Оборудование остановилось из-за отключения питания. После восстановления работы системе необходимо понять, где именно находится исполнительный механизм. Шток гидроцилиндра остановился в середине хода, рабочий орган станка находится не в исходной точке, а позиция механизма робота изменилась во время простоя. Что получает система после повторного включения: фактическую координату или только информацию о том, что объект сдвинулся относительно некоторого начального положения?
Именно здесь принципиальное значение имеет то, какой датчик перемещения установлен в системе. При абсолютном измерении система получает значение положения магнитного позиционера относительно начала измерительного диапазона. Поэтому после включения оборудования она может использовать фактическую координату объекта, а не восстанавливать ее только путем подсчета последующих перемещений.
Для промышленной автоматизации это особенно важно там, где положение исполнительного механизма непосредственно связано с технологическим процессом: в гидравлических и пневматических системах, прессах, станках, роботизированных механизмах, системах позиционирования и автоматизированных линиях.

Что такое абсолютный датчик перемещения
Абсолютный датчик перемещения определяет положение контролируемого объекта как конкретную координату внутри измерительного диапазона.
Условно можно представить измерительный элемент как шкалу, вдоль которой перемещается магнитный позиционер. Для каждой его позиции датчик формирует соответствующее значение координаты. В результате система получает не просто информацию о факте движения, а данные о том, где находится объект в данный момент.
Например, если ход механизма составляет 1000 мм, а магнитный позиционер находится на отметке 640 мм, система получает информацию о текущем положении, соответствующем этой координате. При перемещении объекта значение изменяется.
При этом абсолютное измерение не следует понимать как «датчик хранит координату после отключения питания». Сам принцип заключается в другом: после появления питания датчик снова измеряет фактическое положение позиционера и формирует соответствующий выходной сигнал.
Это важное различие.
Абсолютное значение — координата положения объекта относительно принятой начальной точки измерения.
Относительное изменение — насколько объект переместился относительно предыдущего состояния или точки отсчета.
Поэтому абсолютный датчик положения особенно удобен в системах, где после запуска необходимо быстро получить информацию о фактическом положении исполнительного механизма.
Для магнитострикционных преобразователей «ТрейсЛайн» положение магнитного позиционера определяется по времени прохождения ответного импульса. В документации ТЛ указано, что измеренное время прямо пропорционально длине измеряемого перемещения.
Датчик перемещения абсолютного или инкрементального типа: в чем разница
При проектировании системы управления важно различать абсолютный и инкрементальный принципы измерения. Они решают связанные, но не одинаковые задачи.
| Параметр | Абсолютное измерение | Инкрементальное измерение |
| Что получает система | Фактическую координату положения | Изменение положения относительно исходного состояния |
| Работа после отключения питания | После включения датчик определяет текущее положение объекта | Системе может потребоваться восстановить положение по накопленной информации |
| Необходимость референсирования | Зависит от архитектуры системы; абсолютное измерение может снизить необходимость поиска нуля | В ряде систем требуется процедура поиска исходной точки |
| Контроль положения после перезапуска | Система может получить текущую координату | Необходимо восстановить координату согласно архитектуре измерительной системы |
| Типичная задача | Контроль фактического положения и позиционирование | Подсчет перемещения, скорости или приращения координаты |
| Применение | Гидроцилиндры, станки, прессы, приводы, автоматизированные механизмы | Системы, где достаточно информации о приращении положения |
Нельзя сказать, что один принцип измерения подходит абсолютно для всех задач. Выбор зависит от того, какая информация необходима системе управления и как построена ее архитектура.
Если контроллеру требуется знать именно текущую координату исполнительного механизма, абсолютное измерение дает очевидное преимущество с точки зрения формирования этой информации.
Как работает абсолютный магнитострикционный датчик перемещения
Магнитострикционный датчик перемещения измеряет положение без механического контакта между чувствительным элементом и магнитным позиционером.
Конструкция магнитострикционного преобразователя включает измерительный элемент, электронный преобразователь и магнитный позиционер. В ТЛ-С2 основой измерительного элемента является звуковод — тонкий металлический стержень из магнитострикционного материала. На оси звуковода располагается магнитный позиционер, представляющий собой постоянный магнит. На одном из концов звуковода расположен детектор.
Последовательность измерения можно представить так:
положение магнитного позиционера → запускающий импульс → магнитострикционная волна → регистрация ответного импульса → измерение времени → расчет координаты → выходной сигнал
Разберем процесс по шагам.
- Измерительный волновод
Внутри измерительного элемента находится магнитострикционный волновод. Именно по нему распространяется возникающая при измерении упругая волна.
Для ТЛ-С2 волновод представляет собой металлический стержень из магнитострикционного материала, покрытый изоляционным слоем.
- Магнитный позиционер
На измеряемом объекте устанавливается постоянный магнит — магнитный позиционер.
Он перемещается вместе с контролируемым механизмом, а сам измерительный элемент остается неподвижным.
Такой принцип особенно удобен для контроля линейного перемещения: например, позиционер может перемещаться вместе со штоком гидроцилиндра, а измерительный элемент располагается внутри него.
- Определение положения позиционера
Положение магнитного позиционера относительно начальной точки измерения определяет измеряемую координату.
Таким образом, датчик фактически отслеживает не механическое вращение или количество импульсов, а пространственное положение магнитного элемента вдоль измерительного волновода.
- Формирование запускающего импульса
Электронный преобразователь формирует запускающий импульс тока и подает его на измерительный элемент.
В ТЛ-С2 микроконтроллер одновременно с формированием запускающего импульса включает таймер.
- Возникновение магнитострикционного эффекта
Импульс тока создает вокруг волновода магнитное поле. Оно взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита-позиционера.
В результате возникает магнитострикционный импульс крутильной деформации. Он распространяется вдоль оси волновода.
- Распространение волны
Возникающая волна распространяется по волноводу.
Один из импульсов направляется к детектору и используется для измерения. Другой распространяется в противоположную сторону и поглощается демпфером, чтобы не создавать помехи измерению.
- Регистрация сигнала
Дойдя до детектора, полезный импульс вызывает изменение магнитной проницаемости его элементов. В результате на обмотке электромагнитной катушки возникает импульс напряжения.
Этот сигнал фиксируется электронной схемой датчика.
- Измерение времени прохождения
Электроника измеряет временной интервал между моментом формирования запускающего импульса и регистрацией ответного импульса.
Именно этот временной интервал связан с положением магнитного позиционера.
В документации ТЛ-С2 зависимость представлена формулой:
L₀ = Vст × T₁
где L₀ — расстояние между начальной точкой измерения и магнитным позиционером, Vст — скорость распространения звука в стержне, T₁ — временной интервал между возбуждающим и ответным импульсами.
- Расчет координаты
Электронный блок преобразует измеренное время в расстояние и тем самым определяет координату магнитного позиционера.
То есть принцип можно свести к простой логике:
чем дальше находится позиционер от начальной точки измерения, тем больше соответствующий измеренный временной интервал.
