Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteur de flamme LG1093AA44 | HoneywellCapteur de flamme LG1093AA44 | HoneywellCapteur de flamme LG1093AA44 | Honeywell
Capteur de flamme LG1093AA44 | Honeywell
Capteur de flamme LG1093AA44 | Honeywell
Capteur de flamme LG1093AA44 | Honeywell

Capteur de flamme LG1093AA44 | Honeywell


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : LG1093AA44

TYPE DE PRODUIT : Capteurs 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

Conçu pour détecter les rayonnements ultraviolets et générer rapidement des signaux de réponse dans les systèmes de surveillance des flammes des turbines à gaz, le Honeywell LG1093AA44 (capteur de flamme LG1093) assure une mise en œuvre physique et électrique directe.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle LG1093AA44
Marque Honeywell
Origine États-Unis
Poids 3,0 kg (poids d’expédition)
Dimensions Montage NPT interne de 3/4 pouce / filetage de conduit externe de 1 pouce
Température de fonctionnement -40 deg C à +176 deg C
Consommation électrique La tête du capteur ne contient aucune alimentation active (tube GM passif)
Plage spectrale 180 nm à 260 nm (spectre ultraviolet)
Pression nominale Hublot d’observation prévu pour 10 bar (150 psi)
Ensemble de câbles Câble intégral blindé en Téflon, longueur de 16 ft (4,9 m)
Temps de réponse de la flamme Flamme présente : 0,1 s typique ; perte de flamme : 0,2 s max.
Sortie de signal Compatible avec les modules amplificateurs de la série EG1033
Distance de transmission Jusqu’à 330 m (1 000 ft) entre le capteur et l’amplificateur
Homologations pour zones dangereuses ATEX (EEx d IIA T3 / EEx d IIC T3, zones 1 et 2), FM (classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C et D)

Protocole de boucle 4-20 mA HART et isolation entre voies

L’ensemble du capteur optique utilise un phototube Geiger-Mueller insensible à la lumière solaire, conçu pour isoler les signaux de rayonnement ultraviolet dans la bande spectrale de 180 nm à 260 nm tout en ignorant le bruit de fond des rayonnements infrarouges et des corps noirs. L’isolation électrique entre voies entre la tête de détection optique et le module amplificateur EG1033 associé empêche les courants de boucle de masse sur la ligne de transmission de 330 m. Cette structure d’isolation préserve la fidélité de la fréquence des impulsions lors du traitement des signaux à grande vitesse et de l’exécution des déclenchements d’urgence dans les architectures de commande des turbines.

Foire aux questions

Q : Quels modules amplificateurs sont compatibles avec le capteur de flamme LG1093AA44 ?

R : Le capteur fonctionne spécifiquement avec les modules amplificateurs Honeywell de la série EG1033 (notamment les sorties à collecteur ouvert à transistor de l’EG1033AA et les sorties à contacts de relais SPDT de l’EG1033AB ou de l’EG1033AC).

Q : Le LG1093AA44 peut-il être installé sur des turbines à gaz à faibles émissions de NOx (DLE) ?

R : Non, les capteurs standard de la série LG1093 ne sont pas optimisés pour les chambres de combustion à faibles émissions ; les applications sur turbines à gaz DLE nécessitent des variantes de capteurs présélectionnées et adaptées aux flammes de faible intensité UV.

Q : Quelle est la limite de pression maximale du hublot d’observation optique ?

R : Le hublot d’observation optique intégré est conçu pour résister à des pressions de combustion dans le tube de visée de la turbine pouvant atteindre 10 bar (150 psi).

Directives d’installation sur site

  • Visser le corps du capteur sur le raccord du tube de visée NPT de 3/4 pouce, en assurant un engagement d’au moins 5 filets NPT complets avec un produit d’étanchéité pour conduites haute température.
  • Faire passer le câble intégral blindé en Téflon de 16 ft dans un conduit métallique de protection de 1 pouce afin de le protéger contre l’abrasion mécanique et la chaleur rayonnante.
  • Mettre à la terre le fil de drainage du blindage du câble exclusivement sur le bornier de l’amplificateur EG1033 afin d’éliminer les boucles de masse de châssis circulantes.
  • Inspecter et nettoyer périodiquement le hublot du tube de visée à l’aide d’une lingette imbibée d’un solvant non abrasif afin d’empêcher l’accumulation de suie d’atténuer la transmission de la lumière UV.

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
Comprehensive Guide to Instrumentation and Control (I&C) Design Basis

Guide complet des bases de conception de l’instrumentation et du contrôle-commande (I&C)

La base de conception de l’instrumentation et du contrôle (I&C) constitue le document technique fondamental pour l’ingénierie moderne des installations. Les équipes de projet s’appuient sur cette spécification de référence pour encadrer les livrables d’ingénierie lors des phases d’études d’ingénierie préliminaires (FEED) et d’exécution détaillée. Une base de conception I&C bien établie garantit une intégration fluide entre l’instrumentation de terrain, les systèmes de sécurité et les principaux systèmes de contrôle. En outre, l’établissement précoce de normes techniques claires réduit les risques d’exécution et évite une réingénierie coûteuse lors de la mise en service de l’installation.

En savoir plus
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