Опрос счетчика “Энергомера” через оптопорт. АСКУЭ яЭнергетик
У вас задача: есть счетчик Энергомера, но нет установленного модема и нет доступа к опломбированным интерфейсным клеммам, но при этом необходимо получить с него профиль мощности и другие данные. Это стандартная задача, которая имеет стандартное решение.
На помощь приходит ноутбук и оптопорт.
Необходимое оборудование
Опрос счетчиков Энергомера через оптопорт будем проводить при помощи следующих приборов:
- Непосредственно сам оптопорт. Он может быть с подключением через интерфейс RS232 (УСО-1) или USB (УСО-2). В данной статье мы разберем работу с УСО-2, т.к. опрашивать будем при помощи ноутбука.
- Ноутбук с USB – входами.
- Непосредственно cам счетчик. Разберем на примере модели СЕ303.
Подготовка ПО
В начале, необходимо скачать и установить на ноутбук программное обеспечение.
Драйвер УСО-2 автоматически скачивается и устанавливается операционной системой Windows.
Для работы со счетчиком Энергомера нам понадобится конфигуратор Admin Tools v3.11. программа имеет следующие требования:
Если у Вас установлена ОС выше Windows XP (то есть Windows 7, Windows 10), то запустить установочный пакет необходимо от имени администратора. В ходе установки будет предложено выбрать модели поддерживаемых устройств. По умолчанию галочки будут установлены на всех пунктах списка, ничего менять не нужно. После установки на рабочем столе появится такой же ярлык для запуска программы. Запускаем ее аналогично от имени администратора.
Установка соединения через оптопорт
УСО-2, подключенное к ноутбуку, устанавливается на оптический интерфейс счетчика следующим образом:
Запускаем программу от имени администратора, при авторизации в поле “ИМЯ” вводим ADMINISTRATOR, поле “Пароль” оставляем пустым.
В появившемся окне в списке слева выбираем модель счетчика, которую будем опрашивать и нажимаем вкладку “Канал связи” на панели сверху.В предложенном списке каналов связи выбираем “RS232 (СЕ30х)”, щелкаем 2 раза и в появившемся окошке ставим галочку “Автоматическое определение СОМ порта” и из списка выбираем предложенный СОМ порт. Затем нажимаем применить и закрываем окна настройки канала связи. Следующим действием будет установка канала связи: для этого нажимаем кнопку “Авторизация” .
После того, как программа успешно установит связь со счетчиком, можем приступать непосредственно к сбору профилей мощности. Слева в нижнем списке выбираем необходимый считываемый параметр. В нашем случае – “Данные измерений – Группа профилей мощности – Профили нагрузки”
После того, как показания считаны, необходимо экспортировать их в таблицу Excel, предварительно настроив путь сохранения файла. Нажав кнопку “Хранилище”, 2 раза щелкаем “Экспорт в MS Excel” и задаем там имя файла и нужные вам параметры. В данном случае параметры оставлены по умолчанию.
Теперь, закрыв настройки хранилища файла, нажимаем “Экспорт”. По завершению экспорта, в верхнем списке справа нажимаем нашу модель счетчика и кликаем “Завершить сеанс” рядом с кнопкой “Авторизация”
Если у вас возникли проблемы с настройкой, сообщите нам, и мы направим последний вариант инструкции.
Для этого закажите обратный звонок (кнопка вверху экрана) или напишите на [email protected].
Мы ответим на все интересующие вопросы и поможем настроить опрос ваших счетчиков.
Copyright — © яЭнергетик, 2020г. При любом использовании опубликованных материалов и содержимого данной статьи требуется указывать источник “яЭнергетик. рф”
Подключение Меркурий 234 к ПК через оптопорт.
Подключение счетчика Меркурий 234 к ПК через оптопорт осуществляется во многом аналогично тому, как он подключается через последовательный интерфейс RS-485, за некоторыми особенностями. Подключение через последовательный интерфейс RS-485 было описано ранее и посмотреть описание можно здесь.
Меркурий 255
Для связи с приборами учета через оптопорт, Инкотекс предлагает адаптер Меркурий 255 и Меркурий 255.1, его можно увидеть на фото выше. Крепится он непосредственно к корпусу счетчика при помощи магнита встроенного в адаптер.
Подключение Меркурий 255.1 USB
После подключения преобразователя к порту USB компьютера операционная система попытается найти и установить драйвер.
Рис. 3 Сообщение Windows 7, об установке драйвера. |
Если операционная система не смогла найти и установить драйвер, то его можно скачать самостоятельно с нашего сайта:
http://www.incotexcom.ru/download/PL2303_Prolific_USB_XP_win7.zip
либо с сайта производителя микросхемы:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
После установки драйвера, в Диспетчере устройств появится запись с указанием номера COM порта.
Подключение Меркурий 255 Bluetooth
Для подключения адаптера по Bluetooth интерфейсу потребуется, открыть Панель управления, далее перейти в раздел “Устройства и принтеры” и запустить процедуру добавления нового устройства, т. е. кликнуть по кнопке “Добавление устройства”
В процессе поиска новых устройств, в окне мастера отобразятся доступные для подключения устройства. После выбира М255 нам потребуется ввести PIN код. Он поставляется с адаптером. Но даже если его нет Вы можете запросить его в нашем отделе, для этого напишите на наш электронный адрес письмо с указанием последних четырех цифр серийного номера. Они кстати отображаются в имени устройства, как это видно на снимке экрана выше.
В результате в диспетчере устройств появится новое устройство, или даже два.
Диспетчер устройств запускается одним из следующих способов:
- В командной строке, поле Выполнить или поле Найти программы и файлы (меню Пуск для Win 7) ввести следующую команду: mmc devmgmt.msc
- Открыв панель управления, далеекликнуть по иконке “Система” и выбрать из списка слева пункт “Диспетчер устройств”
- Кликнуть по кнопке “Пуск” в Windows 10 или в Windows 8/1 правой кнопкой мыши и выбрать пункт “Диспетчер устройств”
- Другие способы можно посмотреть здесь: https://technet. microsoft.com/ru-ru/library/cc754081.aspx
Шаг 2.Подключить преобразователь Меркурий 255 к счетчику.
Устанавливается адаптер н аспециально предназначенное место круглое углубление рядом с ЖКИ с двумя глазками светодиодов.
Шаг 3.
Включить счетчик.Питание интерфейса счетчика Меркурий 234 производится от встроенного в сам счетчик источника питания, поэтому для работы оптопорта достаточно счетчик подключить, хотя бы на одну фазу (на любую). Либо подать резервное питание, которое для счетчика Меркурий 234 составляет 12 В.
Шаг 4.Запустить программное обеспечение «Конфигуратор Универсальный» Скачать и запустить программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий – Универсальный». Скачать его можно по ссылке: http://www.incotexcom.ru/download/konfigurator1_7_79.zip1. Выбрать тип счетчика.
2. Указать его сетевой адрес
три последние цифры заводского номера или две последние цифры, в случае если три последние образуют число более 240. Если Последние цифры получаются нули, то сетевой адрес «1». Универсальный адрес: «0» – для всех счетчиков, но пользоваться им можно если к преобразователю подключен только один трехфазный счетчик Меркурий.
3. Выбрать тип интерфейса.
4. Указываем настройки COM порта, которые включают в себя следующие параметры:
Номер порта устанавливается в соответствии с тем, какой номер указан в Диспетчере устройств. (см шаг 1)
Скорость обмена – с завода на всех счетчиках скорость обмена программируется равной 9600 бод.
Системный тайм аут и его множитель могут быть увеличены пользователем, в случае если связь осуществляется нестабильно.
5. Указываем пароль уровня доступа
С завода пароль устанавливается “по умолчанию”? для User : 111111, для Admin: 222222
Галочка “HEX” по умолчанию ставится.
6. Открываем канал связи, кликнув по кнопке “Соединить”В случае успешного завершения обмена со счетчиком откроется вкладка “Служебная информация
Если же выводится сообщение об ошибке, то канал связи не открыт. В данном случае, как указано на картинке ниже, не прошла команда “тест связи”, т.е. счетчик не ответил ничего.
А вот в случае такой ошибки:скорее всего используется неправильный пароль или неправильная кодировка пароля (снята галочка “HEX”)
Меркурий 231 – характеристики, схема, инструкция
Описание счетчиков Меркурий 231 • Условные обозначения счетчиков МЕРКУРИЙ 231 • Технические характеристики Меркурий 231 • Поверка счетчика Меркурий 231 • Схемы подключения Меркурий 231 к сети 230 В
Счетчики электрической энергии трехфазные статические «Меркурий 231»
Назначение средства измерений
Счетчики электрической энергии трехфазные статические «Меркурий 231» предназначены для измерения и учета активной и реактивной энергии прямого направления переменного тока частотой 50 Гц в трех и четырехпроводных сетях.
Описание средства измерений
Принцип действия счетчиков электрической энергии трехфазных статических «Меркурий 231» (далее счетчики) основан на цифровой обработке входных аналоговых сигналов.
Управление процессом измерения и всеми функциональными узлами счетчика осуществляется высокопроизводительным микроконтроллером (МК), который реализует алгоритмы в соответствии со специализированной программой, помещенной в его внутреннюю память программ. Управление узлами производится через аппаратно-программные интерфейсы, реализованные на портах ввода/вывода МК.
МК по выборкам мгновенных значений напряжения и тока, поступающих с датчиков напряжения и датчиков тока, производит вычисление усредненных значений активной и реактивной мощности, среднеквадратических значений напряжения и тока. МК выполняет функции вычисления измеренной энергии, связи с энергонезависимой памятью, отображение информации на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) или устройство отсчетное электромеханическое (УО) и формирование импульсов телеметрии.
Измерение частоты сети производится посредством измерения периода фазного напряжения.
