wenn es um das Entgraten von Werkstücken mit höchster Präzision geht. Gegründet 2012 als Sparte der Johannes Steiner GmbH & Co. KG. bringen wir das Beste aus zwei Welten zusammen: das Know-how und die Erfahrung aus über 100 Jahren schwäbischer Unternehmenstradition– und modernste Hightechproduktion für die Fertigung der Zukunft. Unsere Kunden, vorwiegend aus den Branchen Automobilwirtschaft, Maschinenbau und dem Medizinbereich, wissen dies seit Jahren zu schätzen. TEM-EX ist spezialisiert auf Entgratungen von Werkstücken in Groß- und Kleinmengen sowie von Schütt- und Setzware. Höchste Qualität der Entgratung und der Sauberkeit der Bauteile sind unser Anspruch. Und immer das überzeugende Ergebnis. Darauf können Sie sich verlassen.
Pyrometer Pyrospot

Pyrometer Pyrospot

Umfangreiches Produktspektrum für die punktförmige Temperaturmessung für fast alle Materialien von -40 °C bis 3000 °C. Alle stationären DIAS Pyrometer PYROSPOT besitzen einen temperaturlinearen 0/4 bis 20 mA Ausgang. Als digitale Schnittstellen stehen USB oder RS-485 zur Verfügung, die in allen Fällen galvanisch getrennt sind. Die RS-485-Schnittstelle verwendet das Datenprotokoll Modbus RTU. Die damit ausgestatteten Pyrometer lassen sich problemlos in bestehende Bussysteme und Prozesssteuerungen integrieren.
Thermisches Management

Thermisches Management

Für ein effektives Wärmemanagement kommt Ihrer Leiterplatte dabei eine wichtige Bedeutung zu: Das thermische System Leiterplatte und die Eigenschaft, Wärme hindurch und abzuleiten, wird letztendlich durch eine komplexe Anordnung von thermischen Einzelwiderständen beschrieben. Diese Einzelwiderstände resultieren aus materialspezifischen (Wärmeleitwerte) und konstruktiven (Schichtdicken, Flächen) Parametern. In den meisten Fällen ist eine Abschätzung des thermischen Widerstandes als Reihenschaltung der Teilwiderstände unter Annahme der Bauteilfläche absolut ausreichend. Für eine exaktere Berechnung unter Berücksichtigung der Wärmespreizung in den Lagen ist die Nutzung einer FEM-basierten Simulationssoftware erforderlich. Um also die Wärme von den verursachenden Komponenten (Bauelemente) aus der Leiterplatte abzuführen, müssen grundsätzlich die Konduktion (Wärmeleitung) innerhalb der Leiterplatte und die Möglichkeit der Wärmeabführung an die Umgebung (Konvektion) verbessert werden. Das bedeutet in erster Linie eine Reduzierung der thermischen Widerstände innerhalb des Aufbaus und der Einsatz von Heatsink-Layern zur besseren Wärmespreizung und Umgebungsabführung. Für die Umsetzung dieser allgemeinen Anforderungen bieten sich verschiedene technologische Konzepte an. Thermo Vias Der größte thermische Widerstand findet sich immer in den dielektrischen Verbundschichten. Der materialspezifische Parameter Wärmeleitfähigkeit ist hier um den Faktor 100 (bei sogenannte Wärmeleitprepregs) bis zu Faktor 1500 (Standard FR4) schlechter als von Kupfer! Daher gilt es, die Dicke dieser Schichten möglichst klein zu halten und, wenn möglich, mit sog. Thermo-Vias zu überbrücken. Dieses Konzept hat sich insbesondere bei mehrlagigen Schaltungen bewährt. Einfache Schaltungen mit geringer Layout-Komplexität können oftmals mit einer elektrischen Lage realisiert werden. Die thermische Last bestückter Komponenten wird einfach durch ein möglichst dünnes, gut wärmeleitfähiges Dielektrikum auf eine vollflächige, außen liegende Heatsink-Lage abgeführt. Diese konventionelle IMS (Insulated Metal Substrate) – Technologie kommt hauptsächlich bei LED-Anwendungen zum Einsatz. Hierfür kaufen wir IMS-Substrate in verschiedensten Ausführungen (Heatsink Aluminium oder Kupfer, Dielektrikumsdicken, thermischer Leiterwert des Dielektrikums, etc.) ein und verarbeiten diese weiter.
Intelligentes Pyrometer ermöglicht automatische Hotspot-Erkennung