- Формирование выходного сигнала
Результат измерения передается во внешнюю систему управления.
В зависимости от исполнения ТЛ-С2 может использовать аналоговый выход по току или напряжению, SSI, CANBus, Profibus-DP, Profinet, Start/Stop, EtherCAT и EtherNet/IP.
Таким образом, абсолютный магнитострикционный датчик объединяет физическое измерение положения и электронное преобразование полученной координаты в сигнал, с которым работает ПЛК или другая система управления.
Что получает система управления после включения оборудования
С точки зрения автоматизации цепочка выглядит следующим образом:
датчик → измерение положения → выходной сигнал → ПЛК/АСУ ТП → алгоритм управления механизмом
Рассмотрим практическую ситуацию.
Гидроцилиндр остановился на определенной позиции. Питание оборудования отключилось. После восстановления питания система должна определить фактическое положение штока.
При использовании абсолютного принципа датчик не обязан сначала «считать» новое движение от момента включения. Он измеряет положение магнитного позиционера относительно начальной точки и передает полученное значение системе управления.
Для оборудования, где координата исполнительного механизма имеет технологическое значение, это может быть существенно.
Например:
- станку необходимо понимать положение рабочего органа;
- прессу требуется контролировать положение подвижной части;
- гидросистеме необходимо контролировать ход штока;
- автоматизированной линии необходимо позиционировать исполнительный механизм;
- роботизированному механизму требуется определить координату линейного привода;
- системе управления необходимо контролировать несколько положений одновременно.
Для аналогового исполнения ТЛ-С2 положение магнитного позиционера преобразуется в стандартный аналоговый сигнал по току или напряжению. Такой сигнал подключается к аналоговому входу ПЛК. При этом итоговое разрешение и точность измерения в системе зависят не только от преобразователя, но и от параметров модуля ввода контроллера.
Это хороший пример того, почему характеристики отдельного датчика нельзя автоматически переносить на всю измерительную систему.

Почему абсолютное измерение важно для промышленного оборудования
На производстве отключение питания не всегда означает, что механизм вернулся в исходную точку.
Напротив, исполнительный орган может остаться в том положении, в котором произошла остановка. После восстановления питания системе необходимо определить это положение.
Здесь абсолютный принцип дает важную информацию – фактическую координату текущего положения.
Особенно актуальны такие задачи в следующих ситуациях.
Аварийное отключение питания
При аварийной остановке механизм может остановиться в промежуточной позиции. После восстановления питания системе необходимо учитывать реальное положение объекта.
Повторный запуск
Если технологический процесс нельзя безусловно начинать с нулевой позиции, информация о текущей координате помогает построить соответствующий алгоритм запуска.
Контроль положения штока
Для гидравлических и пневматических приводов положение штока непосредственно связано с положением исполнительного механизма.
Многопозиционное измерение
Некоторые исполнения магнитострикционных преобразователей позволяют одновременно работать с несколькими магнитными позиционерами. Для ТЛ-С2 цифровые исполнения на ProfiBus-DP, CANBus, Profinet, Start/Stop и EtherCAT поддерживают от 1 до 9 магнитов; для EtherNet/IP — от 1 до 8.
Это позволяет контролировать несколько координат одним измерительным элементом в тех случаях, когда такая конфигурация соответствует задаче и требованиям конкретного оборудования.
Позиционирование рабочего органа
Когда необходимо не просто определить факт движения, а установить рабочий орган в определенной координате, абсолютное измерение становится частью контура позиционирования.
Важно учитывать: абсолютный датчик не отменяет автоматически все процедуры референсирования. Необходимость поиска нулевой точки определяется архитектурой конкретной системы, требованиями безопасности и логикой управления.
Абсолютный датчик перемещения гидроцилиндра
Гидравлический цилиндр — один из наиболее наглядных примеров применения абсолютного измерения.
В такой системе необходимо контролировать положение поршня или штока по длине хода. Для этого датчик может устанавливаться непосредственно в гидроцилиндр.
Преобразователь серии ТЛ-С2 разработан для точного измерения хода штока гидроцилиндра. Магнитный позиционер устанавливается на торце поршня и перемещается по штоку без контакта с измерительным элементом.
Получается следующая конструкция:
шток/поршень → магнитный позиционер → измерительный элемент → электронный преобразователь → ПЛК
Когда шток перемещается, вместе с ним перемещается магнитный позиционер. Датчик определяет его положение и формирует соответствующий сигнал.
Такой подход удобен для гидравлики по нескольким причинам.
Во-первых, измерение происходит бесконтактно: магнитный позиционер не должен механически перемещаться по поверхности измерительного элемента.
Во-вторых, измерительный элемент может размещаться внутри конструкции цилиндра, что позволяет получить информацию о положении внутреннего механизма.
В-третьих, система управления получает координату, необходимую для контроля хода и позиционирования.
Именно поэтому запросы «датчик перемещения гидроцилиндра», «датчик положения штока гидроцилиндра»и «датчики для гидроцилиндров» часто фактически относятся к одной инженерной задаче — необходимости точно определить положение исполнительного элемента.
При монтаже необходимо учитывать конструкцию конкретного цилиндра, посадочное место, материал окружающих деталей и требования к расположению магнитного позиционера. Например, в документации ТЛ-С2 отдельно рассматриваются варианты монтажа в посадочные места из магнитных и немагнитных материалов. Для магнитных материалов предусмотрены меры защиты от магнитных помех.
Где применяются датчики перемещения и положения
Задача измерения координаты встречается практически во всех промышленных системах, где исполнительный механизм совершает линейное движение.
Металлургия
В металлургическом оборудовании датчик может использоваться для контроля положения исполнительных механизмов, элементов прокатного оборудования и других перемещающихся узлов.
Главная задача — передать системе управления информацию о фактическом положении механизма в условиях промышленной эксплуатации.
Машиностроение и станки
В станках необходимо контролировать положение рабочих органов, приводов и перемещающихся элементов.
Абсолютный датчик линейного положения может использоваться в составе системы позиционирования, где ПЛК или ЧПУ необходимо получать координату перемещения.
Гидравлика и пневматика
Здесь измеряется положение штока, поршня или другого исполнительного элемента.
Для гидроцилиндров особенно востребованы встроенные бесконтактные решения, поскольку измерительный элемент может располагаться внутри цилиндра.
Робототехника
Линейные приводы роботизированных механизмов требуют информации о положении исполнительного элемента. Датчик измерения линейного перемещения может использоваться для обратной связи системы управления.
Энергетика
В энергетическом оборудовании контроль перемещения применяется в механизмах регулирования, приводах и системах, где положение исполнительного элемента связано с рабочим режимом оборудования.
Нефтегазовая промышленность
Здесь на первый план могут выходить не только точность измерения, но и конструктивное исполнение, температура, давление и требования к эксплуатации во взрывоопасных зонах.
Химическая промышленность
В химическом оборудовании необходимо учитывать воздействие рабочей среды и требования к материалам и конструктивному исполнению датчика.
