Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

Dispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | WoodwardDispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | WoodwardDispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | Woodward
Dispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | Woodward
Dispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | Woodward
Dispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | Woodward

Dispositivo de Detecção de Excesso de Velocidade ProTech-GII 8237-1600 | Woodward


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : 8237-1600

TIPO DE PRODUTO : Sistemas de Proteção contra Excesso de Velocidade

FORNECEDOR DO PRODUTO : Woodward


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Configurado para detecção de sobrerrotação em sistemas de controle de turbinas, o Woodward 8237-1600 (Dispositivo de Detecção de Sobrerrotação 8237-1600) oferece execução elétrica direta da lógica de segurança e detecção de velocidade com redundância modular tripla (TMR).

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo 8237-1600
Marca Woodward
Peso < 23 lbs
Dimensões 13,0 pol x 17,5 pol x 6,25 pol
Temperatura de Operação -20 °C a +60 °C
Consumo de Energia Não especificado
Corrente de Partida 10 A a 115 VAC / 20 A a 220 VAC
Proteção contra Entrada IP56

Resposta do Feedback do Loop do Atuador e Perfis de Dissipação Térmica do Dissipador de Calor

O 8237-1600 utiliza uma arquitetura votada 2oo3 (dois de três) para processar entradas do MPU e de aceleração, garantindo a execução à prova de falhas dos comandos de desligamento da turbina. O sistema gerencia a resposta do feedback do loop do atuador integrando a detecção de velocidade baseada em MPU com saídas dedicadas de leitura de velocidade 4-20 mA. Para manter a integridade operacional em ambientes químicos Classe 3C2, a eletrônica utiliza revestimentos conformais resistentes à contaminação por enxofre. Os perfis internos de dissipação térmica do dissipador de calor são otimizados para montagem padrão em gabinete, permitindo a substituição do módulo online sem comprometer a lógica de proteção fornecida pelos dois módulos ativos restantes. A interface suporta comunicação Modbus para consulta externa de status, mantendo caminhos de disparo independentes acionados por relés para isolamento imediato do motor primário.

Perguntas Frequentes

P: Os módulos 8237-1600 podem ser substituídos enquanto a turbina está em operação?

R: Sim. O design de módulo triplo suporta manutenção online. Um único módulo pode ser removido para reparo ou substituição enquanto os outros dois continuam monitorando a velocidade e executando a lógica de disparo.

P: Qual é a finalidade do recurso de gerador interno neste dispositivo?

R: O gerador interno permite que o sistema realize testes rotineiros de velocidade sem exigir a rotação real da turbina, possibilitando a verificação da lógica do ponto de disparo e dos tempos de resposta do relé durante períodos de manutenção programada.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Montagem: Certifique-se de que a estrutura de montagem em painel esteja fixada em uma superfície rígida. Verifique se o espaço ao redor da carcaça de 13,0 pol x 17,5 pol x 6,25 pol permite fluxo de ar adequado e acesso à placa frontal.
  • Proteção Ambiental: Para manter a classificação IP56, assegure que todas as penetrações de cabos e gaxetas de montagem estejam corretamente posicionadas. Não exponha a unidade a ambientes com umidade superior ao limite especificado de 95%.
  • Fiação: Conecte os sensores MPU às entradas independentes do módulo. Use cabos trançados blindados, terminando a blindagem no barramento de terra do gabinete para minimizar interferências de ruído nos loops de saída analógica 4-20 mA.
  • Alimentação: A unidade aceita entradas de alta ou baixa tensão. Se utilizar fontes de alimentação redundantes, certifique-se de que ambas as entradas estejam protegidas por circuitos isolados para evitar que uma falha de energia afete todos os módulos.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Selecting the Right Cables for Industrial Automation: A Comprehensive Guide

Selecionando os Cabos Certos para Automação Industrial: Um Guia Completo

Selecionar a infraestrutura de cabeamento adequada é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de automação industrial. A escolha incorreta dos cabos frequentemente resulta em degradação do sinal, instabilidade do sistema e paradas caras. Como engenheiro de automação, vejo frequentemente projetos comprometidos por escolhas inadequadas de cabeamento em ambientes industriais severos. Este guia simplifica o complexo cenário de cabeamento para ajudá-lo a tomar decisões informadas para seus sistemas PLC, DCS e de controle.

Leia mais
Preventing Spurious Trips in Emergency Stop Systems: A Technical Guide

Prevenção de Disparos Falsos em Sistemas de Parada de Emergência: Um Guia Técnico

Na automação industrial, o botão de parada de emergência (E-Stop) é a última linha de segurança. No entanto, confiar em um único contato Normalmente Fechado (NF) pode, às vezes, causar disparos falsos inesperados. Como engenheiro de sistemas de controle, já vi esses disparos indesejados pararem linhas de produção inteiras, causando paradas significativas. Entender por que esses componentes falham e como implementar uma arquitetura robusta é essencial para qualquer sistema de segurança confiável baseado em DCS ou PLC.

Leia mais
Sequencing Induction Motor Control with PLC Logic: Best Practices

Controle de Motor de Indução por Sequenciamento com Lógica PLC: Melhores Práticas

Na automação industrial moderna, controlar um grupo de motores de indução requer precisão e segurança. A partida simultânea descontrolada de vários motores grandes frequentemente causa quedas significativas de tensão, podendo acionar desligamentos de proteção. Portanto, implementar uma estratégia sequencial de partida e parada é essencial. Essa abordagem minimiza a corrente de partida e garante que o sistema opere dentro das limitações de energia estabelecidas. Um programa robusto de PLC serve como o motor ideal para orquestrar essas sequências.

Leia mais