Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | WoodwardDispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | WoodwardDispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | Woodward
Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | Woodward
Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | Woodward
Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | Woodward

Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad ProTech-GII 8237-1600 | Woodward


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 8237-1600

TIPO DE PRODUCTO : Sistemas de Protección contra Exceso de Velocidad

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Woodward


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Configurado para la detección de sobrevelocidad en sistemas de control de turbinas, el Woodward 8237-1600 (Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad 8237-1600) proporciona la ejecución eléctrica directa de la lógica de seguridad y detección de velocidad con redundancia modular triple (TMR).

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 8237-1600
Marca Woodward
Peso < 23 lbs
Dimensiones 13.0 in x 17.5 in x 6.25 in
Temperatura de Operación -20 °C a +60 °C
Consumo de Energía No especificado
Corriente de Arranque 10 A a 115 VAC / 20 A a 220 VAC
Protección contra Ingreso IP56

Respuesta del Bucle del Actuador y Perfiles de Disipación Térmica del Disipador

El 8237-1600 utiliza una arquitectura votada 2oo3 (dos de tres) para procesar las entradas del MPU y aceleración, asegurando la ejecución a prueba de fallos de los comandos de parada de la turbina. El sistema gestiona la respuesta del bucle del actuador integrando la detección de velocidad basada en MPU con salidas dedicadas de lectura de velocidad de 4-20 mA. Para mantener la integridad operativa en ambientes químicos Clase 3C2, la electrónica utiliza recubrimientos conformes resistentes a la contaminación por azufre. Los perfiles internos de disipación térmica del disipador están optimizados para montaje en gabinete estándar, permitiendo el reemplazo en línea del módulo sin comprometer la lógica de protección proporcionada por los otros dos módulos activos restantes. La interfaz soporta comunicación Modbus para sondeo externo de estado, manteniendo rutas de disparo independientes accionadas por relés para el aislamiento inmediato del motor principal.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Se pueden reemplazar los módulos 8237-1600 mientras la turbina está en operación?

R: Sí. El diseño de triple módulo soporta mantenimiento en línea. Un solo módulo puede extraerse para reparación o reemplazo mientras los otros dos continúan monitoreando la velocidad y ejecutando la lógica de disparo.

P: ¿Cuál es el propósito de la función de generador interno en este dispositivo?

R: El generador interno permite al sistema realizar pruebas rutinarias de velocidad sin requerir la rotación real de la turbina, posibilitando la verificación de la lógica de puntos de disparo y los tiempos de respuesta del relé durante los períodos de mantenimiento programado.

Guías para la Instalación en Campo

  • Montaje: Asegure que la estructura de montaje en panel esté fijada a una superficie rígida. Verifique que el espacio alrededor de la carcasa de 13.0 in x 17.5 in x 6.25 in permita un flujo de aire adecuado y acceso a la placa frontal.
  • Protección Ambiental: Para mantener la clasificación IP56, asegúrese de que todas las penetraciones de cables y juntas de montaje estén correctamente selladas. No exponga la unidad a ambientes que superen el límite de humedad especificado del 95%.
  • Cableado: Conecte los sensores MPU a las entradas independientes de los módulos. Use cables trenzados blindados, terminando la malla en el bus de tierra del gabinete para minimizar interferencias en los bucles de salida analógica de 4-20 mA.
  • Alimentación: La unidad acepta entradas de alto o bajo voltaje. Si se utilizan fuentes de alimentación redundantes, asegúrese de que ambas entradas estén protegidas mediante circuitos aislados para evitar que una falla de alimentación afecte a todos los módulos.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de seguridad en la automatización industrial: fundamentos, normas de diseño y arquitectura a prueba de fallos

Los relés de seguridad constituyen la base de la seguridad funcional en la automatización moderna de fábricas, ya que previenen fallos catastróficos de los equipos y protegen al personal de la planta. Aunque los relés electromecánicos estándar se encargan de la conmutación básica de cargas, carecen de los diagnósticos redundantes necesarios para entornos industriales de alto riesgo. Las plataformas modernas de automatización industrial, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS), dependen de relés de seguridad especializados para supervisar los dispositivos de campo y aislar los peligros al instante.

Leer más
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Automatización industrial activada por voz: integración del control por voz en arquitecturas de PLC y DCS

La automatización industrial integra el reconocimiento de voz, los protocolos IIoT y el procesamiento del lenguaje natural con PLC y DCS para optimizar las operaciones. Al aprovechar la computación periférica avanzada, los ingenieros habilitan un control manos libres en tiempo real, lo que permite al personal gestionar de forma segura los procesos de la fábrica inteligente lejos de equipos peligrosos.

Leer más