Intelligentes Pyrometer ermöglicht automatische Hotspot-Erkennung

Das intelligente Pyrometer thermoMETER TIM 8 bietet eine automatische Hot- und Cold-Spot-Erkennung für Flächenmessungen in industriellen Anwendungen für eine effektive und sichere Prozesskontrolle. Das intelligente Pyrometer thermoMETER TIM 8 bietet eine automatische Hot- und Cold-Spot-Erkennung für Flächenmessungen in industriellen Anwendungen, wodurch eine effektive und sichere Prozesskontrolle möglich wird. Es vereint die Vorteile eines robusten Pyrometers mit denen einer Wärmebildkamera und wurde für den Stand-Alone-Betrieb ohne PC entwickelt. Eine automatische Hot- und Cold-Spot-Erkennung in der Automatisierung, im Maschinenbau und in der Anlagenüberwachung, ermöglicht eine erhöhte Prozesssicherheit. Das intelligente Pyrometer thermoMETER TIM 8 wurde exakt für diese Anwendungsfelder entwickelt. Es zeichnet sich durch eine hervorragende optische Auflösung mit neuartigem Motorfokus aus, wodurch eine Remote-Scharfstellung der Optik ermöglicht wird. Ist der Schwellwert erreicht, kann über das integrierte Prozessinterface ein Alarmsignal ausgegeben werden. Eingesetzt wird es unter anderem zur Überwachung von Schaltschrankanlagen, für Prozesskontrollen oder bei der Detektion überhitzter Backwaren in einem Temperaturbereich von -20 bis 900 °C. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das moderne Pyrometer auch in enge Bauräume integrieren. Bedient wird es intuitiv über eine Konfigurationssoftware. Die Datenausgabe erfolgt über einen Analogausgang, wodurch das Messsystem für den OEM-Serieneinsatz prädestiniert ist. Optional sind ein Industrie-Interface mit galvanischer Trennung und je drei Relais- und Analogausgängen sowie umfangreiches Zubehör wie Freiblaseinsätze, Schutzfenster und Kühlgehäuse erhältlich.
Line-Scanner LS12  Präzise Messung der Temperaturverteilung

Line-Scanner LS12 Präzise Messung der Temperaturverteilung

Temperaturbereich von -50°C bis +3000°C, Scanwinkel bis zu 90°, branchenspezifische Lösungen, zwei Betriebsmodi - stand alone und ferngesteuert Der Line-Scanner LS12 ... wird zur zeilenförmigen Oberflächen-Temperaturmessung im Bereich von -50 °C bis 3000 °C eingesetzt. Für den Einsatz in rauer und heißer Umgebung bis 220 °C wird eine HD-Ausführung angeboten. Mit einem Scanwinkel von 90° können großflächige Temperaturauswertungen für die Überwachung und Regelung aller Messobjekte in Produktionsprozessen durchgeführt werden. aller Messobjekte in Produktionsprozessen durchgeführt werden. Über die integrierte Schnittstelle und zugehörige Software ist die Messeinheit frei programmierbar, und der Betrieb ist sowohl ferngesteuert als auch autrark möglich. Das Produktprogramm bietet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten in Ausstattung, Programmierbarkeit und Temperaturbereichen.
Taupunkt-Transmitter MFT 2.1

Taupunkt-Transmitter MFT 2.1

Der Taupunkt-Transmitter MFT2.1 dient der kompakten und kostengünstigen Erfassung des Taupunktes auf Basis einer relativen Feuchtemessung. Der MFT 2.1 Taupunkt-Transmitter, auf Basis eines kapazitiven Polymersensors, ist in Sondenbauform ausgeführt, wobei das Sensorelement im Interesse eines guten Ansprechverhaltens in direktem Kontakt mit dem Messgas steht. Optional steht eine feinporige, feuchtedurchlässige Edelstahl-Sinterkappe zur Verfügung, die den Sensor bei Bedarf wirkungsvoll vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen schützt. Weiterhin steht für Überwachungsaufgaben in Druckluftsystemen eine Hochdruckversion bis 150 Bar Betriebsdruck mit ½“-Einschraubgewinde zur Verfügung. Zur Messwertausgabe stehen wahlweise analoge und digitale Schnittstellen zur Verfügung, wobei eine kundenspezifische Anpassung der Messgröße (Taupunkt, Relativfeuchte, Umgebungstemperatur) bei analoger Ausgabe als 4-20mA Stromschleife oder 0-5V Spannungsausgang, sowie eine Kombination mehrerer, simultan ausgegebener Messgrößen bei digitaler Schnittstelle möglich ist.
Temperatursensor Bahn