Счетчики выпускаются в модификациях, отличающихся корпусами, типом измерителя в цепи тока (трансформатор или шунт), способом включения (непосредственного или трансформаторного), классом точности, базовым (номинальным) и максимальным током, функциональными возможностями, связанными с программным обеспечением.
Условное обозначение счетчиков «Меркурий 231 ART-0X FIR(L)N» с трансформаторами в цепи тока и ЖКИ
- Меркурий – торговая марка счетчика
- 231 – серия
- AR – тип измеряемой энергии, а именно:
- А – активной энергии
- R – реактивной энергии
- Т – наличие внутреннего тарификатора
- 0Х – модификации, подразделяемые по максимальному току и классу точности, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Модификации счетчиков |
Класс точности при измерении энергии |
Номинальный или базовый (максимальный) ток, А |
|
---|---|---|---|
активной |
реактивной |
||
01 |
1,0 |
2,0 |
5(60) |
03 |
0,5S |
1,0 |
5(10) |
- F – наличие профиля, журнала событий и других дополнительных функций (отсутствие F – нет профиля и дополнительных функций)
- IR(L) – интерфейсы, а именно:
- R – интерфейс RS-485 (отсутствие R – отсутствие RS-485)
- I – интерфейс IrDA (присутствует во всех моделях счетчиков с ЖКИ)
- L – PLC-модем (отсутствие L – отсутствие PLC-модема)
- N – наличие электронной пломбы (отсутствие N – отсутствие электронной пломбы).
Условное обозначение многотарифных счетчиков с шунтами в цепи тока и ЖКИ, имеет вид:
«Меркурий 231 ART-ОХш PQBt»
- Меркурий – торговая марка
- 231 – серия
- AR – тип измеряемой энергии, а именно:
- А – активной энергии
- R – реактивной энергии
- Т – наличие внутреннего тарификатора
- ОХш – модификации, подразделяемые по базовому (максимальному) току, приведены в таблице 1а.
Таблица 1а
Модификации счетчиков |
Класс точности при измерении энергии |
Базовый (максимальный) ток, А |
|
---|---|---|---|
активной |
реактивной |
||
01 ш |
1,0 |
2,0 |
5(60) |
02 ш |
1,0 |
2,0 |
5(80) или 5(100) или 10(100) |
- Р – наличие профиля (отсутствие Р – нет профиля)
- Q – наличие показателей качества электроэнергии, (отсутствие Q – нет показателей качества электричества)
- Bt – наличие радиоканала Bluetooth (отсутствие Bt – отсутствие радиоканала Bluetooth).
Электронная пломба и оптопорт присутствует во всех модификациях счётчиков «Меркурий 231 ART-ОХш PQBt». Переключение тарифов осуществляется с помощью внутреннего тарификатора.
- Условное обозначение однотарифного счетчика с трансформаторами в цепи тока и УО: «Меркурий 231 АМ-01»
- Условное обозначение однотарифных счетчиков с шунтами в цепи тока и УО «Меркурий 231 АМ-ОХш»
- Условное обозначение однотарифных счетчиков с шунтами в цепи тока и ЖКИ: «Меркурий 231 А-ОХш»
Модификации однотарифных счётчиков с шунтами в цепи тока, подразделяемые по базовому (максимальному) току, приведены в таблице 1б
Таблица 1б
Модификации счетчиков |
Класс точности при измерении активной энергии |
Базовый (максимальный) ток, А |
---|---|---|
01 ш |
1,0 |
5(60) |
02 ш |
1,0 |
10(100) |
Счетчики обеспечивают регистрацию значений потребляемой электроэнергии с нарастающим итогом с момента ввода в эксплуатацию.
Для счетчиков «Меркурий 231 АМ-01ш» количество барабанов УО шесть, из них первые пять индицируют целое значение электроэнергии в кВт ч, а шестой индицирует значение электроэнергии в десятых и сотых долях кВт ч. Для счетчиков «Меркурий 231 АМ-02 ш» количество барабанов УО шесть, которые индицируют целое значение электроэнергии в кВт ч, запятая отсутствует.
ЖКИ представляет собой восьмиразрядный семисегментный цифровой индикатор с фиксированной запятой перед двумя младшими разрядами. ЖКИ индицирует показания непосредственно в киловатт-часах (кВт ч) при измерении активной энергии и в киловар-часах (кварч) при измерении реактивной энергии.
Счетчики «Меркурий 231 ART» обеспечивают вывод на ЖКИ следующих параметров и
данных:
- учтенной активной и реактивной энергии прямого направления в соответствии с заданным перечнем индицируемых тарифных зон (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно: всего от сброса показаний
Примечание – счетчики, запрограммированные в однотарифный режим, обеспечивают вывод на индикатор значения потребляемой электроэнергии только по одному тарифу.
Вспомогательных параметров:
- мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз
- действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; углов между фазными напряжениями: между 1 и 2 фазами; между 1 и 3 фазами; между 2 и 3 фазами
- коэффициентов мощности (cos ф) по каждой фазе и по сумме фаз с указанием вектора полной мощности
- частоты сети
- **текущего времени
- **текущей даты
- *идентификационного номера модема
- *уровня принятого сигнала.
Примечания
- * – для счетчиков с модемом PLC
- ** – для счетчиков с внутренним тарификатором
Переключение тарифов осуществляется с помощью внутреннего тарификатора.
Счетчики имеют встроенный последовательный интерфейс связи RS-485 или IrDA интерфейс или модем PLC, оптопорт (счетчики с шунтами), обеспечивающие обмен информацией с компьютером в соответствии с протоколом обмена. Кроме данных об учтенной электроэнергии в энергонезависимой памяти хранятся калибровочные коэффициенты, тарифное расписание, серийный номер, версия программного обеспечения счетчика и другая информация, необходимая для конфигурации счетчика. Длительность хранения данных в энергонезависимой памяти составляет не менее 30 лет. Объем основных и вспомогательных параметров, выводимых на ЖКИ, а также длительность индикации, программируется через интерфейс.
Счетчики имеют испытательный выход для поверки счетчиков и для использования в ранее разработанных и эксплуатируемых автоматизированных системах технического и коммерческого учета потребляемой электроэнергии. В счетчиках с шунтами (с индексом «ш» в названии) испытательный выход является оптическим.
Конструктивно счетчики Меркурий 231 состоят из следующих узлов:
- корпуса (основания корпуса, крышки корпуса, клеммной крышки, крышки интерфейсной)
- клеммной колодки
- печатного узла
Печатный узел представляет собой плату с электронными компонентами, которая устанавливается в основании корпуса. Печатная плата подключается к клеммной колодке с помощью проводов. Крышка корпуса крепится к основанию двумя винтами или механическими защелками и имеет окно для считывания показаний с ЖКИ или УО, а так же для наблюдения за светодиодным индикатором. Клеммная колодка состоит из восьми клемм для подключения электросети и нагрузки.
Па печатном узле находятся:
- блок питания
- оптрон импульсного выхода
- микроконтроллер (МК)
- энергонезависимое запоминающее устройство
- оптопорт или IrDA, интерфейс RS-485, модуль PLC в зависимости от модификации счетчика
- ЖКИ или УО
Корпус счетчиков изготовляется методом литья из ударопрочной пластмассы, изолятор контактов изготовляется из пластмассы с огнезащитными добавками.
Программное обеспечение
В счетчиках используется программное обеспечение «Меркурий 231». Структура программного обеспечения «Меркурий 231» представлена на рисунке 7.
Программное обеспечение состоит из следующих модулей:
- модуль измерений, вычислений и подсчета активной и реактивной энергии
- модуль индикации
- модуль обмена с внешней памятью
- тарификатора и таймера (часов)
- модуль обслуживания интерфейсов (RS-485, IrDA, оптопорт, модем PLC).
Модуль подсчета энергии осуществляет измерение токов, напряжений и мощностей, которые в последующем используются для вычисления энергии и других вспомогательных параметров. Модуль индикации обеспечивает вывод на ЖКИ необходимую информацию в соответствии с заданным алгоритмом. Модуль работы с внешней памятью обеспечивает чтение и запись данных во внешнюю энергонезависимою память. В качестве данных могут быть как измеренные метрологические параметры с учетом заданного тарифного расписания, так и другие параметры, которые позволяют функционировать счетчику в соответствии с его алгоритмом. Модуль часов предназначен для ведения календаря реального времени. Тарификатор, по заданному тарифному расписанию, осуществляет управление процессом записи измеренной энергии в соответствующие регистры внешней памяти. Модуль обслуживания интерфейсов обеспечивает связь счетчика с внешними устройствами. Большинство модулей взаимосвязаны.
Рисунок 7Структура программного обеспечения «Меркурий 231»
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
|
---|---|---|
для счетчиков «Меркурий 231 A(R)(T)-0X» |
для счетчиков «Меркурий 231 A(R)T-0X ш» |
|
Идентификационное наименование ПО |
М231 313. txt |
М231 1100.txt |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 3.1.1 |
не ниже 11.0.0 |
Цифровой идентификатор ПС) |
A27F |
57АС |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
CRC 16 |
Доступ к параметрам и данным со стороны интерфейсов связи защищен паролями на чтение и программирование. Метрологические коэффициенты и заводские параметры защищены аппаратной перемычкой и недоступны без вскрытия пломб. Для работы со счетчиками используется тестовое программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий» и «BMonitorFEC».
Конструкция счетчиков исключает возможность несанкционированного влияния на ПО счетчиков и измерительную информацию.
