ABB

ABB SPAJ-144-C Połączony przekaźnik nadprądowy i ziemnozwarciowy

SKU SPAJ-144-C

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: ABB
  • Product No.: SPAJ-144-C
  • Origin Finlandia
  • Product Type: Przekaźniki zabezpieczenia nadprądowego
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 3.5 kg
  • Dimensions: 142 mm × 162 mm × 250 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ABB SPAJ-144-C Połączony przekaźnik nadprądowy i ziemnozwarciowy

Ilość

Product Description

Opis

ABB SPAJ 144 C, izolując anomalie sieci dystrybucyjnej za pomocą wielostopniowej selektywności, jest mikroprocesorowym przekaźnikiem zabezpieczeniowym drugiego stopnia, podłączanym bezpośrednio do przekładników prądowych po stronie wtórnej. To urządzenie zabezpieczeniowe zawiera niezależny trójfazowy układ nadprądowy oraz bezkierunkowy człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego, chroniąc promieniowe linie zasilające przed poważnymi zwarciami międzyfazowymi, przeciążeniami cieplnymi i drogami upływu doziemnego. Jako aktywny węzeł nowoczesnych układów automatyki stacyjnej SPAJ 144 C oferuje opcje komunikacji szeregowej za pośrednictwem dedykowanych modułów interfejsu magistrali, realizując deterministyczne śledzenie sterowania i monitorowanie zakłóceń w celu zapewnienia lokalnej stabilizacji sieci.

Funkcje

  • Nadzór nadprądowy trójfazowy: Integruje trzy niezależne stopnie pomiarowe oznaczone jako I>, I>> i I>>>, zapewniając niezawodne profile wyzwalania sieci z opóźnieniem czasowym i bezzwłocznego.
  • Podwójne człony zabezpieczenia ziemnozwarciowego: Zapewnia bardzo czuły niskonastawny człon doziemny Io oraz bezzwłoczny wysokonastawny człon Io>> do kompleksowego wykrywania zwarć w obwodzie powrotnym do ziemi.
  • Ochrona przed zanikiem fazy: Wykorzystuje ciągłe matematyczne obliczanie różnicy między maksymalnym a minimalnym prądem w celu wykrywania przerwania przewodu jednej fazy i znacznego niezrównoważenia sieci.
  • Standaryzowane charakterystyki czasowo-prądowe odwrotne: Zawiera cztery niezależne profile charakterystyk czasowo-prądowych IDMT zgodne z definicjami norm międzynarodowych, a także unikalne odwrotne stopnie RI i RXIDG.
  • Monitorowanie awarii wyłącznika: Zawiera dynamiczny zegar rezerwowy, który w przypadku braku zadziałania lokalnego mechanizmu wyłącznika w ciągu od 0,1 do 1,0 sekundy inicjuje sekwencje zadziałania alternatywnych wyłączników nadrzędnych.
  • System diagnostyki wewnętrznej: Wykorzystuje mechanizm ciągłego autotestowania z autodiagnostyką, monitorujący poprawność sprzętu, napięcia pomocnicze i stan wewnętrznych rejestrów.

Zastosowania

  • Selektywne wykrywanie i odłączanie zwarć międzyfazowych oraz doziemnych na promieniowych liniach zasilających w sieciach energetycznych.
  • Monitorowanie zwarć doziemnych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym oraz w sieciach z uziemieniem przez rezystor.
  • Kompleksowe rezerwowe zabezpieczenie wtórnego zespołu transformatora oraz monitorowanie odpływów silników w przemyśle ciężkim.

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja przekaźnika / opis katalogowy Zweryfikowane kody zamówieniowe
Zespół zabezpieczeniowy nadprądowy i ziemnozwarciowy SPAJ 144 C bez adaptera testowego RS 611 040-AA, RS 611 040-CA, RS 611 040-DA, RS 611 040-FA
Zespół zabezpieczeniowy nadprądowy i ziemnozwarciowy SPAJ 144 C, w tym adapter testowy RTXP 18 RS 611 240-AA, RS 611 240-CA, RS 611 240-DA, RS 611 240-FA
Konfiguracja z kodem sufiksu AA (fn = 50 Hz, Uaux = 80...265 V AC/DC) RS 611 040-AA / RS 611 240-AA
Konfiguracja z kodem sufiksu CA (fn = 50 Hz, Uaux = 18...80 V DC) RS 611 040-CA / RS 611 240-CA
Konfiguracja z kodem sufiksu DA (fn = 60 Hz, Uaux = 80...265 V AC/DC) RS 611 040-DA / RS 611 240-DA
Konfiguracja z kodem sufiksu FA (fn = 60 Hz, Uaux = 18...80 V DC) RS 611 040-FA / RS 611 240-FA

