Das Ultraschall-Dickenmessgerät arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das Ultraschall-Inspektionswerkzeug arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das Ultraschall-Lackdicken-Messgerät arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das Ultraschall-Materialdickenmessgerät arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das Ultraschall-Oberflächenmesstechnik Schichtdickenmessgerät arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das Ultraschall-Oberflächenprüfgerät arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das Ultraschall-Schichtdickenmessgerät für nicht-metallische und metallische Substrate arbeitet nach dem Impuls-Reflexionsprinzip der Ultraschallmessung und liefert präzise Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien. Es eignet sich ideal zur Messung von Schichtdicken auf nichtmetallischen Substraten wie Kunststoffteilen, Holz oder Glas sowie zur Bestimmung der Dicke metallischer Grundmaterialien und Beschichtungen.
Das 3-Phasen-Energiemessgerät misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus werden die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem 3-Phasen-Energiemessgerät historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Das Amperemeter misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus wird die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Amperemeter historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Die Amperezange misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus werden die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf der Amperezange historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Der Datenlogger misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus werden die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Datenlogger historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Das Einbau-Messinstrument misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus wird die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Einbau-Messinstrument historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Das Energiemessgerät / Energiemesser misst Strom und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus wird die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Energiemessgerät / Energiemesser historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Der Leistungsanalysator misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus wird die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Leistungsanalysator historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Der Leistungsmesser misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus werden die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Leistungsmesser historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Der Prozessschreiber misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus wird die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Prozessschreiber historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Die Stromzange misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus werden die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf der Stromzange historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.
Das Zangenmessgerät / Strommesszange misst Strom- und Spannungswerte mittels der angeschlossenen Stromwandler und Messleitungen. Hieraus wird die Wirk-, Schein- und Blindleistung ermittelt und im Sekundentakt über WLAN an ein Endgerät übertragen. Dort werden die Daten auf dem Zangenmessgerät / Strommesszange historisch abgelegt, grafisch aufbereitet und können ausgewertet oder exportiert werden.