Lewati ke konten

Apa yang Anda cari?


Anda mungkin juga menyukai

Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1
Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1
Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1
Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1

Modul Proteksi Turbin ABB TPM810 3BSE018151R1


Hanya tersisa 10 - Cepat terjual

SKU PRODUK : TPM810 3BSE018151R1

JENIS PRODUK : Modul Perlindungan Keamanan

PENJUAL PRODUK : ABB


  • 100% Suku Cadang Asli – Pengembalian Bebas Risiko 30 Hari
  • Garansi 1 Tahun & Dukungan Ahli untuk Setiap Pesanan

Detail Produk

Deskripsi

TPM810 3BSE018151R1 adalah modul keselamatan untuk sistem kontrol turbin, dirancang untuk memantau input takometer dan menghitung kecepatan rotasi. Modul ini memberikan waktu respons dalam rentang milidetik, memastikan sinyal trip segera jika ambang batas keselamatan terlampaui. Modul ini menangani pengukuran kecepatan, pemantauan percepatan, dan deteksi kecepatan nol, sering kali dalam konfigurasi redundan untuk memenuhi persyaratan Tingkat Integritas Keselamatan (SIL) yang tinggi. Dengan mengalihkan tugas keselamatan dari pengendali utama, TPM810 memastikan perlindungan turbin bahkan selama gangguan jaringan.

Spesifikasi

  • Produsen: ABB

  • Seri: Symphony Melody / AC 800M

  • Nomor Model: TPM810

  • Nomor Pesanan: 3BSE018151R1

  • Jenis Produk: Modul Perlindungan Turbin

  • Dimensi: 186 mm x 119 mm x 45 mm

  • Berat: 0,65 kg

  • Jenis Input: Input frekuensi/pulsa kecepatan tinggi (Sensor Kecepatan)

  • Waktu Respons: < 10 ms (Eksekusi Trip)

  • Tegangan Operasi: 24 V DC

  • Pemasangan: Rel DIN Standar melalui Unit Terminasi

  • Konsumsi Daya: 4,5 W (Tipikal)

Fitur

  • Perlindungan Overspeed Kecepatan Tinggi: Memanfaatkan pemrosesan perangkat keras khusus untuk mendeteksi dan merespons kondisi overspeed dengan latensi kurang dari 10 ms.

  • Pemantauan Percepatan: Algoritma canggih menghitung laju perubahan kecepatan untuk mengidentifikasi potensi kehilangan beban sebelum mencapai batas trip.

  • Pemrosesan Frekuensi Multi-Kanal: Mendukung input sensor redundan untuk memastikan pengukuran kecepatan yang tahan kesalahan dan validasi sinyal.

  • Operasi Keselamatan Independen: Beroperasi sebagai pengendali keselamatan lokal, memastikan turbin dibawa ke kondisi aman secara mandiri dari logika DCS pengawas.

  • Diagnostik Mandiri Komprehensif: Terus memantau sirkuit internal dan integritas sensor, melaporkan kesalahan segera ke antarmuka operator.

  • Desain Output Fail-Safe: Menampilkan output relay khusus yang dikonfigurasi untuk operasi fail-safe, memastikan trip terjadi jika daya atau integritas sinyal hilang.

Informasi Tambahan

  • 100% Suku Cadang Asli: Semua produk adalah asli dan otentik, memastikan kinerja industri yang dapat diandalkan.
  • Jaminan Pengembalian Dana 30 Hari: Kembalikan barang yang tersedia dalam stok dalam waktu 30 hari dengan kemasan asli yang belum dibuka untuk pengembalian dana penuh (tidak termasuk biaya pengiriman dan biaya lainnya).
  • Garansi 12 Bulan: Menanggung cacat bahan atau pengerjaan; tidak termasuk penyalahgunaan, keausan normal, atau modifikasi yang tidak sah.
  • Pengiriman Seluruh Dunia: Kami mengirim melalui USPS, UPS, FedEx, dan DHL. Waktu pengiriman bervariasi menurut negara dan mungkin dikenakan biaya bea cukai atau impor.
  • Dukungan & Kontak: Bantuan teknis dan garansi tersedia kapan saja. Hubungi kami di sini: Kontak.
  • Panduan Pembelian: Periksa spesifikasi produk dan kompatibilitas dengan cermat sebelum memesan untuk memastikan aplikasi yang tepat.




Produk yang Baru Dilihat

Panduan Teknologi & Pembelian

Wawasan Teknis, Panduan Instalasi, dan Tips Membeli
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolusi Arsitektur Sistem SCADA dalam Otomasi Industri

Sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) yang kuat berfungsi sebagai jantung dari operasi industri modern. Memahami arsitektur sistem SCADA sangat penting bagi insinyur yang merancang sistem kontrol yang efisien. Arsitektur ini telah berkembang dari struktur monolitik yang terisolasi menjadi ekosistem jaringan yang sangat terhubung. Memilih desain yang tepat memerlukan keseimbangan antara visibilitas data, daya pemrosesan, dan kebutuhan skalabilitas jangka panjang.

Baca selengkapnya
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Memilih Kontroler yang Tepat: PLC vs. Kontroler Gerak dalam Otomasi Industri

Memilih arsitektur kontrol yang optimal adalah keputusan dasar dalam otomasi industri. Insinyur sering kali harus memilih antara Programmable Logic Controller (PLC) dan Motion Controller khusus. Meskipun kedua sistem mengelola mesin, filosofi desain dasarnya sangat berbeda, yang memengaruhi kinerja, skalabilitas, dan integrasi sistem.

Baca selengkapnya
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Menguasai Arsitektur Catu Daya PLC dan Tegangan Operasi

Memilih tegangan operasi yang tepat adalah langkah penting dalam merancang sistem otomasi industri yang andal. Baik Anda bekerja dengan PLC yang kompak maupun DCS skala besar, arsitektur daya Anda menentukan umur panjang sistem. Dalam panduan ini, kami membahas rentang tegangan standar dan strategi distribusi daya yang diperlukan untuk menjaga operasi otomasi pabrik tetap stabil.

Baca selengkapnya