Деревообработка
Датчики линейного перемещения могут использоваться для позиционирования рабочих механизмов станков и автоматизированных линий.
Шинная промышленность
Контроль положения исполнительных элементов необходим в прессовом и формующем оборудовании, где координата механизма влияет на технологический цикл.
Таким образом, датчики перемещения и положения выбирают не только по принципу «измеряет миллиметры». Необходимо понимать, какой именно механизм движется, какая координата нужна системе и в каких условиях происходит измерение.
Как выбрать абсолютный датчик перемещения
При выборе абсолютного преобразователя необходимо учитывать не только заявленную точность. Для промышленной системы важна совокупность параметров.
Диапазон измерения
Он должен соответствовать фактическому ходу механизма с учетом конструктивных ограничений и неизмеряемых зон.
Например, у ТЛ-С2 предусмотрены неизмеряемые зоны в верхней и нижней части измерительного элемента. Стандартные варианты соответствуют исполнению по стандартам MTS Sensors и Balluff, а нестандартные зоны могут согласовываться при заказе.
Абсолютная погрешность
Показывает, насколько измеренное значение может отличаться от действительного.
Если задача требует высокой точности позиционирования, этот параметр необходимо рассматривать вместе с остальными характеристиками системы.
Разрешение
Разрешение показывает минимальное изменение измеряемой координаты, которое различает измерительная система.
Высокое разрешение само по себе не означает такой же высокой абсолютной точности.
Повторяемость
Повторяемость характеризует способность получать близкие результаты при повторном измерении одного и того же положения при заданных условиях.
Для позиционирования этот параметр может иметь не меньшее значение, чем абсолютная погрешность.
Скорость измерения
Если механизм перемещается быстро, датчик должен обеспечивать соответствующую динамику получения данных.
Количество магнитных позиционеров
Если необходимо измерять несколько положений на одном измерительном элементе, необходимо выбирать исполнение, поддерживающее соответствующее количество позиционеров.
Интерфейс
Выход датчика должен быть совместим с системой управления.
Для ТЛ-С2 доступны аналоговые сигналы, SSI, CANBus, ProfiBus-DP, Profinet, Start/Stop, EtherCAT и EtherNet/IP.
Температура и давление
Для оборудования с высокой температурой или давлением необходимо подбирать конкретное исполнение, рассчитанное на соответствующие условия.
Вибрация и механические нагрузки
При установке на промышленное оборудование необходимо учитывать вибрации, ударные нагрузки и особенности крепления измерительного элемента.
Конструктивное исполнение
Для одного оборудования может потребоваться стержневое исполнение, для другого — профильное или специальное. Конструкция должна соответствовать месту установки.
Погрешность, разрешение и повторяемость: почему это не одно и то же
Эти три характеристики часто объединяют под общим понятием «точность», хотя технически они описывают разные свойства.
Предположим, датчик способен различать изменение положения на очень малую величину. Это говорит о его разрешении. Но если абсолютное значение систематически отличается от реального положения, высокая дискретность измерения не устранит эту ошибку.
Упрощенно:
разрешение отвечает на вопрос «насколько маленькое изменение мы можем различить?»
погрешность — «насколько измеренное значение может отличаться от действительного?»
повторяемость — «насколько близкие результаты получаем при повторении измерения?»
Поэтому при подборе датчика измерения линейного перемещения нельзя ориентироваться только на одно число в техническом паспорте.
Кроме того, реальная точность системы зависит от всей измерительной цепочки. Для аналогового исполнения ТЛ-С2 документация отдельно указывает, что разрешение и точность измерений зависят также от параметров модуля аналогового ввода ПЛК.
Какой интерфейс выбрать
Выбор интерфейса должен начинаться не с самого датчика, а с существующей системы управления.
Если ПЛК рассчитан на работу с аналоговыми входами, может использоваться токовый или напряженческий сигнал.
Если в системе построена промышленная цифровая сеть, целесообразно рассматривать соответствующее цифровое исполнение.
У ТЛ-С2 предусмотрены:
- 4–20 мА и другие аналоговые сигналы — для подключения к аналоговым входам;
- SSI — синхронно-последовательная передача данных;
- CANBus/CANopen — передача измерительной информации по шине CAN;
- Profibus-DP — промышленная сеть с циклическим обменом;
- Profinet — промышленная сеть на основе Ethernet;
- Start/Stop — определение положения по временному интервалу между стартовым и стоповым сигналами;
- EtherCAT — промышленный Ethernet-протокол для высокоскоростного обмена.
Например, в режиме Start/Stop контроллер формирует сигнал Start, а датчик формирует Stop; временной интервал между сигналами связан с положением магнитного позиционера.
Поэтому при замене существующего датчика важно учитывать не только механические размеры, но и способ обмена данными с контроллером.
Магнитострикционный датчик или другой тип датчика?
Для измерения линейного положения применяются различные физические принципы: потенциометрические, индуктивные, оптические, магнитные датчики и линейные энкодеры.
У каждого подхода есть область применения.
Потенциометрические решения используют механическое изменение электрического сопротивления. В зависимости от конструкции это может быть приемлемым для определенных задач, но наличие контактного элемента необходимо учитывать при оценке ресурса и условий эксплуатации.
Индуктивные датчики используют изменение параметров электромагнитного поля и могут хорошо подходить для контроля положения в соответствующих диапазонах.
Оптические системы позволяют получать высокую точность, однако при проектировании необходимо учитывать требования к оптическому тракту и условиям окружающей среды.
Магнитные датчики используют магнитное поле для определения положения и применяются в различных системах автоматизации.
Линейные энкодеры могут использоваться для высокоточного определения линейной координаты в системах позиционирования.
Магнитострикционные датчики определяют положение магнитного позиционера вдоль измерительного волновода. Для ТЛ-С2 измерение является бесконтактным: позиционер перемещается относительно измерительного элемента, а координата определяется по времени прохождения магнитострикционного импульса.
Поэтому выбор принципа следует делать не по принципу «какая технология лучше вообще», а по тому, какая технология соответствует механике, точности, скорости и условиям эксплуатации конкретного оборудования.
[внутренняя ссылка: Магнитострикционные датчики]
Российские датчики перемещения и замена импортных решений
При замене установленного зарубежного датчика недостаточно найти изделие с похожей длиной корпуса.
Необходимо сравнивать как минимум:
- диапазон измерения;
- конструктивное исполнение;
- монтажную длину;
- диаметр измерительного элемента;
- тип магнитного позиционера;
- количество позиционеров;
- интерфейс;
- абсолютную погрешность;
- разрешение;
- условия эксплуатации;
- температуру;
- давление;
- способ монтажа;
- электрические параметры;
- неизмеряемые зоны.
Это особенно важно при подборе решения как аналога Balluff, MTS Sensors / Temposonics, TR-Electronic, Gefranили Novotechnik.
В материалах «ТрейсЛайн» указана возможность подбора аналогов зарубежных датчиков и технического сопровождения при замене оборудования. При этом соответствие определяется параметрами конкретного исполнения, а не только названием серии или производителя.