Specyfikacje techniczne

Kategoria parametru technicznego Wartość specyfikacji technicznej
Producent ABB
Oznaczenie modelu SPAJ 144 C
Podstawowy numer zamówieniowy rdzenia 1MRS 750360-MBG
Opcje znamionowego prądu wejściowego (In) 1 A lub 5 A, wybierane przez odpowiednie prowadzenie przewodów na zaciskach
Zakres częstotliwości znamionowej (fn) 50 Hz lub 60 Hz, zależnie od wybranej opcji zamówienia
Ciągła wytrzymałość cieplna (wejście 1 A) 4 A
Ciągła wytrzymałość cieplna (wejście 5 A) 20 A
Wytrzymałość cieplna przez 1 s (wejście 1 A) 100 A
Wytrzymałość cieplna przez 1 s (wejście 5 A) 500 A
Dynamiczna wytrzymałość prądowa — wartość półfali (wejście 1 A) 250 A
Dynamiczna wytrzymałość prądowa — wartość półfali (wejście 5 A) 1250 A
Impedancja wejściowa (ustawienia 1 A) <100 mOhm
Impedancja wejściowa (ustawienia 5 A) <20 mOhm
Zakres zasilania pomocniczego SPTU 240R1 110/120/230/240 V AC, 110/125/220 V DC, 80...265 V AC/DC
Zakres zasilania pomocniczego SPTU 48R1 24/48/60 V DC, 18...80 V DC
Pobór mocy w stanie spoczynku ~4 W
Pobór mocy podczas pracy ~8 W
Tryb transmisji danych Światłowodowe szeregowe połączenie magistrali z wykorzystaniem protokołów ASCII
Wybieralne szybkości transmisji magistrali 4800 Bd lub 9600 Bd
Napięcie próby dielektrycznej (IEC 255-5) 2,0 kV, 50 Hz, 1 min
Napięcie probiercze udarowe (IEC 255-5) 5 kV, 1,2/50 us, 0,5 J
Rezystancja izolacji (IEC 255-5) >100 MOhm, 500 V DC
Temperatura otoczenia podczas pracy -10...+55°C
Zakres temperatur transportu i przechowywania -40...+70°C
Stopień ochrony obudowy Montaż panelowy IP54
Masa netto urządzenia 4,7 kg
Wymiary urządzenia (rama przednia) 142 mm x 162 mm
Całkowita głębokość obudowy 250 mm

Połączenia i interfejsy

Indeks zacisku obudowy Mapowanie funkcji / obwodów pomiarowych
1 - 3 Grupa zacisków wejść pomiarowych prądu fazowego 1 A
1 - 2 Grupa zacisków wejść pomiarowych prądu fazowego 5 A
4 - 6 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 1 A
4 - 5 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 5 A
7 - 9 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 1 A
7 - 8 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 5 A
25 - 27 Wejście pomiarowe prądu przewodu neutralnego 1 A (składowa uziemienia Io)
25 - 26 Wejście pomiarowe prądu przewodu neutralnego 5 A (składowa uziemienia Io)
10 - 11 Zewnętrzny optycznie izolowany obwód wejścia sterowania logicznego
61 - 62 Połączenia wejścia napięcia zasilania pomocniczego (Uaux)
65 - 66 Indeks 1 zespołu styków wyzwalających
74 - 75 Indeks 2 zespołu styków wyzwalających
68 - 69 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych
70 - 71 - 72 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych (styki wielopunktowe)
77 - 78 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych
80 - 81 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych

Wytyczne instalacji

  • Integracja z montażem na równi z panelem: Obudowę modułu należy zamontować bezpośrednio w wycięciu panelu o wymiarach 129 mm x 139 mm (z marginesem tolerancji +1 mm), zgodnie ze standardowymi parametrami dim100. Przymocować za pomocą uchwytów do montażu na równi z panelem.
  • Zasady uziemiania: Należy poprowadzić solidny miedziany przewód od punktu uziemienia modułu do głównej szyny w szafie sterowniczej, aby ograniczyć potencjały przepięć o wysokiej częstotliwości.
  • Weryfikacja obwodu pętli prądowej: Przed rozpoczęciem konserwacji lub wymiany modułu należy upewnić się, że wszystkie podłączone zewnętrzne obwody wtórne przekładników prądowych zostały lokalnie całkowicie zwarte za pomocą mostków, aby zapobiec indukowaniu szkodliwych przepięć.
  • Zakończenie magistrali optycznej: Podczas włączania węzła systemowego do nadrzędnej sieci pierścieniowej światłowodowej należy podłączyć odpowiednie zewnętrzne akcesoria przyłączeniowe SPA-ZC 17 lub SPA-ZC 21 do zespołu asynchronicznych zacisków szeregowych na tylnym panelu.

