Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

C7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultravioletC7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultravioletC7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultraviolet
C7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultraviolet
C7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultraviolet
C7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultraviolet

C7076A1007 | Honeywell | Détecteur de flamme ultraviolet


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : C7076A1007

TYPE DE PRODUIT : Détecteurs de flamme

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Honeywell


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Le Honeywell C7076A1007, également référencé comme le détecteur de flamme ultraviolet C7076A, est un composant matériel dédié à la détection continue de flamme à semi-conducteurs et à la vérification optique dynamique par autocontrôle au sein des systèmes de sécurité flamme Honeywell R7476. Alimenté par une source électrique de 120 V CA, 60 Hz, l’appareil détecte le rayonnement ultraviolet émis par les flammes de combustion industrielles. Il convertit l’activité photonique en un signal de courant alternatif haute fréquence et actionne en continu des mécanismes d’obturateur internes afin de valider l’intégrité du capteur optique et d’empêcher toute indication erronée de flamme avant la mise sous tension des vannes principales de combustible.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle C7076A1007
Marque Honeywell
Origine États-Unis
Poids 3.17 kg (6.99 lbs)
Dimensions Boîtier standard C7076
Température de fonctionnement -40 à +60 deg C
Consommation électrique 120 V CA, 60 Hz
Technologie de détection Ultraviolet (UV) avec autocontrôle dynamique
Contrôleur compatible Amplificateurs de sécurité flamme Honeywell R7476

Compensation de soudure froide et découplage du signal optique

Le C7076A1007 intègre des circuits d’isolation optique et de suppression du bruit spécialement réglés pour les boucles de sécurité flamme ultraviolettes à autocontrôle dynamique. Conçu pour s’interfacer directement avec le protocole de boucle HART 4-20 mA et les amplificateurs discrets de signal de flamme, le mécanisme d’obturateur interne bloque périodiquement le trajet optique UV afin de tester la réponse du détecteur sans interrompre le fonctionnement du brûleur principal. L’isolation galvanique interne du signal empêche les transitoires des lignes d’allumage haute tension et le bruit en mode commun de fausser les mesures d’intensité du signal de flamme transmises au programmateur de commande principal.

Foire aux questions

Q : Comment l’obturateur interne à autocontrôle dynamique fonctionne-t-il pendant le fonctionnement du brûleur ?

A : L’obturateur interne interrompt mécaniquement le trajet optique UV plusieurs fois par minute. Si le tube du capteur n’enregistre pas un état d’absence de lumière pendant la fermeture de l’obturateur, le système de commande déclenche immédiatement un arrêt de sécurité.

Q : Le détecteur C7076A1007 peut-il être alimenté directement par une ligne 230 V CA ?

A : Non, le C7076A1007 nécessite une alimentation dédiée de 120 V CA, 60 Hz. Le fonctionnement de l’appareil sous 230 V CA sans transformateur d’isolement endommagera les solénoïdes d’obturateur internes et les circuits de traitement optique.

Directives d’installation sur site

  1. Monter le détecteur directement sur un tube de visée de 1 pouce NPT orienté vers l’intersection de l’enveloppe de flamme principale et de l’axe central du brûleur.
  2. Veiller à ce que le tube de visée conserve une pente descendante continue à partir du détecteur afin d’éviter l’accumulation d’humidité sur l’ensemble de la lentille en quartz.
  3. Utiliser des fils conducteurs à code couleur protégés contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les acheminer dans un conduit électrique dédié, séparé du câblage d’allumage haute tension.
  4. Nettoyer périodiquement la fenêtre de visée en quartz avec un chiffon optique non abrasif afin de garantir une transmission maximale des UV sur le trajet de détection.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

Le passage aux modules d’E/S flexibles dans l’automatisation industrielle moderne

Les systèmes de contrôle traditionnels reposent sur des cartes d’entrées/sorties (E/S) dédiées pour l’automatisation industrielle. Chaque module conventionnel traite un seul type de signal, tel qu’une entrée numérique (DI), une sortie numérique (DO), une entrée analogique (AI) ou une sortie analogique (AO). Une carte standard à 16 canaux n’accepte qu’un seul type de canal spécifique sur l’ensemble de ses ports. Cette conception matérielle rigide crée souvent d’importants goulots d’étranglement techniques lors de l’exécution des projets. Les ingénieurs doivent fréquemment installer de nouvelles cartes complètes pour prendre en charge un seul capteur supplémentaire. Par conséquent, les modifications tardives de conception augmentent l’espace requis dans l’armoire de commande et font grimper les coûts du projet.

En savoir plus
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Étapes de mise en service d’un DCS dans les projets d’automatisation industrielle

La mise en service d’un système de contrôle-commande distribué (DCS) constitue une étape cruciale lors du déploiement d’une infrastructure moderne d’automatisation des procédés. Les ingénieurs de terrain doivent effectuer des vérifications systématiques afin de faire passer des équipements de contrôle complexes de l’installation statique au pilotage dynamique de l’usine. Une mise en service rigoureuse garantit que les contrôleurs, les modules d’E/S, les commutateurs réseau et les logiciels IHM fonctionnent en stricte conformité avec les spécifications de conception technique avant l’introduction des fluides de procédé.

En savoir plus
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Stratégie de pièces de rechange pour les systèmes de contrôle PLC et DCS : directives d’ingénierie

L’automatisation industrielle moderne repose sur des dorsales à fibre optique haut débit pour relier les systèmes de contrôle répartis dans des environnements industriels fortement soumis aux interférences. Contrairement au câblage en cuivre, les fibres optiques transmettent les données par impulsions lumineuses, ce qui les rend totalement insensibles aux interférences électromagnétiques (IEM). Les ingénieurs de terrain doivent maîtriser les techniques d’assemblage des câbles optiques et d’épissurage par fusion afin de garantir une transmission de données à faible perte entre les nœuds critiques des automates programmables (PLC) et des systèmes de contrôle distribués (DCS).

En savoir plus