Temperatursensor Bahn

Robuste Temperatursensoren für den Einsatz im Unterflurbereich von schienengebundenen Fahrzeugen Mit Sensorik für Bahnmaschinen höchst erfolgreich Die Belastung durch Stöße erfordert einen speziellen inneren Aufbau der Sensorelemente, um die notwendige Verfügbarkeit der Signale sicherzustellen. Gerade auf diesem technologisch anspruchsvollen Gebiet hat sich EPHY-MESS über viele Jahre ein fundiertes Wissen erarbeitet und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Modulares Sensorkonzept, schnelle Problemlösung Das speziell für schienengebundene Fahrzeuge konzipierte Baukastensystem ermöglicht schnelle und kosten-günstige Integration unterschiedlichster Sensorik in ein Sensorsystem. Neben Temperatursensoren sind Drehwertgeber eine weitere Komponente im EPHY-MESS Sensorkonzept. Die einzelnen Module lassen sich zu einem komplett konfektionierten mehrarmigen Kabelbaum zusammenstellen.
Mess- und Regeltechnik für Klimaanlagen

Mess- und Regeltechnik für Klimaanlagen

Unsere fortschrittlichen Mess- und Regeltechniksysteme für Klimaanlagen bieten präzise und zuverlässige Lösungen zur Optimierung der Klima- und Lüftungssteuerung. Diese Systeme sorgen für eine konstante Überwachung und Anpassung der Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in Echtzeit. Durch den Einsatz modernster Sensoren und Regelmechanismen wird eine energieeffiziente Steuerung der Klimaanlagen ermöglicht, die nicht nur die Betriebskosten senkt, sondern auch den Komfort und die Sicherheit der Nutzer erhöht. Unsere Technologien sind flexibel und können an unterschiedliche Gebäudetypen und Anforderungen angepasst werden, von kleinen Bürogebäuden bis hin zu großen Industrieanlagen. Eigenschaften und Vorteile: Präzise Steuerung: Echtzeitüberwachung und Anpassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Energieeffizienz: Reduzierte Betriebskosten durch optimierte Steuerung der Klimaanlagen. Flexibilität: Anpassbar an verschiedene Gebäudetypen und Anforderungen. Langlebigkeit: Hochwertige Materialien und robuste Technik gewährleisten eine lange Lebensdauer. Benutzerfreundlichkeit: Einfache Installation und Bedienung mit modernen Schnittstellen und Visualisierungstools. Umweltfreundlich: Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Sicherheit: Verbesserte Luftqualität und Temperaturregelung sorgen für ein gesundes und sicheres Raumklima.
Temperaturanzeige UL/LSA

Temperaturanzeige UL/LSA

Anzeigeinstrument elektrisch, LED-Durchlichttechnik, Schrittmotor, geringes Gewicht, Farbskala. Ultraleicht-Anzeigeinstrumente für Ultraleicht-Flugzeuge. Neu entwickelte absolut gewichtsoptimierte Anzeigeinstrumente zur Motorüberwachung bei UL und LSA Flugzeugen. Modernste Mikroprozessortechnologie, zuverlässig und innovativ, mit den Motorenherstellern abgestimmte Skalenbereiche und Warneinrichtungen. Ausführungen für konventionelle Motoren und CAN-Bus-Systeme CANaerospace wie z.B. Rotax iS und iS Sport-Motoren.
Thermoelemente (TE)

Thermoelemente (TE)