Технические характеристики Меркурий 231
Таблица 3 – Основные метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
||
---|---|---|---|
Класс точности по |
|
||
Номинальное фазное напряжение (Uном), В |
230 |
||
Установленный рабочий диапазон напряжения |
от 0,9 до 1,1 Uном |
||
Расширенный рабочий диапазон напряжения |
от 0,8 до 1,15 Uном |
||
11редельный рабочий диапазон напряжения |
ОТ 0 ДО 1,1 5Uhom |
||
Номинальный (Iном) и базовый ток (Iб), А |
5 или 10 |
||
Максимальный ток А |
10 или 60 или 80 или 100 |
||
Номинальное значение частоты, Гц |
50 |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения фазных напряжений диапазоне от 0,6 до 1,2 Uном в рабочем диапазоне температур, % |
±0,5 |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты питающей сети в диапазоне от 45 до 55 Гц и в рабочем диапазоне температур, %. |
±0,2 |
||
Стартовый ток (чувствительность), мА: |
|
||
Средний температурный коэффициент, %/К |
|||
– при измерении активной энергии и активной мощности |
|||
– для счетчиков класса точности 0,5S, включаемых через трансформатор |
|||
при значении тока 0,05 Iном < I < Iмакс, cos ф=1 |
±0,03 |
||
при значении тока 0,10 Iном < I < Iмакс, cos ф=0,5 инд. |
±0,05 |
||
Для счетчиков класса точности 1 непосредственного включения |
|||
при значении тока 0,1 Iб < I < Iмакс, cos ф= 1 |
±0,05 |
||
при значении тока 0,2 Iб < I < Iмакс, cos ф=0,5 инд. |
±0,07 |
||
при измерении реактивной энергии и реактивной мощности |
|||
для счетчиков класса точности 1, включаемых через трансформатор |
|||
при значении тока 0,05 Iном < I < Iмакс, sin ф=1 |
±0,05 |
||
при значении тока 0,10 Iном < I < Iмакс, sin ф=0,5 и sin ф=0,25 |
±0,07 |
||
для счетчиков класса точности 2 непосредственного включения |
|||
при значении тока 0,1 Iб < I < Iмакс, sin ф=1 |
±0,1 |
||
при значении тока 0,2 Iб < I < Iмакс, sin ср=0,5 и sin ср=0,25 |
±0,15 |
||
при измерении полной мощности, напряжений, токов |
|||
для счетчиков, включаемых через трансформатор |
±0,05 |
||
для счетчиков непосредственного включения |
±0,1 |
||
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении среднеквадратических значений фазных напряжений, токов, активной (полной) и реактивной мощностей, вызываемые изменением влияющих величин (кроме температуры окружающей среды), по отношению к нормальным условиям |
соответствуют дополнительным погрешностям при измерении активной (полной) и реактивной энергии |
||
Максимальное число действующих тарифов |
до 4-х |
||
Точность хода часов счетчиков, с/сут |
|
||
*где Iх – измеренное значение тока |
Таблица 4 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
---|---|
Полная мощность, потребляемая цепью тока, В А, не более: |
|
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, В А, не более: |
|
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт, не более: |
|
Габаритные размеры, мм, не более: |
|
Масса, кг, не более: |
|
Условия эксплуатации: |
|
температура окружающей среды, °С |
|
Класс защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96 |
IP51 |
Средний срок службы, лет |
30 |
Средняя наработка на отказ, ч: |
|
*при температуре от минус 20 до минус 45 °С допускается частичная потеря работоспособности ЖКИ |
Знак утверждения типа наносится на панель счетчика методом офсетной печати или фото способом. В эксплуатационной документации на титульных листах знак утверждения типа наносится типографским способом.
Таблица 7 – Комплектность счетчиков
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Счетчик электрической энергии статический трехфазный «Меркурий 231» в потребительской таре |
АВЛГ.411152.027 |
1 шт. |
Преобразователь интерфейсов «Меркурий 221» |
АВЛГ.621.00.00 |
1 шт.* |
Преобразователь интерфейса RS-232 – IrDA |
1 шт. * |
|
Оптический считыватель |
АВЛГ.786.00.00 |
1 шт.* |
Концентратор «Меркурий 225» |
АВЛГ. 468741.001 |
1 шт.* |
Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий» на магнитном носителе или CD-диске |
1 шт.* |
|
Программное обеспечение «BMonitorFEC» на магнитном носителе или CD-диске |
1 шт.* |
|
Паспорт (для счётчиков «Меркурий 231 А(М)» |
АВЛГ. 411152.027 ПС |
1 экз. |
Методика поверки (для счётчиков «Меркурий 231 А(М)») |
АВЛГ.411152.027 ИЗ |
1 экз.* |
Руководство по эксплуатации (для счётчиков «Меркурий 231 A(R)(T)») |
АВЛГ.411152.027 Р’Э |
1 экз. |
Формуляр (для счётчиков «Меркурий 231 A(R)(T)») |
АВЛГ.411152.027 ФО |
1 экз. |
Методика поверки (для счётчиков «Меркурий 231 A(R)(T)») |
АВЛГ. 411152.027 Р’)1 |
1 экз.* |
Руководство по среднему ремонту |
АВЛГ.411152.027 PC |
1 экз.** |
* Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счетчиков. ** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный, ремонт. |
Поверка счетчиков Меркурий 231
АВЛГ.411152.027 РЭ1 «Счетчики электрической энергии трехфазные статические «Меркурий 231». Руководство по эксплуатации. Приложение Д. Методика поверки» с изменением №1, утвержденным ФБУ «Нижегородский ЦСМ»26 декабря 2016 г.;
АВЛГ.411152.027 ИЗ «Счетчик электрической энергии трехфазный статический «Меркурий 231А(М)-0Х(ш)». Методика поверки» с изменением №1, утвержденным ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 26 декабря 2016 г.
Основные средства поверки:
- рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.551-2013
- установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1 КИЮ 02 (регистрационный № 23832-07)
- частотомер электронно-счетный 43-63 (регистрационный № 9084-83). прибор для испытания электрической прочности изоляции УПУ-10 (испытательное напряжение до 10 кВ, погрешность установки напряжения ±5 %).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью.
Знак поверки наносится давлением на специальную мастику или навесную пломбу, расположенную в месте крепления крышки корпуса к основанию счетчика. Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационных документах.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии статическим трехфазным «Меркурий 231»
- ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.
- ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2.
- ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S
- ГОСТ 31819.23-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.
- ГОСТ 8.551-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.
- АВЛГ.411152.027 ТУ Счетчики электрической энергии трехфазные статические «Меркурий 231». Технические условия.
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Инкотекс» (ООО «НИК «Инкотекс»)
Схемы подключения счетчиков Меркурий 231 к сети 230 В
Схема непосредственного подключения счетчика Меркурий 231 к сети 230 В
Схема подключения счетчика Меркурий 231 с помощью трех трансформаторов тока
Схема подключения счетчика Меркурий 231 с помощью двух трансформаторов тока
Программирование счетчиков электроэнергии
Часто для корректировки времени и тарифных зон требуется перепрограммирование электрических счетчиков. Делается это обычно при помощи специального интерфейса. Перепрограммирование всегда производится за счет владельца счетчика.
Подключить свой компьютер или ноутбук к электросчетчикам можно разными способами, варианты зависят от вида встроенного интерфейса в этот счетчик и решаемой задачи. В основном используют либо непосредственное подключение преобразователей интерфейса к компьютеру (см. ниже), либо передача сигнала через сети Ethernet / WiFi или через мобильную связь 3G/4G. Несколько примеров:
- Для Меркурий-230, 231, СЕ-102, содержащих IRDA интерфейсы нужен специализированный USB-IRDA (подключение без вскрытия клеммной коробки). Встроенные в ноутбуки и планшеты IRDA не подойдут из-за отличий в протоколах.
- Для Меркурий-200,203,206,230,233,234,236 содержащие RS485/CAN нужен USB-RS485/CAN (подключение со вскрытием клеммной коробки до момента пломбирования)
- Для Меркурий-203,206,233,234,236, содержащих оптопорт нужен USB-оптопорт (подключение без вскрытия клеммной коробки).
Если доступа к электросчетчику нет, он стоит в закрытом шкафу или на подстанции, то можно использовать радиомодемы (радиоудлинители) типа JTT-A (RS485/CAN).
В случае необходимости можно подключить любой из адаптеров USB-RS485/CAN/IRDA/оптопорт к сетям Ethernet / WiFi с помощью шлюза или же при наличии высокоскоростного мобильного интернета можно вести опрос через сети 3G/4G.
Для опроса можно использовать либо Универсальный конфигуратор счетчиков Меркурий, либо TaskGroup.
Эти виды подключений подходят и для любых других электросчетчиков, только ПО надо искать у производителей счетчиков.
Пароль по умолчанию в счетчиках Меркурий: 11111111 и 2222222 (информация не проверенная!)
Лучше для конкретной модели узнавать в блоге поддержки счетчиков Меркурий
Как снять и отправить показания счетчиков – Юит Сервис в Москве
сроки подачи показаний
Показания счетчиков необходимо подавать каждый месяц. Рекомендуемый период — с 15 по 25 число.
Если вы не отправили показания счётчиков в этом месяце, мы рассчитаем плату за коммунальные услуги по среднему показателю, используя ваш расход за 3 предыдущих месяца. Если показания счётчиков не передаются шесть месяцев, расход будет начисляться по нормативу.
Счётчики электроэнергии
В каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета потребления электроэнергии. Счетчик находится в белом пластиковом щитке на стене в коридоре.
Снятие показаний потребления электроэнергии для счетчиков АВВ
Для доступа к счетчику откройте дверцу щитка. На корпусе счетчика электроэнергии находится кнопка «Scroll». Нажмите ее один раз: в левом нижнем углу дисплея Вы увидите «Т1» — это показания потребления электроэнергии за дневное время — перепишите показания, высветившиеся на дисплее. Нажмите кнопку «Scroll» еще один раз: в левом нижнем углу Вы увидите «Т2» — это показания потребления электроэнергии за ночное время — перепишите показания, высветившиеся на дисплее.