Именно поэтому запрос «замена Balluff» или «аналог Temposonics» на практике должен завершаться сравнением технических параметров существующего и нового датчика.
Датчики перемещения «ТрейсЛайн»
«ТрейсЛайн» производит магнитострикционные датчики линейных перемещений для промышленного применения. В основе продукции используется магнитострикционный принцип измерения; компания также указывает применение запатентованного программно-аппаратного метода обработки магнитострикционного сигнала.
Производство расположено в Москве. Компания указывает серийное производство, полный цикл контроля качества и возможность изготовления специальных исполнений под требования заказчика.
В линейке представлены различные конструктивные исполнения, интерфейсы и варианты магнитных позиционеров. Для серии ТЛ-С2 предусмотрены, в частности, стержневое исполнение, различные варианты электрического присоединения и широкий набор интерфейсов.
Для промышленных заказчиков важен не только сам датчик, но и процесс его внедрения. «ТрейсЛайн» предоставляет техническую поддержку, помогает подобрать исполнение и предлагает опытную эксплуатацию оборудования перед покупкой.
Датчики линейного перемещения для гидроцилиндров
Одна из наиболее востребованных задач — контроль положения штока гидроцилиндра.
Здесь датчик должен работать внутри или непосредственно рядом с силовым исполнительным механизмом, не мешая движению поршня и выдерживая условия эксплуатации цилиндра.
Для ТЛ-С2 предусмотрен монтаж в гидроцилиндр: стержень преобразователя устанавливается в отверстие штока поршня, а магнитный позиционер, установленный на торце поршня, перемещается вдоль измерительного элемента без контакта со стержнем.
Такая схема позволяет получить информацию о положении поршня независимо от наличия рабочей гидравлической жидкости внутри цилиндра.
При проектировании необходимо учитывать:
- внутреннюю геометрию цилиндра;
- диаметр посадочного отверстия;
- резьбу и способ крепления;
- рабочее давление;
- температуру;
- ход штока;
- положение магнитного позиционера;
- наличие магнитных материалов рядом с измерительным элементом.
Именно поэтому датчики для гидроцилиндров следует подбирать не только по диапазону измерения. Механическая совместимость датчика с цилиндром не менее важна, чем его метрологические характеристики.

Как понять, подходит ли абсолютный датчик перемещения для конкретного оборудования
Перед выбором конкретной модели инженеру полезно ответить на десять вопросов.
- Что именно движется?
Шток, поршень, рабочий орган станка, каретка, привод или другой механизм? - Какой ход необходимо измерять?
Нужно определить полный диапазон перемещения и учесть конструктивные зоны, в которых измерение невозможно. - Нужна текущая абсолютная координата или только изменение положения?
Это один из ключевых вопросов при выборе архитектуры измерения. - Какой интерфейс поддерживает ПЛК?
Аналоговый вход, SSI, CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP или другой интерфейс. - Каковы температура и давление?
Эти параметры определяют допустимое исполнение датчика. - Есть ли вибрация и ударные нагрузки?
Необходимо учитывать условия эксплуатации непосредственно в месте установки. - Как устанавливается датчик?
Внутри цилиндра, параллельно механизму, в профильной конструкции или другим способом. - Требуется ли измерять несколько положений?
Если да, необходимо подобрать исполнение с соответствующим количеством магнитных позиционеров. - Есть ли уже установленный зарубежный датчик?
В этом случае необходимо сравнивать его технические и монтажные параметры с предполагаемой заменой. - Нужно ли выполнить замену без переделки оборудования?
Тогда дополнительно сравниваются монтажная резьба, длина, диаметр измерительного элемента, электрическое подключение, позиционер и неизмеряемые зоны.
Если параметры существующего оборудования известны, их можно передать производителю для технического подбора. Для «ТрейсЛайн» такая задача является частью технического сопровождения: компания помогает подобрать аналог и при необходимости предоставляет оборудование для опытной эксплуатации.
Главное об абсолютном измерении
Абсолютный принцип измерения решает конкретную инженерную задачу: позволяет системе получать информацию о фактическом положении объекта, а не только о произошедшем изменении его положения.
В магнитострикционном датчике координата определяется по положению магнитного позиционера и времени прохождения магнитострикционного импульса по измерительному волноводу. Для ТЛ-С2 полученное значение преобразуется в соответствующий выходной сигнал, который может использоваться ПЛК и системой автоматизации.
Именно поэтому абсолютный датчик перемещения востребован в задачах контроля штока гидроцилиндра, позиционирования станков, прессов, приводов, роботизированных механизмов и автоматизированных производственных линий.
При выборе необходимо смотреть не только на диапазон или заявленную точность, а на всю измерительную цепочку: механику, позиционер, конструкцию, условия эксплуатации, интерфейс, параметры ПЛК и требования конкретного технологического процесса.
Если требуется подобрать датчик перемещения, абсолютный преобразователь линейного положения или заменить установленный импортный датчик, исходной точкой должны быть реальные параметры оборудования.
Часто задаваемые вопросы:
Что такое абсолютный датчик перемещения?
Это датчик, который определяет фактическую координату положения объекта в пределах измерительного диапазона. В магнитострикционных преобразователях координата определяется по положению магнитного позиционера относительно начальной точки измерения.
Чем абсолютный датчик перемещения отличается от инкрементального?
Абсолютный принцип дает информацию о текущей координате, а инкрементальный — об изменении положения относительно принятого состояния или точки отсчета. Выбор зависит от архитектуры системы управления.
Сохраняет ли датчик координату после отключения питания?
Корректнее сказать, что абсолютный датчик после восстановления питания снова определяет фактическое положение позиционера. Это не означает, что электронная память датчика хранит прежнюю координату во время отключения.
Нужен ли поиск нуля после включения?
Не обязательно. При абсолютном измерении система может получить фактическую координату после включения, однако необходимость референсирования определяется архитектурой конкретного оборудования, алгоритмом управления и требованиями безопасности.
Как работает магнитострикционный датчик?
Электронный блок формирует импульс тока. Взаимодействие магнитных полей создает магнитострикционный импульс крутильной деформации, который распространяется по волноводу. Датчик измеряет время между возбуждающим и ответным импульсами и по нему определяет положение магнитного позиционера.
Где устанавливают датчики перемещения?
Их применяют в гидравлических и пневматических системах, станках, прессах, роботизированных механизмах, энергетическом оборудовании, автоматизированных линиях и других системах, где требуется контролировать линейную координату.
Можно ли использовать датчик для гидроцилиндра?
Да, соответствующие магнитострикционные преобразователи предназначены для измерения хода штока гидроцилиндра. Конкретная модель выбирается с учетом конструкции цилиндра, диапазона, посадочного места, давления и других условий эксплуатации.
Чем отличается датчик положения от датчика перемещения?
Термины часто используются для близких задач. «Датчик положения» обычно акцентирует определение текущей координаты объекта, а «датчик перемещения» — измерение его линейного движения или положения вдоль измерительного диапазона. В промышленной автоматизации эти понятия могут использоваться применительно к одному и тому же типу преобразователя.