Zgodność i certyfikaty

  • Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej dotyczącą kompatybilności EMC
  • Norma weryfikacji konstrukcji IEC 255-5 w zakresie izolacji, wytrzymałości dielektrycznej i udarów impulsowych
  • Zgodność z badaniami wibracji mechanicznych IEC 255-21-1, klasa 1
  • Klasa 1 odporności na wstrząsy i uderzenia IEC 255-21-2
Shipping &amp; Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jak przełączać między wejściami prądowymi o wartości znamionowej 1 A i 5 A w przekaźniku?
Konfigurację prądu ustawia się mechanicznie, wybierając odpowiednie zaciski. Podłącz wejścia przekładników prądowych do zacisków 1–3, 4–6 i 7–9 dla pracy przy 1 A lub do zacisków 1–2, 4–5 i 7–8 dla pracy przy 5 A.
Co się dzieje, gdy wewnętrzny układ samotestowania wykryje usterkę?
Wskaźnik IRF na panelu przednim zaświeca się, zadziała dedykowany wewnętrzny przekaźnik wyjściowy układu samotestowania (zaciski 65–66), a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu.
Które moduły komunikacyjne są obsługiwane w celu integracji z siecią światłowodową?
Przekaźnik łączy się ze światłowodową magistralą SPA za pomocą modułu SPA-ZC 21 (zasilanego bezpośrednio przez przekaźnik nadrzędny) lub modułu SPA-ZC 17 (zasilanego z zewnętrznego źródła zasilania).
Reviews

SPAJ-144-C

Stock &amp; lead time on request

Call
1 z 3

ABB SPAJ-144-C Połączony przekaźnik nadprądowy i ziemnozwarciowy

Only 6 item(s) left in stock
  • Manufacturer: ABB

  • Product No.: SPAJ-144-C

  • Country of origin:Finlandia

  • Product Type: Przekaźniki zabezpieczenia nadprądowego

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 3500g

  • Dimensions: 142 mm × 162 mm × 250 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

ABB SPAJ 144 C, izolując anomalie sieci dystrybucyjnej za pomocą wielostopniowej selektywności, jest mikroprocesorowym przekaźnikiem zabezpieczeniowym drugiego stopnia, podłączanym bezpośrednio do przekładników prądowych po stronie wtórnej. To urządzenie zabezpieczeniowe zawiera niezależny trójfazowy układ nadprądowy oraz bezkierunkowy człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego, chroniąc promieniowe linie zasilające przed poważnymi zwarciami międzyfazowymi, przeciążeniami cieplnymi i drogami upływu doziemnego. Jako aktywny węzeł nowoczesnych układów automatyki stacyjnej SPAJ 144 C oferuje opcje komunikacji szeregowej za pośrednictwem dedykowanych modułów interfejsu magistrali, realizując deterministyczne śledzenie sterowania i monitorowanie zakłóceń w celu zapewnienia lokalnej stabilizacji sieci.

Funkcje

  • Nadzór nadprądowy trójfazowy: Integruje trzy niezależne stopnie pomiarowe oznaczone jako I>, I>> i I>>>, zapewniając niezawodne profile wyzwalania sieci z opóźnieniem czasowym i bezzwłocznego.
  • Podwójne człony zabezpieczenia ziemnozwarciowego: Zapewnia bardzo czuły niskonastawny człon doziemny Io oraz bezzwłoczny wysokonastawny człon Io>> do kompleksowego wykrywania zwarć w obwodzie powrotnym do ziemi.
  • Ochrona przed zanikiem fazy: Wykorzystuje ciągłe matematyczne obliczanie różnicy między maksymalnym a minimalnym prądem w celu wykrywania przerwania przewodu jednej fazy i znacznego niezrównoważenia sieci.
  • Standaryzowane charakterystyki czasowo-prądowe odwrotne: Zawiera cztery niezależne profile charakterystyk czasowo-prądowych IDMT zgodne z definicjami norm międzynarodowych, a także unikalne odwrotne stopnie RI i RXIDG.
  • Monitorowanie awarii wyłącznika: Zawiera dynamiczny zegar rezerwowy, który w przypadku braku zadziałania lokalnego mechanizmu wyłącznika w ciągu od 0,1 do 1,0 sekundy inicjuje sekwencje zadziałania alternatywnych wyłączników nadrzędnych.
  • System diagnostyki wewnętrznej: Wykorzystuje mechanizm ciągłego autotestowania z autodiagnostyką, monitorujący poprawność sprzętu, napięcia pomocnicze i stan wewnętrznych rejestrów.