Кнопка «scroll»
Нажать один раз, чтобы на дисплее появилось Т1. Это показания в дневное время. Повторное нажатие переключает на ночной режим
Счетчик находится в белом стальном щитке на стене в коридоре. Для доступа к счетчику откройте дверцу щитка.
На корпусе счетчика электроэнергии находятся кнопки «вверх» и «вниз». Нажмите на любую из них, в правом нижнем углу появится значение 10/25 — это показания потребления электроэнергии за дневное время — перепишите показания. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще один раз: в правом нижнем углу Вы увидите «11/25» — это показания потребления электроэнергии за ночное время — перепишите показания. Дисплей счетчика погаснет самостоятельно.
Кнопки «вверх» и «вниз»
Нажмите любую из них, в правом нижнем углу появится показания потребления электроэнергии за дневное время. Нажмите кнопку еще раз: вы увидите показания за ночное время.
Снятие показаний потребления электроэнергии для счетчиков «ЭНЕРГОМЕРА»
Для доступа к счетчику откройте дверцу щитка. На корпусе счетчика электроэнергии находится кнопка «КАДР». Нажмите ее один раз: в левом верхнем углу Вы увидите «Т1» — это показания потребления электроэнергии за дневное время, — перепишите показания, высветившиеся на дисплее. Нажмите кнопку «КАДР» еще один раз: в левом верхнем углу Вы увидите «Т2» — это показания потребления электроэнергии за ночное время — перепишите показания, высветившиеся на дисплее.
Кнопка «Кадр»
Нажать один раз, чтобы на дисплее появилось Т1. Это показания в дневное время. Повторное нажатие на «Кадр» переключает на ночной режим
счётчики воды
Счетчики потребления холодного и горячего водоснабжения, обычно, расположены в этажном холле. Для снятия показаний нужно брать только целые цифры до запятой, окрашенные в черный цвет. Цифры, отмеченные красным, которые находятся после запятой, фиксировать не нужно.
Черные цифры
Записывайте только целые цифры до запятой, окрашенные в черный цвет
счётчик тепла
Счетчик, как правило, находится в белом стальном ящике на полу в коридоре, либо в гардеробной (кладовой). Для доступа к счетчику откройте ящик ключом, выданным Вам при заселении. На корпусе счетчика отопления находится красная кнопка. Нажмите ее один раз и перепишите показания, высветившиеся на дисплее (обратите внимание, что число должно быть целым, без запятых или каких-либо других дополнительных символов). Дисплей счетчика погаснет самостоятельно в течение 3-5 минут.
Красная кнопка
Нажмите один раз и перепишите показания, высветившиеся на дисплее. Дисплей счетчика погаснет самостоятельно в течение 3-5 минут.
Фирменное наименование: Secure Controls
Идентификатор продукта:
Версия продукта: 1
Номер сертификата Z-Wave: ZC08-08110002
Использование в: CEPT (Европа)
Заявление о соответствии реализации протокола Z-Wave: Вид СкачатьСчетчик энергииНаш ассортимент однофазных многочастотных счетчиков киловатт-часов доступен как с одно-, так и с двухэлементными счетчиками и переключением нагрузки.Интеллектуальные счетчики Horstmann серии K имеют встроенный полностью интегрированный, полнофункциональный радиотелесвитч.
Высокочувствительный и селективный встроенный приемник Radio Teleswitch
Измерение прямой и обратной энергии
Защита от перегрузки по току и перенапряжения
Опции контактора нагрузки 100 А и 25 А
Батареи не требуются
Подходит для простых или сложных одноконтурных тарифов
Точное и гибкое измерение и управление нагрузкой с уменьшенными затратами на установку.
Светодиодный индикатор расхода топлива
Соответствует BSEN 61036 и BS 7856.
Оптический интерфейс связи, соответствующий стандарту BSEN 61107.
Восемь тарифных регистров плюс сумматор и резисторы обратной энергии
Полностью программируемые конфигурации дисплея
Внутренние часы с синхронизацией от сети (с батарейным питанием)
Доступен дополнительный переключатель тарифа на 2 А
Функция повышения на 25-амперном контакторе
Программируемая произвольная возможность смещения и плавного пуска
Управление тарифами по будням / выходным и сезонным тарифом с несколькими тарифами
Программирование произвольного смещения и возможность плавного пуска
Все функции программируются через стандартный опто-порт IEC / FLAG
Заводские или пользовательские настройки для измерения импорта / экспорта.
Z-Wave Plus: №
Аппаратная платформа Z-Wave: ZW0300
Версия Z-Wave: 5.01
Тип библиотеки Z-Wave: ведомое устройство маршрутизации
Z-Wave Generic Device Class: Измеритель
Z-Wave Конкретный класс устройства: простой измеритель
Идентификатор типа продукта:
Артикул:
Загрузить данные о товарах в формате XML: СкачатьСчетчик воды LORAWAN – IOT Factory
Описание
Этот счетчик воды диаметром 15 мм или 20 мм доступен для холодной или горячей воды.Он позволяет измерять потребление воды через равные промежутки времени и передавать данные через сеть передачи данных LORAWAN (общедоступную или частную). Он снабжен цифровым дисплеем и предлагает электронную защиту от электромагнитного мошенничества.
Счетчик воды позволяет считывать и отправлять данные с разной частотой. Можно локально хранить до 200 единиц потребления.
Пример использования водомера LORAWAN
- Измерение расхода воды в доме или квартире
- Измерение промышленного водопотребления
- Измерение расхода воды в умных городах
Водосчетчик LORAWAN Технические характеристики
- Оптопорт чтения
- Сбор данных каждые 1, 6, 12, 24 часа
- Передача данных каждые 1, 6, 12, 24 часа
- Измерение температуры окружающей среды
- с питанием от аккумулятора (до 10 лет)
Мы предлагаем полный ассортимент промышленных датчиков LoRaWAN и NB-IOT IOT.Для получения дополнительной информации и предложения свяжитесь с нами!
О LoRaWAN
Сеть LoRa, также называемая LoRaWAN, представляет собой выделенную сеть передачи данных для датчиков IOT. Он обеспечивает небольшую передачу данных на большие расстояния – до 15 км, при этом потребляя очень ограниченное количество энергии, что позволяет датчикам работать на небольших батареях.
- В Бельгии и Люксембурге Proximus управляет национальной сетью LoRa.
- Во Франции сети LoRa обслуживают Orange и Bouygues .
- В Нидерландах KPN является основным оператором LoRaWAN.
- LoRaWAN доступен в большинстве стран. По всему миру.
Если в вашей стране / регионе нет покрытия LoRaWAN, также можно развернуть частную сеть LoRaWAN.
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о покрытии LoRa в вашем регионе.
Интеграция
Этот датчик можно использовать с собственной программной платформой или решением IOT.
Вы также можете выбрать программную платформу IOT Factory , которая включает в себя все представленные здесь датчики в стандартной комплектации.Среди доступных функций:
- Многие предварительно интегрированные датчики .
- Редактор Javascript для декодирования новых полезных данных с любого типа устройства.
- Поддержка многих сетевых серверов LORAWAN , но также SigFox , NB-IOT, M2M , Bluetooth, WIFI…
- Настраиваемые информационные панели , настраиваемая обработка данных и предупреждения, интерактивные и автоматические отчеты (веб, PDF, Excel), API
- SaaS или локально
- Белая этикетка
Программная платформа IOT Factory идеально подходит для ваших проектов в:
- Умное здание
- Smart Industries
- Умная логистика
- Умная конструкция
Тендер правительства Украины на поставку счетчиков энергии (код Dk 021: 2015: 38550000-5 “счет…
Реквизиты покупателя
Покупатель: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ
01018, Украина, Киевская область, г. Киев, Михайловская площадь, 1
Украина
Прочая информация
ТОТ Ссылка: 197
Номер документа. №: UA-2021-09-23-013288-b
Конкурс: ICB
Финансист: Самофинансируемый
Информация о тендере
Счетчики электроэнергии (код ДК 021: 2015: 38550000-5 «Счетчики»)
ДК 021-2015 (CPV): 38500000-0 – Контрольно-измерительное оборудование
Размер минимального шага аукциона: 350.00 гривен
Ожидаемая цена: 70 000,00
Категория закупки: товар
Дата предложения: 04.10.2021
Технические условия закупки
Описание: Счетчик предназначен для измерения электрической активной и реактивной энергии (А ±, Р ±), многотарифная организация учета в цепях трехфазного переменного тока, с трансформаторной связью по току и постоянного (трансформаторного) по напряжению. Установка на щит.Номинальное напряжение. 3х57,7 / 100Б; 230 / 400В, сила тока 5 (10) А, класс точности 0,5S / 2. Интерфейсы: выход телеметрии, оптопорт, RS485. С входным контролем и параметризацией. Произведено Качество: 6 шт.
Описание: Счетчик предназначен для измерения электрической активной и реактивной энергии (A ±, R ±), многотарифной организации в трехфазных цепях переменного тока, с подключением постоянного напряжения и тока. Установка на щит. Номинальное напряжение 3 × 230 / 400В, сила тока 5 (100) А, класс точности 1/2.Выход телеметрии, оптопорт, RS485. С …
Рынок измерителей влажности и компонентов в ближнем ИК-диапазоне
Определение влажности является критическим фактором при производстве для поддержания качества продукции. Анализ влажности применим во многих отраслях, где влажность строго контролируется. Спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) используется для определения содержания воды в широком диапазоне материалов. Влагомер NIR – это система контроля и измерения влажности, разработанная для непрерывного мониторинга продуктов и использующая технологию отражения в ближней инфракрасной области (NIR).Эта информация используется, чтобы определить, готов ли продукт к использованию или нуждается в дополнительной проверке.