Как выбрать диапазон измерения?
Диапазон должен соответствовать фактическому ходу контролируемого механизма с учетом монтажных ограничений и неизмеряемых зон. Для конкретного исполнения необходимо смотреть техническую документацию.
Какой интерфейс выбрать?
Тот, который совместим с системой управления. В зависимости от исполнения могут применяться аналоговые сигналы, SSI, CANBus, Profibus-DP, Profinet, Start/Stop, EtherCAT и EtherNet/IP.
Можно ли заменить Balluff или Temposonics?
Замена возможна при техническом соответствии конкретных изделий. Сравнивать необходимо диапазон, конструкцию, длину, позиционер, интерфейс, точность, монтаж и условия эксплуатации, а не только обозначение серии.
Как подобрать датчик перемещения под существующее оборудование?
Предоставьте производителю модель установленного датчика или его технические параметры, диапазон измерения, конструкцию, интерфейс, способ монтажа и условия эксплуатации. По этим данным можно определить совместимое исполнение или подобрать технический аналог.
ТрейсЛайн — российский разработчик и производитель магнитострикционных датчиков линейного перемещения и положения для промышленной автоматизации.
Мы производим полные функциональные аналоги датчиков Balluff и Temposonics, адаптированные под реальные условия эксплуатации оборудования.
🔧 Что мы предлагаем:
🏭 Собственное серийное производство в Москве
🚚 Короткие сроки изготовления и поставки — от 5 дней
🧪 Бесплатная опытная эксплуатация (ОПИ) перед закупкой
📑 Сертифицированную продукцию (ТР ТС 020, ТР ТС 012, Госреестр средств измерений)
⚙️ Подбор датчика под конкретную задачу и условия эксплуатации
🛠 Полное техническое сопровождение на всех этапах внедрения
Датчики ТрейсЛайн применяются в гидравлике и пневматике, машиностроении, металлургии, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности — там, где важны точность, надёжность и стабильность поставок.
Нужен аналог Balluff или Temposonics без потери точности и надёжности?
Оставьте заявку — мы подберём оптимальное исполнение, подготовим коммерческое предложение и при необходимости предоставим датчик для тестирования на вашем объекте.
📧 info@traceline.ru
📍 Москва · Работаем по всей России и СНГ
Наши социальные сети:
TEMPOSONIC ООО ТЛ
RP(K)0250MD531P102 ТЛ-С2
TP1-4000-101-411-102 ТЛ-С2
RD4CD3S0375MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-375-НЗ1-10-М18-ПК1-C50_2/C41(5)_АS(0,6)-0-1
RHM0700MD701S1G2100 ТЛ-C2-S1G2100-005-0-T1-700-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0885MD701S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-T1-885-НЗ1-10-UNF-ПК1-C70(0)-0-0
RHM0025MH03A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-25-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(3)-0-0
GHM0050MR021A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-50-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(2)-0-0
RHM0400MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-T1-400-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0800MP201S3B6105 ТЛ-С2-S3B6105-005-0-T1-800-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(20)-0-0
RHS0800MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-T1-800-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0150MD701S2G8100 ТЛ-С2-S2G8100-005-0-T1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0220MD701S2G8100 ТЛ-С2-S2G8100-005-0-T1-220-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RD4MD3S0050MD70S2G8100 ТЛ-С2-S2G8100-005-0-T1-50-НЗ1-10-M18-ПК1-C70(0)_BS(0,6)-0-1
RHB1500MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-1500-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
RHM0450MD701S1G2102 ТЛ-С2-S1G2102-005-0-T1-450-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1500MD701S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-T1-1500-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0600MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-T1-600-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0800MP051S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-T1-800-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(5)-0-0
RHS0450MN09AS1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-T1-450-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(0,5)_C70(0)-0-0
MHC1900MT03A3C0141D ТЛ-СВ1-С151М-005-0-Т2-1900-НЗ6-10-В-ПК1-ТВп(0,3)-0-0
MHT0900MM00F3C0141C ТЛ-СВ2-С151М-01-0-Т2-900-НЗ0-10-М18-ПК1-С50(0)-0-0
MHT1100MM00F3C0141B ТЛ-СВ2-С151М-01-0-Т2-1100-НЗ0-10-М18-ПК1-С50(0)-0-0
MHT0800MC10A3C0141A ТЛ-СВ2-С151М-01-0-Т2-800-НЗ0-10-М18-ПК1-ТВп(1)-0-0
RP5SA1400M01D561U201 ТЛ-П1-ЕТ01-005-0-Т1-1400-НЗ4-10-П-К1-С40_2/С41(0)-0-0
RHM0350MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-T1-350-НЗ1-0-М18-ПК-ТВп(10)-0-0
EL00200MD341A01 ТЛ-П1-А101-005-0-Т1-200-НЗ0-10-П-К1-С50(0)-0-0_x000D_
EP21500MD841R01
RHS2250MT101S3B6105 ТЛ-С2-S3B6105-005-0-Т1-2250-НЗ1-UNF-ТВп(10)-0-0
RHM1550MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-1550-НЗ1-М18-С50_2/С41(0)-0-0
RHM0200MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-1550-НЗ1-М18-С50_2/С41(0)-0-0
RHM1260MP101S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-T1-1260-НЗ1-М18-ТВп(10)-0-0
RPN1400MD511C304221 ТЛ-П1-С1361М-005-0-Т1-1400-НЗ4-10-П-К1-С50(0)-0-0
RPN1000MD511C304221 ТЛ-П1-С1361М-005-0-Т1-1000-НЗ4-10-П-К1-С50(0)-0-0
RPN0500MD511C304221 ТЛ-П1-С1361М-005-0-Т1-500-НЗ4-10-П-К1-С50(0)-0-0
RPN0400MD511C304221 ТЛ-П1-С1361М-005-0-Т1-400-НЗ4-10-П-К1-С50(0)-0-0
RPK1000MD531P102 ТЛ-С2
RHM0325MT051S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-T1-325-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-0-0
RHM0400MD701S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-Т1-400-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0900MD531P102 ТЛ-С2-PB10М-005-0-Т1-900-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
RHM0420MD531P102 ТЛ-С2-PB10М-005-0-Т1-420-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
RHM0350MD531P102 ТЛ-С2-PB10М-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
RHM0300MR101A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-300-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RPS1200MD531P103Z02 ТЛ-П1-PB20M-005-0-Т1-1200-НЗ4-10-П-К1-С50_2/С41(0)-0-0
RHM0780MH101S1B8116 ТЛ-С2-S1B8116-005-0-Т1-780-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RH5MA1650M01P101S1011B5 ТЛ-С2-S1011B5-005-0-Т1-1650-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RFC02700MD631P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-2700-НЗ15-8-0-ПК1-С60_2(0)-0-2
RFC02000MD631P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-2000-НЗ15-8-0-ПК1-С60_2(0)-0-2
RFC03700MD631P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-3700-НЗ15-8-0-ПК1-С60_2(0)-0-2
GBS0125MH051A ТЛ-С2
GHM0850MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-850-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RHM0120MP101S3G8119 ТЛ-С2-S3G8119-005-0-Т1-120-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHP2500MP101S3B6105 ТЛ-С2
RPN1200MD511C304221 ТЛ-С2
RD4CD3S0150MP05S3G8119 ТЛ-С2-S3G8119-005-0-Т1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-AS(0,6)-0-1
RD4MD1S0650MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-650-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4MD1S0240MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-240-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RHM0120MP101S3G8199131 ТЛ-С2-S3G8199131-005-0-Т1-120-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RD4CR5B0305MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-305-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_АС(0,23)-0-1
RD4MD1S0190MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-190-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4MD1S0460MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-460-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4MD1S0220MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-220-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4CR5B0305MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-305-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_АС(0,23)-0-1