Thermoelemente Typ K, J, T, N, S, B, R mit metallischen und keramischen Schutzrohren, Schutzarmaturen, DAkkS, CQI-9, AMS2750E • mit Thermopaaren oder Mantelthermoelementeinsätzen • Thermopaare und Grenzabweichungen nach DIN EN 60584 • bis Nennlänge 10.000 mm • auch als Winkelthermoelemente • Sonderausführungen nach Kundenwunsch Straight thermocouple assemblies can be supplied with metal and ceramic protection tubes: • With thermocouples or sheathed thermocouple inserts • Thermocouples and limit deviations in accordance with DIN EN 60584-1 and 2 • Up to a nominal length of 2000mm (standard) • Also available as angular thermocouple assemblies • Special configurations as per customer’s request Thermocouples droits disponibles avec tubes protecteurs métalliques et céramiques • Avec thermocouples ou éléments de thermocouples à gaine • Thermocouples et écarts limites suivant les normes DIN EN 60584-1 et 2 • Jusqu’à une longueur nominale de 2000 mm (standard) • Également sous forme de thermocouples d’angle • Versions spéciales selon les souhaits du client Termoelementos con protectores metálicos o de cerámica • Montados con termopares o termoelementos de vaina • Termopares y límites de tolerancia según DIN EN 60584-1 y 2 • Hasta 2000 mm de longitud nominal (Standard) • También como sonda angular • Modelos especiales según necesidad del cliente
Feuchtigkeitsanzeiger und Kontrollfenster

Feuchtigkeitsanzeiger und Kontrollfenster

Kontrollierte Sicherheit Feuchtigkeitsanzeiger sind Indikatoren, mit deren Hilfe man feststellen kann, ob in einer Verpackung eine kritische Feuchte erreicht oder überschritten ist. In Verbindung mit Trockenmitteln zeigen sie das Klima innerhalb geschlossener Sperrschichten von Verpackungen an und lassen so Rückschlüsse auf den Zustand von empfindlichen Packgütern zu. Feuchtigkeitsanzeiger bestehen aus weißem, saugfähigen Spezialpapier, welches in Teilbereichen mit verschiedenen farbigen Salzlösungen imprägniert ist. Die imprägnierten Anzeigefelder ändern je nach relativer Luftfeuchte (r.F.) der Umgebung ihren Feuchtigkeitsgehalt und damit auch ihre Farbe. Bei steigender relativer Feuchte ändert sich die Farbe von blau nach rosa. Bei sinkender relativer Luftfeuchte erfolgt die Verfärbung umgekehrt. Als einfache und preiswerte Hilfsmittel haben sich Feuchtigkeitsanzeiger für die Überwachung der Verpackungssicherheit millionenfach bewährt. Die zulässigen Toleranzen in der Anzeigegenauigkeit liegen unter Standardbedingungen bei +/-5 % relativer Feuchte. Unter extremen Temperaturbedingungen können allerdings auch stärkere Abweichungen auftreten. Feuchtigkeitsanzeiger werden auch in Anlehnung an verschiedene Militärische Spezifikationen (TL, MIL, AFNOR) gefertigt. Wir bietet eine breite Palette von Feuchtigkeitsanzeigern mit unterschiedlichen Größen, Formen und Anzeigebereichen, teilweise auch als Selbstklebeetiketten. Typische Anwendungsgebiete sind: • Elektronik • Optische Instrumente • Exportverpackung • Schüttgutpackungen • Militärgüter s Metalle Alle Feuchtigkeitsanzeigekarten werden in wiederverschliessbaren Blechdosen inklusive Trockenmittelbeutel geliefert und sind so 5 Jahre haltbar. Kontrollfenster Groß Das Herrmann-Fenster wurde speziell für den Einsatz in flexible Sperrschichthüllen (PE- oder Aluminium-Verbundfolien) entwickelt. Das Kontrollfenster ist mit verschiedenen Anzeigekarten lieferbar. Es ist einfach und sicher zu montieren. Ein Einschraubschlüssel wird mitgeliefert. Das Herrmann-Fenster entspricht der TL 6685-0003. Kontrollfenster Klein Kontrollfenster klein dienen zur Überwachung der relativen Luftfeuchte innerhalb geschlossener Behälter. Hinter dem Sichtfenster können Anzeiger mit 20 mm Durchmesser und unterschiedlichem Anzeigebereich eingelegt werden.