Анализ в ближней инфракрасной области (NIR) предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционными методами анализа. Кроме того, получение точных результатов за короткий период времени стимулировало использование измерителей влажности NIR в производственных компаниях. Этот метод позволяет измерять качественное и количественное содержание влаги, тем самым сокращая чрезмерную переработку продуктов и повышая производительность.Однако ожидается, что более широкое использование спектрометрии в процессе обеспечения безопасности лекарств будет способствовать росту рынка измерителей влажности NIR и компонентов в ближайшие годы. Ориентация производственных компаний на снижение операционных расходов за счет лучшего управления процессами дополнительно стимулирует рост рынка. Отсутствие квалифицированной рабочей силы является ключевой проблемой для игроков, работающих на этом рынке.
Рынок измерителей влажности и компонентовNIR может использовать возможности, открывающиеся в ближайшие годы на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия.Достижения в технологии анализа влажности привели к разработке портативных влагомеров и онлайн-влагомеров. Ожидается, что такие разработки поддержат рост рынка измерителей влажности NIR и компонентов в ближайшие годы. Северная Америка занимает основную долю рынка благодаря присутствию ключевых игроков, работающих в этом регионе. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, будет самым быстрорастущим региональным рынком из-за более широкого распространения технологии спектроскопии. Это также может быть связано с увеличением количества производственных предприятий в этом регионе.
Рынок измерителей влажности и компонентов NIR сегментирован по решениям, по конечному использованию и по типу измерителей влажности. Существует множество решений для измерения влажности NIR, включая измерители влажности пищевых продуктов, измерители влажности текстиля, измерители влажности угля, измерители влажности табака, бумажные измерители влажности, измерители влажности бетона, цифровые измерители влажности, измерители влажности древесины, измерители влажности гипсокартона, измерители влажности пиломатериалов, измерители влажности гипса. , и другие. Компоненты, рассматриваемые в этом исследовании, включают сухой фильтр NIR, светодиодный экран NIR, датчик влажности NIR, пылезащитные экраны, вихревой охладитель, оптопорт NIR и другие.Кроме того, измерители влажности NIR находят применение во многих сегментах конечного использования, таких как сельское хозяйство и пищевая промышленность, фармацевтика и химия, краски и покрытия, табак, пластмассы и композиты, текстиль, пиломатериалы и изделия из дерева, полезные ископаемые, возобновляемые источники энергии, бумага и целлюлоза. , и другие.
ABB Ltd., Agilent Technologies, Inc., Bruker Corporation, Buchi Labortechnik AG, Danaher Corporation, Foss A / S, Horiba Limited, Kett Electric Laboratory, Sartorius AG, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., Yokogawa Electric Corporation, NDC Technologies, Process Sensors Corp., SensorTech Systems, Inc. и MoistTech Corp. С растущим спросом на NIR-спектроскопию из-за ее улучшенной совместимости с производством продукции ожидается появление новых игроков, предлагающих улучшенные продукты в ближайшем будущем. годы.
Отчет предлагает всестороннюю оценку рынка. Это достигается за счет глубокого понимания, понимания эволюции рынка путем отслеживания исторических событий и анализа текущего сценария и будущих прогнозов на основе оптимистичных и вероятных сценариев.Каждый отчет об исследовании служит хранилищем анализа и информации по каждому аспекту рынка, включая, помимо прочего: региональные рынки, технологические разработки, типы, приложения и конкурентную среду.
Исследование является источником достоверных данных по:
- Ключевые сегменты и подсегменты рынка
- Изменяющиеся рыночные тенденции и динамика
- Изменение сценариев спроса и предложения
- Количественная оценка рыночных возможностей посредством определения размера и прогнозирования рынка
- Отслеживание текущих тенденций / возможностей / проблем
- Конкурентоспособность
- Отображение возможностей с точки зрения технологических прорывов
Региональный анализ охватывает:
- Северная Америка (U.С. и Канада)
- Латинская Америка (Мексика, Бразилия, Перу, Чили и др.)
- Западная Европа (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, страны Северной Европы, Бельгия, Нидерланды, Люксембург)
- Восточная Европа (Польша, Россия)
- Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, АСЕАН, Австралия и Новая Зеландия)
- Ближний Восток и Африка (GCC, Южная Африка, Северная Африка)
TMR оценивает размер рынка в различных секторах, используя комбинацию доступных данных о количестве и выручке компаний в каждом подсекторе и уровнях компаний.Основные компоненты, используемые для определения размера рынка и прогноза для конкретной области продукта, не только ограничиваются данными о предложении, но также связаны со спросом, отраслевыми тенденциями и экономическими перспективами. Все вышеперечисленные данные используются для создания статистической модели, ориентированной на сектор рынка. Более 300 аналитиков TMR по всему миру интегрируют эти элементы в структуру, чтобы определить размер рынка подсектора на базовый год, а затем спрогнозировать рост на каждом рынке.
TMR регулярно проводит интервью с профессионалами в области технологий и бизнеса, чтобы отслеживать последние события в каждом секторе.Эти непрерывные опросы стратифицированы по размеру компании и отраслевому сегменту и взвешены, чтобы отразить положение на мировом рынке. Все данные собираются на постоянной основе с помощью структурированной анкеты, распространяемой через Интернет или по телефону. Это дает группе TMR возможность запрашивать подробные наборы вопросов, сложные шаблоны пропусков и вычисления в реальном времени, что помогает респондентам отвечать на вопросы, включающие числа и проценты. Респонденты, которых опрашивают в качестве экспертов, проходят отбор и квалификацию на основе определенных критериев в дополнение к их полномочиям на принятие решений и сфере деятельности в их организациях.
Примечание: Несмотря на то, что были приняты меры для поддержания наивысшего уровня точности отчетов TMR, недавним изменениям, связанным с рынком / поставщиком, может потребоваться время, чтобы отразить их в анализе.
Это исследование TMR представляет собой всеобъемлющую структуру динамики рынка. В основном он включает критическую оценку пути потребителей или клиентов, текущих и новых направлений деятельности, а также стратегическую основу, позволяющую руководителям по управлению бизнесом принимать эффективные решения.
Нашей ключевой основой является 4-квадрантная структура EIRS, которая предлагает подробную визуализацию четырех элементов:
- Клиент E Карты опыта
- I наблюдения и инструменты, основанные на исследованиях на основе данных
- Практичность R Соответствует всем бизнес-приоритетам
- S Трагические рамки для ускорения пути роста
В исследовании делается попытка оценить текущие и будущие перспективы роста, неиспользованные возможности, факторы, определяющие их потенциал дохода, а также структуру спроса и потребления на мировом рынке, разбив его на региональную оценку.
Исчерпывающе охвачены следующие региональные сегменты:
- Северная Америка
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Европа
- Латинская Америка
- Ближний Восток и Африка
Структура квадранта EIRS в отчете суммирует наш широкий спектр основанных на данных исследований и рекомендаций для CXO, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения для своего бизнеса и оставаться лидерами.
Ниже приведен снимок этих квадрантов.
1. Карта впечатлений клиентов
Исследование предлагает всестороннюю оценку различных путешествий клиентов, имеющих отношение к рынку и его сегментам. Он предлагает различные впечатления клиентов об использовании продуктов и услуг. Анализ позволяет более внимательно изучить их болевые точки и опасения в различных точках контакта с клиентами. Решения для консультаций и бизнес-аналитики помогут заинтересованным сторонам, включая CXO, определить карты клиентского опыта, соответствующие их потребностям.Это поможет им нацелиться на повышение взаимодействия клиентов с их брендами.
2. Анализ и инструменты
Различные идеи в исследовании основаны на тщательно продуманных циклах первичных и вторичных исследований, с которыми аналитики участвуют в ходе исследования. Аналитики и советники TMR применяют отраслевые инструменты количественного анализа клиентов и методологии прогнозирования рынка для получения результатов, что делает их надежными.В исследовании предлагаются не только оценки и прогнозы, но и лаконичная оценка этих цифр в динамике рынка. Эти идеи объединяют основанные на данных исследовательские рамки с качественными консультациями для владельцев бизнеса, CXO, политиков и инвесторов. Эти идеи также помогут их клиентам преодолеть свои страхи.
3. Практические результаты
Выводы, представленные в этом исследовании TMR, являются незаменимым руководством для выполнения всех бизнес-приоритетов, в том числе критически важных.Результаты при внедрении показали ощутимые преимущества для заинтересованных сторон и предприятий отрасли в повышении их производительности. Результаты адаптируются к индивидуальной стратегической структуре. Исследование также иллюстрирует некоторые из недавних тематических исследований по решению различных проблем компаниями, с которыми они столкнулись на пути к консолидации.
4. Стратегические рамки
Исследование дает предприятиям и всем, кто интересуется рынком, возможность сформировать широкие стратегические рамки.Это стало более важным, чем когда-либо, учитывая нынешнюю неопределенность из-за COVID-19. В исследовании обсуждаются консультации по преодолению различных подобных прошлых сбоев и предвидятся новые, чтобы повысить готовность. Эти структуры помогают предприятиям планировать свои стратегические согласования для восстановления после таких разрушительных тенденций. Кроме того, аналитики TMR помогут вам разобраться в сложном сценарии и обеспечить отказоустойчивость в неопределенные времена.
Отчет проливает свет на различные аспекты и дает ответы на актуальные вопросы рынка.Вот некоторые из наиболее важных:
1. Какие варианты инвестиций могут быть наилучшими при освоении новых продуктов и услуг?
2. К каким ценностным предложениям следует стремиться предприятиям, финансируя новые исследования и разработки?
3. Какие нормативные акты будут наиболее полезны для заинтересованных сторон в расширении их сети цепочки поставок?