RD4MD1S0650MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-650-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4CD3S0150MP05S3G8119 ТЛ-С2-S3G8119-005-0-Т1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-AS(0,6)-0-1
RD4WD1S0190MD53P102 ТЛ-С2
RD4MD1S0240MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-240-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4MD1S0460MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-460-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RD4MD1S0220MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-220-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)_BS(0,25)-0-1
RH5SA0650M01N091S1021B1 ТЛ-С2-S1021B1-005-0-Т1-650-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(0,5)_[C70M]-0-0
GT3M0800MD601A0 ТЛ-С2
RHM0150MP05AS2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-0-0
RFC04650MD531P102 ТЛ-С2-P102-005-0-T1-4650-НЗ15-8-?-ПК1-С50_2/С41(0)-0-2
TH1-2250-102-423-201 ТЛ-С2
EHM0775MD341A01 ТЛ-С2-A101-005-0-Т1-775-НЗ1-10-М18-ПК1-С50(0)-0-0
RPS0600MD561E101 ТЛ-С2
MSI-P-0200-101-423-102 ТЛ-С2
RHM0050MD701S2B6101 ТЛ-С2-S2B6101-005-0-Т1-50-НЗ1-10-М18-С70(0)-0-0
GHM1000MD601V0 ТЛ-С2-А601-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RHM0330M01D701S2G4100 ТЛ-С2-S2G4100-005-0-Т1-330-НЗ1-10-М18-С70(0)-0-0
RH5MA1950M01D581U401 ТЛ-С2-PN10M-005-0-T1-1950-НЗ1-10-М18-С40_2/С41(0)-0-0
GHA1500MRR82R01 ТЛ-С2
RHB0120UD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-3048-НЗ1-0-6Г-ПК1-С60(0)-0-2
GH10MS1000MFS00A10 ТЛ-С2
GHM0100MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
GT3M0750MD601A0 ТЛ-С2
EP21050MD841R5 ТЛ-П2-?-01-0-Т1-1050-НЗ11-0-П-ПКВ1-С81(0)-0-0
RHM0850MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-850-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHS1050MP101S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-1050-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(10)-0-0
RD4MD1S0150MD70S1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-150-НЗ1-М18-ПК1-С70(0)-0-1
RD4MD3S0500MD60A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-500-НЗ1-М18-ПК1-С60(0)_BS(0,6)-0-1
RD4MD3S0300MD60A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-300-НЗ1-М18-ПК1-С60(0)_BS(0,6)-0-1
RD4MD3S0100MD60A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-100-НЗ1-М18-ПК1-С60(0)_BS(0,6)-0-1
RHM0500MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-500-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RP5MA1325M05D581U412 ТЛ-П1-PN50M-005-0-T1-1325-НЗ4-10-П-ПС1-С50_2/С41(0)-0-0
ERM0400MD341V03 ТЛ-С2
RHM0250MR101A01 ТЛ-С2
RH5MB0230M01D701S1121G6 ТЛ-С2-S1121G6-005-0-T1-230-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RH5MA1000M01D701S1121G6 ТЛ-С2-S1121G6-005-0-T1-1000-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RP5MA2200M01D701S1121G6 ТЛ-С2-S1121G6-005-0-T1-2200-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RH5MA1400M01D701S1021G6 ТЛ-С2-S1021G6-005-0-T1-1400-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0350MD701S2B6102 ТЛ-С2-S2B6102-005-0-T1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0050MD701S2B6102 ТЛ-С2-S2B6102-005-0-T1-50-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0180MD561E101 ТЛ-С2-E1M-005-0-Т1-180-НЗ1-10-М18-ПК1-С40_2/С41(0)-0-0
RPS0050MD701S2G3100 ТЛ-П1-S2G3100-005-0-Т1-50-НЗ4-10-П-К1-С70(0)-0-0
RPS0200MD701S2G3100 ТЛ-П1-S2G3100-005-0-Т1-200-НЗ4-10-П-К1-С70(0)-0-0
RP5SA0200M01D581U401 ТЛ-П1-PN10M-005-0-T1-200-НЗ4-10-П-К1-С50_2/С41(0)-0-0
MHC0235MN10G3V12 ТЛ-СВ1-А901-01-0-Т2-235-НЗ6-10-В-ПК1-СШ40(0,1)_(0)-0-0
GHV2000MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-2000-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
GHV1600MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1600-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
GHV1500MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1500-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
GHV1150MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1150-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
GHV1000MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1000-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
GHV0900MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-0900-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
GHV0600MD601A0 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-0600-НЗ1-10-M18-ПК1-С60(0)-0-0
EL00700MD341V01 ТЛ-С2
RPN1500MD511C304221 ТЛ-С2
MHC0300MS013V11 ТЛ-С2
RPN2200MD551C304221 ТЛ-С2
RD4BD6S0060MD53P102 ТЛ-С2
RPN0650MD511C304221 ТЛ-С2
RHM0100MD701S1G3100 ТЛ-С2-S1G3100-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 ТЛ-С2
RHM0120MD701S1G8102 ТЛ-С2-S1G8102-005-0-Т1-120-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0190MD701S1G8102 ТЛ-С2-S1G8102-005-0-Т1-190-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0100MD70AS1G8102 ТЛ-С2-S1G8102-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1000MD701S1G8102 ТЛ-С2-S1G8102-005-0-Т1-1000-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RD4SD1S0050MD70AS1G8102 ТЛ-С2
GHA1500MRR82R01 ТЛ-С2
RHM2200MD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-2200-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RPV0100MD701S1B1102 ТЛ-С2
RFC06800MD701S2G2100 ТЛ-С2
RHM0250MH06AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(6)-0-0
RHM0200MH06S1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-200-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(6)-0-0
RHV0100MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHV2000MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-2000-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0500MD701S2G1101 ТЛ-С2-S2G1101-005-0-Т1-500-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1500MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-1500-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0400MD701S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-Т1-400-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RPS0300MD561E101 ТЛ-С2
GTE0160MB013A0-EX ТЛ-С2
RHM0300MD701S2G6102 ТЛ-С2-S2G6102-005-0-Т1-300-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RPM3165MD531P101 ТЛ-С2
RHM0055MD531P102 ТЛ-С2
RPS0035MD531P102 ТЛ-С2
RPS0030MD531P102 ТЛ-С2
RHM1600MD701S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-Т1-1600-НЗ1-10-М18-С70(0)-0-0
RHM0400MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-400-НЗ1-10-М18-C50_2/С41(0)-0-0
RH5SA1300M01D701S1011G1 ТЛ-С2
EES1550MM001A01 ТЛ-С2
RH5MB0500M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RH5MB2600M01D701S1021G6 ТЛ-С2
RH5MB0235M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RH5MB0220M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RH5MB0440M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RH5MB0560M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RH5MB0520M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RH5MA0250M01D701S1121G6 ТЛ-С2
RHS0550MD701S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-550-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0950MP201S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-950-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(20)-0-0
RP5SA0270M01D581U402 ТЛ-С2
RHM0100MD601A11 ТЛ-С2-А111-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RHS0850MD701S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-850-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0600MP201S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-600-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(20)-0-0
RHS3210MP201S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-3210-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(20)-0-0
RHS1300MP201S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-1300-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(20)-0-0
MHC0150MN14H3V11 ТЛ-С2