Zastosowania

  • Selektywne wykrywanie i odłączanie zwarć międzyfazowych oraz doziemnych na promieniowych liniach zasilających w sieciach energetycznych.
  • Monitorowanie zwarć doziemnych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym oraz w sieciach z uziemieniem przez rezystor.
  • Kompleksowe rezerwowe zabezpieczenie wtórnego zespołu transformatora oraz monitorowanie odpływów silników w przemyśle ciężkim.

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja przekaźnika / opis katalogowy Zweryfikowane kody zamówieniowe
Zespół zabezpieczeniowy nadprądowy i ziemnozwarciowy SPAJ 144 C bez adaptera testowego RS 611 040-AA, RS 611 040-CA, RS 611 040-DA, RS 611 040-FA
Zespół zabezpieczeniowy nadprądowy i ziemnozwarciowy SPAJ 144 C, w tym adapter testowy RTXP 18 RS 611 240-AA, RS 611 240-CA, RS 611 240-DA, RS 611 240-FA
Konfiguracja z kodem sufiksu AA (fn = 50 Hz, Uaux = 80...265 V AC/DC) RS 611 040-AA / RS 611 240-AA
Konfiguracja z kodem sufiksu CA (fn = 50 Hz, Uaux = 18...80 V DC) RS 611 040-CA / RS 611 240-CA
Konfiguracja z kodem sufiksu DA (fn = 60 Hz, Uaux = 80...265 V AC/DC) RS 611 040-DA / RS 611 240-DA
Konfiguracja z kodem sufiksu FA (fn = 60 Hz, Uaux = 18...80 V DC) RS 611 040-FA / RS 611 240-FA

Specyfikacje techniczne

Kategoria parametru technicznego Wartość specyfikacji technicznej
Producent ABB
Oznaczenie modelu SPAJ 144 C
Podstawowy numer zamówieniowy rdzenia 1MRS 750360-MBG
Opcje znamionowego prądu wejściowego (In) 1 A lub 5 A, wybierane przez odpowiednie prowadzenie przewodów na zaciskach
Zakres częstotliwości znamionowej (fn) 50 Hz lub 60 Hz, zależnie od wybranej opcji zamówienia
Ciągła wytrzymałość cieplna (wejście 1 A) 4 A
Ciągła wytrzymałość cieplna (wejście 5 A) 20 A
Wytrzymałość cieplna przez 1 s (wejście 1 A) 100 A
Wytrzymałość cieplna przez 1 s (wejście 5 A) 500 A
Dynamiczna wytrzymałość prądowa — wartość półfali (wejście 1 A) 250 A
Dynamiczna wytrzymałość prądowa — wartość półfali (wejście 5 A) 1250 A
Impedancja wejściowa (ustawienia 1 A) <100 mOhm
Impedancja wejściowa (ustawienia 5 A) <20 mOhm
Zakres zasilania pomocniczego SPTU 240R1 110/120/230/240 V AC, 110/125/220 V DC, 80...265 V AC/DC
Zakres zasilania pomocniczego SPTU 48R1 24/48/60 V DC, 18...80 V DC
Pobór mocy w stanie spoczynku ~4 W
Pobór mocy podczas pracy ~8 W
Tryb transmisji danych Światłowodowe szeregowe połączenie magistrali z wykorzystaniem protokołów ASCII
Wybieralne szybkości transmisji magistrali 4800 Bd lub 9600 Bd
Napięcie próby dielektrycznej (IEC 255-5) 2,0 kV, 50 Hz, 1 min
Napięcie probiercze udarowe (IEC 255-5) 5 kV, 1,2/50 us, 0,5 J
Rezystancja izolacji (IEC 255-5) >100 MOhm, 500 V DC
Temperatura otoczenia podczas pracy -10...+55°C
Zakres temperatur transportu i przechowywania -40...+70°C
Stopień ochrony obudowy Montaż panelowy IP54
Masa netto urządzenia 4,7 kg
Wymiary urządzenia (rama przednia) 142 mm x 162 mm
Całkowita głębokość obudowy 250 mm