4. В каких регионах в ближайшем будущем может наблюдаться рост спроса в определенных сегментах?
5.Какие из лучших стратегий оптимизации затрат с поставщиками, с которыми некоторые хорошо зарекомендовавшие себя игроки добились успеха?
6. Какие ключевые перспективы использует топ-менеджер, чтобы вывести бизнес на новую траекторию роста?
7. Какие правительственные постановления могут поставить под сомнение статус ключевых региональных рынков?
8. Как новые политические и экономические сценарии повлияют на возможности в ключевых областях роста?
9.Каковы некоторые из возможностей получения прибыли в различных сегментах?
10. Что будет препятствием для входа на рынок новых игроков?
Онлайн-измерители влажности Aqua Measure
Онлайн-измерители влажности Aqua Measure
Описание:
Для непрерывного определения влажности система контроля влажности модели BSP-901 использует принцип сравнения отраженной энергии на двух длинах волн ближнего инфракрасного (NIR) диапазона.Стабилизированный источник инфракрасного излучения фокусируется на измеряемом материале, а отраженная энергия фильтруется на двух разных длинах волн: одна откалибрована специально для влажности, а другая используется в качестве эталона. Соотношение двух сигналов определяется электронным способом, а результирующее содержание влаги отображается на цифровом дисплее. Этот бесконтактный метод NIR позволяет измерять приповерхностную влажность в широком диапазоне приложений.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
В радиочастотном датчике BSP-901 используется метод потери мощности на радиочастоте (РЧ), работающий на частоте 2 МГц.Датчик проецирует РЧ поле на образец и измеряет потери мощности поля (изменение диэлектрической проницаемости РЧ), вызванные влажностью. Таким образом, реакция системы является мерой общего количества воды в поле RF, которое напрямую связано с содержанием влаги в материале. Основополагающий принцип поглощения потерь мощности РЧ – это запатентованная функция регистра влажности.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
Микроволновый анализатор влажности был разработан для совместимости с консолью BSP-901, чтобы выполнять полную систему измерения и отображения влажности тюков.Интегрированная система обладает всеми проверенными функциями BSP-901. Эта система укладки тюков подходит для большинства применений с содержанием влаги в тюках, включая хлопок, табак и переработанную бумагу, и это лишь некоторые из них. Микроволновый анализатор может проводить измерения полностью через тюк, чтобы показать общее содержание влаги. Более того, измерения столь же точны, как в движении, так и в неподвижном состоянии.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
Для непрерывного определения влажности SMART II Moisture and Control System использует принцип сравнения отраженной энергии на двух длинах волн ближнего ИК-диапазона.Стабилизированный источник инфракрасного излучения фокусируется на измеряемом материале, а отраженная энергия фильтруется на двух разных длинах волн: одна откалибрована специально для влажности, а другая используется в качестве эталона. Соотношение двух сигналов определяется электронным способом, а результирующее содержание влаги отображается на цифровом дисплее. Этот бесконтактный метод NIR позволяет измерять приповерхностную влажность в широком диапазоне приложений. Система Smart II также включает коммуникационное программное обеспечение S2Comm, которое можно использовать для отображения до четырех выходных сигналов влагомера на любом мониторе ПК.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
В радиочастотном датчике SMART II используется технология потери мощности на радиочастотах (RF), работающая на частоте 2 МГц. Датчик проецирует РЧ поле на образец и измеряет потери мощности поля (изменение диэлектрической проницаемости РЧ), вызванные влажностью. Таким образом, реакция системы является мерой общего количества воды в поле RF, которое напрямую связано с содержанием влаги в материале.Основополагающий принцип поглощения потерь мощности РЧ – это запатентованная функция регистра влажности. Система Smart II также включает коммуникационное программное обеспечение S2Comm, которое можно использовать для отображения до четырех выходных сигналов влагомера на любом мониторе ПК.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
Взрывозащищенный корпус доступен в качестве опции для BSP-901 и систем анализа влажности SMART II.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
Тестовая пластина NIR обеспечивает быстрый и простой способ проверки результатов, полученных с помощью датчиков NIR компании Moisture Register Products.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Описание:
Opto-Port – это запатентованное устройство для отбора проб для использования с системами анализа влажности SMART II и BSP-901.Opto-Port может выполнять измерение влажности порошкообразных материалов в закрытой транспортной системе, например, в пневматических трубопроводах или под поворотным воздушным затвором. Оптический порт из нержавеющей стали, устанавливаемый непосредственно в конвейерную систему, присоединяется к датчику ближнего инфракрасного диапазона продуктов регистрации влажности. Влажность продукта считывается через кварцевое окошко на конце оптического порта (обычно внутри отводной трубы). Регулируемая струя воздуха мгновенно удаляет старый продукт из окна измерения, так что новые показания снимаются каждые 3-5 секунд.Для измерения влажности не требуются движущиеся части.
Скачать PDF:
Лист данных для печати
Категории продуктов – Trask Instrumentation
Уровень
Щелкните заголовок синей полосы, чтобы развернуть
Датчики уровня жидкости
MTS Level Products
• Датчик уровня жидкости MTS-Temposonics
Kobold
• Датчики уровня жидкости
Датчик уровня JOWA
• Датчик гидростатического уровня производства JOWA USA.
• Видео о продукте датчика уровня JOWA
• Домашняя страница JOWA в США
• Беспроводной преобразователь
Датчик давления в головке
Погружной датчик давления (давление в головке)
• Датчик давления PT45
• PT2000 с дополнительным грузом раковины
Продукты предыдущих поколений
• Датчик давления PT5000
• Погружной датчик давления производства JOWA USA.
• Преобразователь серии PT 300 PDF
• Преобразователь серии PT 700 PDF.
Принадлежности для погружного датчика давления
• Рукоятка Келлемса для крепления кабеля.
• Молниезащита для погружного датчика давления.
• Распределительная коробка датчика давления.
Радарный уровнемер
• Волноводный радар
Ультразвуковые уровнемеры
• Гайд-парк Ультразвуковые приборы
• Универсальный 1,5- и 3-метровый ультразвуковой преобразователь
• Универсальный 6- и 12-метровый ультразвуковой преобразователь
• Искробезопасный 1,5 и Ультразвуковой преобразователь 3 метра
• Искробезопасный ультразвуковой преобразователь 6 и 12 метров
Поточная линия
• Продукция FlowLine Level
Реле уровня жидкости
• Тепловые реле уровня жидкости
Поплавковые реле уровня – Жидкостные продукты
• Реле уровня Kobold
• Реле уровня Dwyer
• Взрывозащищенный поплавковый датчик уровня Anchor Scientific
.
• Deeter Electronics
Недорогие реле электропроводности для жидкостей
• Компактный кондуктивный датчик уровня NEK
• Датчик AQS Aquaswitch
Решения для беспроводных передатчиков
• Беспроводной передатчик точка-точка.
• Беспроводная точка-многоточечный передатчик
Датчики уровня сухого продукта
• Устройство BinMaster Level
• 3D-сканер уровня Binmaster
• Binmaster SmartBob2
• Датчик Binmaster SmartBob «AO»
• Радарный уровнемер Binmaster для сухих продуктов
Flowline Решения для измерения уровня твердых продуктов
Реле уровня сухого продукта
• Датчики уровня с вибрирующей штангой Binmaster
• Уровнемеры Kobold
• Датчики уровня Dwyer
Аксессуары для продуктов Level
• Блокировочное реле для простых приложений контроля уровня.
• Дуплексный контроллер насоса.