RHM0350MP031S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(3)-0-0
RPK0100MD531P102 ТЛ-С2
RPK0820MD531P102 ТЛ-С2
ERM0300MD341A01 ТЛ-С2
GHM0300MD601A0 ТЛ-С2
LDSBRPT02M12502A4L2 ТЛ-С2
RHB0120UD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-3048-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
ERM0250MD341V03 ТЛ-С2
RHM0120MP101S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-120-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0645MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-645-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0200MH101A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-200-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0250MH101A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0800MH101A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-800-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0550MH101A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-550-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0725MH051A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-725-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RFC01550MD601A01 ТЛ-С2
RPS2800MD601A010010 ТЛ-С2
RHM1200MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-1200-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0200MD701S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-Т1-200-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0950MD701S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-950-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0260MD701S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-260-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RSS1700MD701S1G6100 ТЛ-С2
RHS1250MP151S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-1250-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(15)-0-0
RHS1050MP201S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-1050-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(20)-0-0
RHS0400MD701S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-400-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0875MD701S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-875-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1585D531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-1585-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
GHM0890MD601A0 ТЛ-С2
GHM0770MD601A0 ТЛ-С2
ERM1000MD841S1G3100 ТЛ-С2
MHE0450MT99A3A01 ТЛ-С2
RHS1700MP201S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-1700-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(20)-0-0
EP00300MD841R5 ТЛ-С2
MHC0300MT10A3V11 ТЛ-С2
EP00250MD341A01 ТЛ-С2
RHM2050MD631P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-2050-НЗ1-10-М18-ПК1-С60_2(0)-0-0
Li200P0-Q25LM0-LiU5X3-H1151 ТЛ-С2
RHT0324UD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-8230-НЗ1-10-?-ПК1-С60(0)-0-0
WRA-A-B-0900-A-1 ТЛ-С2
RHM0350MD701S1G8100 ТЛ-С2-S1G8100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0300MD701S1G8100 ТЛ-С2-S1G8100-005-0-Т1-300-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1700MD701S1G1100 ТЛ-С2-S1G8100-005-0-Т1-1700-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1010MD701S1G1100 ТЛ-С2-S1G8100-005-0-Т1-1010-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RH5TA0120U01D701S1021B6102 ТЛ-С2
RH5MA0220M01D701S1011G8 ТЛ-С2
RHM1050MT20ASNG8116 ТЛ-С2
RHM0760MP101S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-Т1-760-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0815MRR5AA01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-815-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RPS0450MD701S2B1102 ТЛ-С2
RHM0850MD701S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-Т1-850-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RH5MA0175MD581U401 ТЛ-С2
RHM0120MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-120-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
GHV0700MD601A0 ТЛ-С2
RHM0425MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-425-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
MHE0400MN10H3A01 ТЛ-С2
RHM1635MD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1635-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
TP1-0250-101-423-102 ТЛ-С2
DPJ0550MD401V01 ТЛ-С2
GHM0600MD601A0 ТЛ-С2
GHT0065UD601A1 ТЛ-С2
GHT0070UD601A1 ТЛ-С2
MAZ-S-F-600-G-3-10 ТЛ-С2
MAZ-S-F-1700-G-3-10 ТЛ-С2
RHM1900MD701S1B9100 ТЛ-С2-S1B8100-005-0-Т1-1900-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
ERM0100MD341V03 ТЛ-С2
RHM0100MP101S1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0310MD701S2G6100 ТЛ-С2-S2G6100-005-0-Т1-310-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RH5MB1100M01D701S1121G2 ТЛ-С2
MAZ-S-F-200-G-3-10 ТЛ-С2
RHM0155MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-155-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0350MD701S1G2100 ТЛ-С2-S1G2100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0850MD701S1G2102 ТЛ-С2-S1G2102-005-0-Т1-850-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0250MD70AS1G8116 ТЛ-С2-S1G8100-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1000MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-1000-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0250MD701S1G2102 ТЛ-С2-S1G2102-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0200MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-200-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RPS1100MD631P101.Z02 ТЛ-С2
RPS0150MD701S2B1102 ТЛ-С2
RPS0300MD701S2B1102 ТЛ-С2
RHM0150MP021S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(2)-0-0
RHM0075MH101S2G6100 ТЛ-С2-S2G6100-005-0-Т1-75-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
EHM1300D341A01 ТЛ-С2
RH5MA0160M01D701S1011G9 ТЛ-С2
GT2M0050MD601A1 ТЛ-С2
GT2M0300MD601A1 ТЛ-С2
GHM0700MD601A0 ТЛ-С2
RHM0500MD701S1В1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-500-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0350MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0650MD701S1В2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-650-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1250MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-1250-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0850MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-850-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0750MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-750-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0500MD701S1В2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-500-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0400MD701S1В2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-400-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0450MD701S1В2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-450-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1100MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-1100-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0300MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-300-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0250MD701S1B2100 ТЛ-С2-S1B2100-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
MK4A-A-0350-E ТЛ-С2
MK4A-A-1250-E ТЛ-С2
RFM0800MT021S1G1100 ТЛ-С2
GHV0900MD601A0 ТЛ-С2
GHV1150MD601A0 ТЛ-С2
RPК0300MD531P102 ТЛ-С2
RHM1700MD53P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-1700-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
RHM2450MD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-2450-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RHM0700MR021A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-700-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(2)-0-0
RHМ01000MD6021A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1000-НЗ1-10-М18-ПК1-C60(0)-0-0
EES1600MM311A01 ТЛ-С2
RHM0060MP101S1B6100 ТЛ-С2-S1B6100-005-0-Т1-60-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0650MP201S1B6100 ТЛ-С2-S1B6100-005-0-Т1-650-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(20)-0-0