Połączenia i interfejsy

Indeks zacisku obudowy Mapowanie funkcji / obwodów pomiarowych
1 - 3 Grupa zacisków wejść pomiarowych prądu fazowego 1 A
1 - 2 Grupa zacisków wejść pomiarowych prądu fazowego 5 A
4 - 6 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 1 A
4 - 5 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 5 A
7 - 9 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 1 A
7 - 8 Grupa wejść pomiarowych prądu fazowego 5 A
25 - 27 Wejście pomiarowe prądu przewodu neutralnego 1 A (składowa uziemienia Io)
25 - 26 Wejście pomiarowe prądu przewodu neutralnego 5 A (składowa uziemienia Io)
10 - 11 Zewnętrzny optycznie izolowany obwód wejścia sterowania logicznego
61 - 62 Połączenia wejścia napięcia zasilania pomocniczego (Uaux)
65 - 66 Indeks 1 zespołu styków wyzwalających
74 - 75 Indeks 2 zespołu styków wyzwalających
68 - 69 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych
70 - 71 - 72 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych (styki wielopunktowe)
77 - 78 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych
80 - 81 Mapowanie grup styków sygnalizacyjnych

Wytyczne instalacji

  • Integracja z montażem na równi z panelem: Obudowę modułu należy zamontować bezpośrednio w wycięciu panelu o wymiarach 129 mm x 139 mm (z marginesem tolerancji +1 mm), zgodnie ze standardowymi parametrami dim100. Przymocować za pomocą uchwytów do montażu na równi z panelem.
  • Zasady uziemiania: Należy poprowadzić solidny miedziany przewód od punktu uziemienia modułu do głównej szyny w szafie sterowniczej, aby ograniczyć potencjały przepięć o wysokiej częstotliwości.
  • Weryfikacja obwodu pętli prądowej: Przed rozpoczęciem konserwacji lub wymiany modułu należy upewnić się, że wszystkie podłączone zewnętrzne obwody wtórne przekładników prądowych zostały lokalnie całkowicie zwarte za pomocą mostków, aby zapobiec indukowaniu szkodliwych przepięć.
  • Zakończenie magistrali optycznej: Podczas włączania węzła systemowego do nadrzędnej sieci pierścieniowej światłowodowej należy podłączyć odpowiednie zewnętrzne akcesoria przyłączeniowe SPA-ZC 17 lub SPA-ZC 21 do zespołu asynchronicznych zacisków szeregowych na tylnym panelu.

Zgodność i certyfikaty

  • Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej dotyczącą kompatybilności EMC
  • Norma weryfikacji konstrukcji IEC 255-5 w zakresie izolacji, wytrzymałości dielektrycznej i udarów impulsowych
  • Zgodność z badaniami wibracji mechanicznych IEC 255-21-1, klasa 1
  • Klasa 1 odporności na wstrząsy i uderzenia IEC 255-21-2

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ABB SPAJ-144-C Połączony przekaźnik nadprądowy i ziemnozwarciowy

Jak przełączać między wejściami prądowymi o wartości znamionowej 1 A i 5 A w przekaźniku?

Konfigurację prądu ustawia się mechanicznie, wybierając odpowiednie zaciski. Podłącz wejścia przekładników prądowych do zacisków 1–3, 4–6 i 7–9 dla pracy przy 1 A lub do zacisków 1–2, 4–5 i 7–8 dla pracy przy 5 A.

Co się dzieje, gdy wewnętrzny układ samotestowania wykryje usterkę?

Wskaźnik IRF na panelu przednim zaświeca się, zadziała dedykowany wewnętrzny przekaźnik wyjściowy układu samotestowania (zaciski 65–66), a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu.

Które moduły komunikacyjne są obsługiwane w celu integracji z siecią światłowodową?

Przekaźnik łączy się ze światłowodową magistralą SPA za pomocą modułu SPA-ZC 21 (zasilanego bezpośrednio przez przekaźnik nadrzędny) lub modułu SPA-ZC 17 (zasilanego z zewnętrznego źródła zasilania).

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Srebro Szaro-biały
Country of origin
Finlandia

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...