• Решение с беспроводным передатчиком «точка-точка»
• Решение с беспроводным передатчиком «точка-точка»
Ein Fehler ist aufgetreten (404)
Сучбегриф
Dokumentarten Алле
Dokumente seit
Gruppe AlleHome ЭЛЬСТЕР-Instromet Produkte Archiv Brennwertmesstechnik Электроник Data Logger DL210 Модем EM260 Programmsystem ГАЗ-РАБОТЫ ПО WinPADS Gasdruckregelgeräte Gasmessgeräte Turbinenradgaszähler SM-RI-2 Brennwertmesstechnik Energiemessgerät EnSonic (Produktion eingestellt) Gasbeschaffenheits-измерительные приборы газовой лаборатории Q1 унд GasLab Q2 Gasqualitätsmessgerät EnCal 3000 proChain Gasqualitätsmessgerät EnCal 3000 унд EnCal 3000 Quad Datenspeicher Datenspeicher Регистратор данных DL230 потока Компьютер Brennwertmengenumwerter газа-сеть F1 Encore ВМ1 Encore РС1 Encore МС1 Encore ZM1 FC2000 Mengenumwerter газа-сеть Z0 Mengenumwerter газа-сеть Z1 Gasdruckregelgeräte Hochdruckregler Осевые клапан Mitteldruckregler Gasdruckregelgerät J – Mitteldruck Gasdruckregelgerät M2R Gasdruckregelgerät МАФ Gasdruckregelgerät MR Niederdruckregler Gasdruckregelgerät HR Gasdruckregelgerät J – Niederdruck Gasdruckregelgerät NDAF Gasdruckregelgerät ZR, ZRE, ZRH Sicherheitsgeräte Zubehör Anschlussstücke Gasmessgeräte Balgengaszähler Balgengaszähler BK-G1,6 Balgengaszähler BK-G10 / G16 Balgengaszähler BK-G2,5 Balgengaszähler BK-G25 Balgengaszähler BK-G4 Balgengaszähler BK-G40 / 65/100 Balgengaszähler BK- О6 Hochdruck-Balgengaszähler HDBGZ Impulsnehmer В-Z6x Drehkolbengaszähler Drehkolbengaszähler ИРМ-1 Drehkolbengaszähler ИРМ-3 ДУО Drehkolbengaszähler РАБО G16 – G250 Drehkolbengaszähler РВГ G16 – G400 Drehkolbengaszähler РВГ ST G10 – G25 Impulsgeber Е1-Sxxx N95000 NJ унд SJ S1 S2 Si35-K10- Y1 Laborgaszähler Experimentiergaszähler, nasse Bauart Experimentiergaszähler, trockene Bauart Turbinenradgaszähler und Quantometer Quantometer Q / Q75 Quantometer QA / QAe StrömungsgleichterbinN und K Turbinenradgaszähler TR-X Turbinenradialgaszähler TRRZ Ultraschallzähler Checksonic-vx: Ultraschallgaszähler Ultraschallgaszähler Q.Звуковой Ultraschallmeter USM Zählwerksvarianten АБСОЛЮТ-ДАТЧИК S1 / S11D / MI-2 / AE LIS-200, Datenübertragung, Программное обеспечение Datenauswertung Software WinLOOK Datenfernübertragung Meldegeräte, Шлюзы Encore DC1 Encore МС1 Mengenumwerter / Kommunikationstechnik Kommunikationstechnik Funktionseinheit FE260 Mengenumwerter EK205: Elektronischer Mengenumwerter EK220: Elektronischer Mengenumwerter EK280 : Elektronischer Mengenumwerter Parametrierungs-, Datenerfassungs-Software Lokale Datenerfassung Read Mobile Smart Metering ACM: Kommunikationsmodule AE: АБСОЛЮТ-ДАТЧИК AE: Protokollvarianten ECM: Kommunikationsmodule Elektronisches Zählwerk Смарт клапан Systeme унд Lösungen наблюдательным Люкс Wasserstoff им Erdgasnetz Allgemeine Kundeninformationen Herstellererklärungen Thermal Solutions Dienstleistungen Kundenschulungen Planungshandbuch Gastechnik Grundlagen Technischer Service Produkte 01 Kuge lhähne und Filter Gasfilter GFK Kugelhähne AKT Kugelhähne mit thermischer Armaturen-Sicherung AKT..TAS Manuelle Gas-Absperrventile Thermische Armaturen-Sicherungen TAS 02 Druckregler Abblaseventil VSBV Gas-Druckregler GDJ Gas-Druckregler J78R, 60DJ Gas-Druckregler Maxon Gas-Druckregler VGBF Gas-Gleichdruckrregler GIK система WPS 03 Ventile унд Stellantriebe Abblase-Magnetventile VAN Dichtheitskontrollen ТК Drosselklappen BV Drosselklappen BVG, BVA, BVH Drosselklappen ДКР Drosselklappen в Zwischenflanschbauweise für Heißluft WBV-Н Drosselklappen мит Stellantrieb BV-Пак Druckregler мит Magnetventil VAD, VAG, VAH, VAV-Elektro-mechanisches Hochdruck -Gas-Sicherheitsabsperrventil Elektro-Mechanisches Hochdruck-Öl-Sicherheitsabsperrventil Elektronische Verbundregelungen SMARTLINK® MRV Elektronisches Regelventil SMARTLINK® CV Газо-магнитно-вентилируемый VAS, VCS Gas-Magnetven95G Gas-VE s-Magnetventile VGP Gas-Motorventile VK Linearstellglieder IFC, VFC Luft-Magnetklappen MB 7 / BVHM Luft-Magnetventile VAA MICRO-RATIO® Ventile (MPO Style) Pneumatische Sicherheitsabsperrventile für Flüssigbeitsperneumation Service 8 Zubehör Ventile der Serie NI für den Einsatz при взрывахgefährdeten Bereichen Ventile Typ A 04 Druckwächter Gas-Druckwächter C6097 Gas-Druckwächter DG Gas-Druckwächter DG..C Gas-Druckwächter DGM, DWR Luft-Druckwächter CPS Luft-Druckwächter DL..A Luft-Druckwächter DL..E Luft-Druckwächter DL..K PressureTrol® Druckwächter Ein / Aus-Regler Druckwächter Druckwächter®, V давление. Regler L91A, B Pressuretrol® Grenzwertregler L4079A, B, W Vaporstat® Regler L408J 05 Kompakteinheiten Intelligentes Verbrennungsmanagementsystem Smartfire® Regelventile RV, Regelventile mit Magnetventil RVS Serie VQ400 / 800 Serie Ele VR400 / VR800 06Flammenüberwachung унд Steuerung Baugruppenträger БГТ Brennersteuerung BCU 370 Brennersteuerung BCU 570 Brennersteuerung Серия 7800 Brennersteuerungen BCU 4, Поколение 2019 Brennersteuerungen BCU 400 Brennersteuerungen BCU 560, BCU 565, BCU 580 Feldbusanschaltung ПФА 700 Fernüberwachungslösung Термическое IQ ™ Flammenwächter FDU 510, FDU 520 Flammenwächter für Dauerbetrieb IFW 50 Flammenwächter IFW 15 Flammenwächter PFF Gasfeuerungsautomaten für Dauerbetrieb IFD 450, 454 Gasfeuerungsautomaten für Dauerbetrieb PFD 778 Gasfeuerungsautomaten IFS 110IM, 111IM Gasfeuerungsautomaten IFS 13, 135B, 137B Gasfeuerungsautomaten IFS / IFD 244 Gasfeuerungsautomaten МФС / IFD 258 Gasfeuerungsautomaten ВБП 778, 748 Gasfeuerungsautomaten БОЙ Industrielle Flammenüberwachung (IFM ) 600U Signal Prozessoren 700SP Signal Prozessoren und S700 / S800 Flammendetektoren FASA Fiber Optic Extension GHE Zündvorrichtungen P522 Signal Proz essoren P53x Signal Prozessoren S5xx Flammendetektoren U2-S Modellkombination Flammendetektor and Signalprozessor WATCHDOG III Flare-Monitor Ofenschutzsystem-Steuerung FCU Relais-Baugruppe PFR 704 Stromversorgung PFP 700 Taktstengine Ölbrenner СУВ / Би-Бреннер für Gas BIC, BICA, ZIC Brennergröße 050 Brennergröße 065 Brennergröße 080 Brennergröße 100 Brennergröße 125 Brennergröße 140 Brennergröße 165 Brennergröße 200 Keramikrohrsets ТСК Бреннер für Gas BIO, BIOA, ZIO Brennergröße 050 Brennergröße 065 Brennergröße 080 Brennergröße 100 Brennergröße 125 Brennergröße 140 Brennergröße 165 Brennergröße 200 Dreifach luftgestufter Ultra Low Nox Brenner TriOx Flachflammen-Gasbrenner WHG Flachflammen-Gasbrenner-Systeme WHG (P) Gasbrenne r KINEMAX® Hochgeschwindigkeitsbrenner ThermJet TJ Kegelgasbrenner RKG Lanzenbrenner ExtensoHeat Low Nox Invisiflame® Flachflammenbrenner WHI Low-NOx-Brenner BIC..M Luftüberschussbrenner BIC..L Mehrstoffbrenner ШИРОКОЭКРАННЫЙ RANGE® Mündungsmischende газ унд Ölbrenner НМЦ Ringspaltbrenner сверхнизким NOx-Бреннер Furnnox 07b Rekuperator- унд Strahlrohrbrenner Байонетный Ультра рекуператор БУ Бреннер Mit integriertem рекуператор BICR с низкими выбросами NOx Rekuperatorbrenner ECOMAX LE Mantelstrahlrohrbrenner SER Rekuperatorbrenner Ecomax Рекуператорбреннер ThermJet TJSR Сегмент Brenner WGD Luft-Gas-Throughport-Brenner WTPUG Luft-Öl-Throughport-Brenner WTPU Montagehalterungen und Zubehör für Glasbrenner Sauerstoffbrenner (Next Gen) PrimeFire FH Sauerstoffbrenner OxyTherm® 300 Sauerstoffbrenner® OxyTherm® 300 Sauerstoffbrenner® ffbrenner OxyTherm® LE Sauerstoffbrenner OxyTherm® Титан Sauerstoffbrenner PrimeFire 100 Sauerstoffbrenner PrimeFire 300 Sauerstoffbrenner PrimeFire 400 07D Linien- унд Kanalbrenner für умирают Lufterwärmung Basis Linienbrenner LINOFLAME® Kanalbrenner AH-MA Kanalbrenner AH-MA DualBlock Kanalbrenner COMBUSTIFUME® Kanalbrenner FlueFire Kanalbrenner HC AIRFLO® Kanalbrenner LV AIRFLO ® Kanalbrenner RatioStar Linienbrenner