RPS0450MD601V01 ТЛ-С2
GHM0200MD601A0 ТЛ-С2
RPS0200MD531P102 ТЛ-С2
EP00150MD341A01 ТЛ-С2
GHM1300MD601A0 ТЛ-С2
RFC0805MD701S2B1100 ТЛ-С2
RH5MV0300D581U401 ТЛ-С2
RHV0160MD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-160-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RHS0550MP201S1G6100 ТЛ-С2
RH5MA0175MD581U401 ТЛ-С2
RHM4550MR02A01 ТЛ-С2-A101-005-0-Т1-4550-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(2)-0-0
WPA-A-A-0300-N ТЛ-С2
EP00300MD341A01 ТЛ-С2
EP00600MD601R3 ТЛ-С2
GHT0070UD601A1 ТЛ-С2
GHT0070UD601A1 ТЛ-С2
RHS0850MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-850-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1650MP101S1B5100 ТЛ-С2-S1B5100-005-0-Т1-1650-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHD1700MH101S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-Т1-1700-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHD2900MH101S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-Т1-2900-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RPS1850MD601A011025 ТЛ-С2
RPS1900MD601A01 ТЛ-С2
RP5SA0150M01D701S1011G1 ТЛ-С2
RPM0900MD531P102 ТЛ-С2
LHAT015M05502R2 ТЛ-С2
LHAT015M02002R2 ТЛ-С2
GHM1350MD601A0 ТЛ-С2
RHS0300MN091S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-300-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(0,5)_[C70M]-0-0
RHS0650MP051S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-650-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(5)-0-0
RPS0630MD601A01 ТЛ-П1-A101-005-0-Т1-630-НЗ4-10-П-К1-C60(0)-0-0
RHM0140MR021A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-140-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(2)-0-0
EP00200MD341A01 ТЛ-С2
RD4MD1S0410MD63P102 ТЛ-С2
GHM0350MR101A0 ТЛ-С2
GHM2250MD601A0 ТЛ-С2
RHS1700MP101S1G6100 ТЛ-С2-S1G6100-005-0-Т1-1700-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0380MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-380-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0130MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-130-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
EL00200MD341A01 ТЛ-С2
RHS0550MN09AS1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-550-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(0,5)_[C70M]-0-0
RHM0050MP101S2G6102 ТЛ-С2-S2G6102-005-0-Т1-50-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM1650MD701S2G1102 ТЛ-С2-S2G1102-005-0-Т1-1650-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RPS0250MD601A01 ТЛ-П1-A101-005-0-Т1-250-НЗ4-10-П-К1-С60(0)-0-0
RHM0110MP05S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-110-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-0-0
RH5SA0250M01N091S1021B1 ТЛ-С2
RD4MD3S0730MD701S2G1100 ТЛ-С2
RHM0580MD701S2G1101 ТЛ-С2-S2G1101-005-0-Т1-580-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RH5MA0200M01D701S1011B1 ТЛ-С2
RPK0500MD531P102 ТЛ-С2
RPK0750MD531P102 ТЛ-С2
EHM1000MD341V01 ТЛ-С2
EHM1000MD341V03 ТЛ-С2
GHM0050MR021A1 ТЛ-С2
EP00700MD341A01 ТЛ-С2
EP01050MD341A01 ТЛ-С2
RHM0450MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-450-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0400MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-400-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0360MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-360-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0300MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-300-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0275MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-275-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0250MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0190MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-190-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0100MD701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RD4MD3S0530MD70S3B4105 ТЛ-С2
RD4MD3S0520MD70S3B4105 ТЛ-С2
RHM0650MT20AS2G6100 ТЛ-С2-S2G6100-005-0-Т1-650-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(20)-0-0
RH5MA0635M01D701S1012G2 ТЛ-С2
RHM0335M01D701S2G2100 ТЛ-С2-S2G2100-005-0-Т1-335-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
CP17009ET0200T05S2G4100 ТЛ-С2
RP5MA100M01D581U401 ТЛ-С2
RHM0350МP101S1G1100 ТЛ-С2-S1G1100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0350MD701S2G1100 ТЛ-С2-S2G1100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RFC02000MD631P102 ТЛ-С2
RH5MA0350M01H151S1011G2 ТЛ-С2
RHM0120MP101S3G8119 ТЛ-С2-S3G8119-005-0-Т1-120-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0150MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-Т1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-С50_2/С41(0)-0-0
EP00150MD341V03 ТЛ-С2
RP5SA0300M01D701S1022G6 ТЛ-С2
RP5SA0800M01D701S1022G6 ТЛ-С2
RP5SA0400M01D701S1022G6 ТЛ-С2
RH5BA0050M01D701S1022G6 ТЛ-С2
RP5SA0250M01D701S1022G6 ТЛ-С2
RP5SA0600M01D701S1022G6 ТЛ-С2
RHM1825MD601V01 ТЛ-С2-А601-005-0-Т1-1825-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RPS1500MP101S1B1100 ТЛ-П1-S1B1100-005-0-Т1-1500-НЗ4-10-П-К1-ТВп(0)-0-0
RHM0070MD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-70-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RD4MD3S0900MD531P102 ТЛ-С2
RHM1650MD701S2G1102 ТЛ-С2-S2G1102-005-0-Т1-1650-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RFC02325MD601A01 ТЛ-С2
RFC02325MP151A01 ТЛ-С2
ERM0400MD341A01 ТЛ-С2
RFM0900MT021S1G1100 ТЛ-С2
RFM0950MT021S1G1100? ТЛ-С2
RPS0400MD531P102 ТЛ-С2
RHM0800MD701SIG4100 ТЛ-С2-S1G4100-005-0-Т1-800-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM1250MD601A01 ТЛ-С2-А101-005-0-Т1-1250-НЗ1-10-М18-ПК1-С60(0)-0-0
RHM0200MH05AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-T1-200-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-0-0
RHM0100MH05AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-T1-100-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(5)-0-0
EHM1000MD341V01 ТЛ-С2
RHS0450MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-450-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0500MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-500-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0300MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-300-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0100MP051S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-100-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0150MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-150-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0375MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-375-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHV0230MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-230-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHS0650MH051S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-650-НЗ1-10-UNF-ПК1-ТВп(5)-0-0
GPS0300MD601A0 ТЛ-С2
GHM0450MD601A0 ТЛ-С2
GHM0520MD601A0 ТЛ-С2
GHM0500MD601A0 ТЛ-С2
RHS0550MD701S1B1102 ТЛ-С2-S1B1102-005-0-Т1-550-НЗ1-10-UNF-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0650MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-650-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0300MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-300-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0350MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-350-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0200MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-200-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0250MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-250-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0150MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-150-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0800MH10AS1B1100 ТЛ-С2-S1B1100-005-0-Т1-800-НЗ1-10-М18-ПК1-ТВп(10)-0-0
RHM0600MD701S1G2102 ТЛ-С2-S1G2102-005-0-T1-600-НЗ1-10-М18-ПК1-С70(0)-0-0
RHM0280MD531P102 ТЛ-С2-PB10M-005-0-T1-280-НЗ1-10-М18-ПК1-C50_2/С41(0)-0-0
EHK0200MD341A01 ТЛ-С2