AirHeat V1 Linienbrenner AirHeat V2 Linienbrenner APX Linienbrenner NP-LE AIRFLO® Linienbrenner NP-RG AIRFLO® Low-NOx-Brenner CROSSFIRE® Low-NOx-Brenner® Brenner-NOx-Brennox-Brenner-Brenner-NOx-Brenner® Diesel 07 Brenner für die Lufterwärmung RatioAir Brenner für die Lufterwärmung RatioMatic Brenner für die Lufterwärmung ThermAir Brenner für die Lufterwärmung Winnox Brenner für Gas und Öl Incini-Cone Brenner für Gas und Öl Vorto. Brenner OPTIMA ™ SLS Brennersystem HeatPak Einzelbrenner zur direkten Beheizung VALUPAK®-II Low-NOx-Brenner KINEDIZER® LE Low-NOx-Einzelbrenner OVENPAK® LE Mehrstoffbrenner MEGAFIRE® HD Niedervtemperatur-Mitperatur® Brennereinheit HEATPAK SMART Горелка ШИФЕРНОЙ мит Brennersystem OVENPAK® LE сверхнизким NOx-Бреннер M-PAKT® 07F Tauchrohrbrenner Tauchrohrbrenner ImmersoJet Tauchrohrbrenner TUBE-O-Flame® Tauchrohrbrenner TUBE-O-THERM® Tauchrohrbrenner XPO® 07g Asphaltbrenner HAUCK Megastar Mehrstoffbrenner für Trommeltrocknung MS NovaStar Ultra Low Nox Gasbrenner für Trommeltrocknung NS StarJet Mehrstoffbrenner für Trommeltrocknung SJC 08 UV Sonden und Zündkomponenten IR-Flammenfühler C7915 Maxon Zünd- und Überwachungskomponenten УФ-Flühler-Flür70 C70 nfühler C7061 УФ-Flammenfühler C7076 УФ-Flammenfühler C7961 УФ-зонда für Dauerbetrieb UVC, УФ-UVD Sonden УВС УФ-Sonden-Wärmeschutz Zünd- унд Fühlereinrichtungen Затмение Zünd- унд Fühlerelektroden FE, FZE Zündtransformatoren Затмение Zündtransformatoren Q652 Zündtransformatoren Tzi, TGI 09 Zündbrenner унд Luft-Gas-Mischer Brennerdüsen Sticktite und Ferrofix Brennerdüsen STICKTITE ™ / PILOTPAK ™ Gas-Zündbrenner IPG Gas-Zündbrenner NMP Luft-Gas-Mischer ATJ, LP, тройник, Vari-Set Luftzufuhrkomponenten Airzündündüsen-MISCHER MISCHER MISCHERENER® Mischrohre HG Mischrohre Л. М. Mischrohre Schaltventile S11t, Zündbrenner ZT Zündbrenner Maxon Окси-Терм Zündbrenner Q179A Zündbrenner ZAI Zündbrenner ЗИО 40 Zündbrenner ZKIH Zündbrenner ЗМИ 10 Zubehör Absperrklappen ZIVA Digitales Druckregelsystem ДПС Durchflussmengenzähler ДМ, DE Durchflussmengenzähler Ultraschall DU Edelsta hlkompensatoren EKO Edelstahlschläuche ES Elektronisches Druckmessgerät DMG Gasrücktrittsicherung Диск Тип Gasrücktrittsicherungen GRS, GRSF Kompensatoren ФПН Manometer ИРК, RFM Манометр PI Massenstrommessgeräte SMARTLINK® Meter Mengeneinstellhähne Регулируемый диафрагменный клапан Mengeneinstellhähne ГЭВ, GEH, LEH Messblenden OMG Messblendensets FLS унд MBO Schaugläser Temperaturregler Универсальный цифровой контроллер ETC Thermoelemente 11 Gebläse унд Druckerhöhungseinrichtungen Filter & Schalldämpfer ВПБ Gasdruckerhöhungseinrichtungen BoostPak Gasdruckerhöhungseinrichtungen герметической Бустер Industriegebläse SMJ Luftgebläse, Direktantrieb, 50 Герц metrisch TBA50 Luftgebläse, Direktantrieb, 60 Герц ТВА 12 внутриклеточно Exothermics унд indirekte Lufterhitzer indirekte Lufterhitzer ЭР indirekte Lufterhitzer RHT внутриклеточно Впадина нержавеющей стали внутриклеточно Синусоидальная Plate Wärmetauscher трубчатую 13 Вентилст recken, standardisierte Systeme Bedieneinheiten CP Gasleitungen PGM / РГМЫ Gasregeleinrichtung РГМ Kompakte Steuerung HeatPak Lufterwärmungseinheiten AH Schalttafel БКС Schalttafel Maxon Ventilstrecken сконфигурированного Упакованный клапан поезд Ventilstrecken Стандартного клапан Поезд Сегменты Vormontierte LP (Flüssigpropan) -Systeme PlPm Vormontierte Öl / Schweröl-Systeme П / П-H 14 Öl-Armaturen und Zubehör Abscheider für Öl und Gas GYS, OS B, F, G и K Micro Cam Öl-Ventile MCOV Elektrische Öl-Beheizungseinrichtung im Einlass SHE Elektrische Ölleitungsheizung LHE Elektrische Ölleitungsheizung LHE Flexible ölschlauche ölschlauche PRO Öl-Durchflussmesser FMO Öl-Luft-Verhältnisregler MRO Öl-Überströmventil OPRV Öl-Viskositäts-System OVC Ölfilter OF Ölleitungsheizung LHO Ölpumpen-und Motor-Set RP Ölumpen-Eugen-Ölpumpen-und Motor-Set RP Ölumpen-E-EGI-E-E-R-E-M-Set RP-Ölumpen-E-E-MU-E-R-E-E-Z-E-R-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z ene Produkte 2-stufige Gas-Magnetventile VG..Z 2-stufige Gasmagnetventile VS..Z 2-stufige Prozessventile VP..ML Abblasesichtgerät AS Abblaseventil ANOV Abgasrezirkulationseinrichtung E-Jector Anti-Pulsationseinheit ASC Bayonet Rekuperator BR BC Bedieneinheit Einzelbrenner Fürnzelbrenner fürbürnününheit Einzelbrenner Горелка Brenner für Gas und Öl Incinopak Brenner für Gas und Öl Mark IV Brenner für Gas ZIO 240-320 Brenner mit großem Regelbereich WRO Brenner-Überwachungsdisplay Bi-Flame Multi-Flame Brennerdüsen Blastass Tips Brennerdüsen Brennerdüsen Brennerteuserfüser Магнитвентил Г.В..ML Канальные горелки LO-NOX Eclipse ES Ratio Regulator EcoStar II Emmisionsarmer Mehrstoffbrenner für Trommeltrocknung ESII Einstellventil LVG Einzel-, Luftheizungsbrenner Valupak Einzelbrenner OVENPAK® II Enerjet-Luft-Brenner Einzelbrenner Gäschen-Luft-Luft-Filter-Luft-Filter-Luft-Fürner-Luft-Filter-Luft-Fürner-Luft-H -Verhältnis Flachflammenbrenner Deep Spiral Flame DSF Flachflammenbrenner Vortiflare Flammensimulator SimaFlame Flammenwächter Peek-A-Flame FVS-FVA Einstellbare Durchflussventile AFV Gas-Absperrventile Autotite Gas-Absreglech Grudich-Grudich-Gruft Grudich -Магнитвентиль SV2 Серия Газо-Магнитовентиль VS..Ml Газ-ол-Бреннер мит großem Regelbereich ВКР Газ-Zündbrenner Затмения Gasbrenner CYCLOMAX Gasbrenner für Strahlrohre РФГ Gasfeuerungsautomat Би-Пламя Gasfeuerungsautomat Мульти-Пламя Gasfeuerungsautomat Вери-Пламя Gebläse BL Gebläse für Биогаз ТБГ Gebläsebrenner ПБГ Европа Hochdruck-Vormischbrenner АИГ Hochdruckgebläse CBL & SC Hochdruckgebläse FG Industriebrenner Multifire Industriebrenner Ramfire Industriebrenner Герметичная форсунка Banalbrenner InciniFume Kanalbrenner V-Line Keramische Flachflammenbrenner CTx Kompakt-Gasbrenner PBG Kompakteinheiten CG 35- LCheitner-Sicft-Sicheiten CG-Gasbrenner Labor-Sicft-Sicheitner CG 35-45 GTNG-DI Luft-Gas-Brenner WRASP-DI Luft-Magnetventile VR Luft-Öl-Brenner 03FA Luft-Öl-Brenner GTCPA Luftdüsen-Gasbrenner JAG Lufterhitzer-Brenner KINEDIZER® Luftgebläse, Riemenetventilöb TBAB Пневматические задвижки MVB Mengeneinstellventile Messblende FOM Moduline-Anwendungsbeispiele Mündungsmischende Gasbrenner NMG Öl-Druckregler OPR Öl-Viskosimeter Set VIS Oxygen-Enriched Air Staging P-Rohr-Brenwerares P-R-Brenneräs® Radimtilischer Geperatur P-Rohr-Brenwerares P-N-P-R-Brenweräs® P-Rohr-Brenweräs® P-R-Brenneräs. Strahlrohre RAD рекуператор-Бреннер für Tauchrohre ISER Rekuperatoren Max-Saver RFS-RFE Flammenhaltende Gasdüsen RAF Sauerstoffbrenner OxyTherm® Sauerstoffbrenner OxyTherm® FH Sauerstoffbrenner OxyTherm® LEFF Sauerstoffbrenner PrimeFire 150 Sauerstoffbrenner PrimeFire питателя Schürlochbrenner Selbstmischende Газ-Öl-Бреннер 780 Sicherheitsabsperrventile MV500 Твердотельный Pressuretrol® Regler P7911C Solid State Pressuretrol®-Regler P7810C Stellantriebe GT Stellantriebe PRA6 Stellantriebe Trilogy T500 Strahlungsbrenner Infrawave Strahlungsbrenner PS Radiant Tauchro hrbrenner ImmersoPak Trocknungsbrenner BIT Überwachungssysteme CCTV Überwachungssysteme Лазерный уровень Gauge Универсальные Газовые Ol-Бреннер SVC Universal-Gasbrenner SVG УФ-Sonden T600 UV-Sonden Вери-Flame Verhältnisdruckregler Gih Вибрации-Überwachungssytem VMS Wärmetauscher Cross Flow Wärmetauscher Экстерн-а-Therm Zubehör für MODULINE Zündbrenner ZSI Zündflammenregler PCR Systeme und Branchen Keramikindustrie Kompetenz in Systemtechnik Metallindustrie Richtlinien und Normen Umwelt Über Thermal Solutions Bildschirmschoner und -hintergründe Logos nicht zugeordnete Zertifikate Präsentation 9
Sprache AlleDEENFRNLITESDASVNOPTELTRCSPLRUHUSKHRFIROZHSRSLUAETLVLT
Volltextsuche JaNein
.