Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

Sistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DPSistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DPSistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DP
Sistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DP
Sistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DP
Sistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DP

Sistema Digital de Proteção contra Excesso de Velocidade Emerson EPRO MMS 6350/DP


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : MMS 6350/DP

TIPO DE PRODUTO : Sistemas de Proteção contra Excesso de Velocidade

FORNECEDOR DO PRODUTO : EMERSON


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

Detalhes do Produto

Configurado para monitoramento preciso da velocidade da turbina e proteção crítica de segurança, o Emerson EPRO MMS 6350/DP (MMS 6350/DP) Sistema Digital de Proteção contra Sobrerrotação oferece execução física direta da aquisição da velocidade rotacional e dos acionamentos da lógica de segurança.

Desmembramento do Sufixo e Matriz do Modelo

  • MMS 6350: Plataforma base para proteção digital contra sobrerrotação.
  • DP: Interface de comunicação PROFIBUS-DP integrada para integração de dados em todo o sistema.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo MMS 6350/DP
Marca Emerson EPRO
Origem Não especificada
Peso 0,2 kg
Dimensões 3,1 cm x 19 cm x 12,9 cm
Temperatura de Operação -40 °C a +70 °C
Precisão +/- 0,1 %
Resolução 0,1 rpm

Controle de Segurança de Alta Confiabilidade e Características SIS

O MMS 6350/DP é certificado conforme os padrões SIL3 segundo a norma DIN EN 61508, garantindo operação de alta integridade em aplicações críticas de segurança. O sistema emprega execução em estado seguro para detectar anomalias na velocidade rotacional e iniciar sequências de proteção. Embora integre PROFIBUS-DP para transmissão de dados, o circuito interno de monitoramento mantém isolamento galvânico entre o estágio de entrada do sensor e o caminho de comunicação do barramento de campo, protegendo o sistema contra transientes eletromagnéticos. A arquitetura é projetada para manter a segurança funcional em ambientes exigentes, fornecendo entradas precisas para solucionadores lógicos que requerem dados validados de velocidade para operações de desligamento da turbina.

Perguntas Frequentes

P: As saídas de pulso do MMS 6350/DP podem ser usadas para controle direto de atuadores?

R: As saídas de pulso são limitadas a 48 VDC e 25 mA. Elas são projetadas para transmissão de sinal a dispositivos lógicos secundários; cargas de alta corrente devem ser acionadas por meio de um relé intermediário para evitar danos ao estágio de saída.

P: Como o sistema lida com a perda de comunicação na interface PROFIBUS-DP?

R: O sistema é projetado para execução em estado seguro. A perda de comunicação com o controlador mestre não afeta o monitoramento local de sobrerrotação e a lógica de proteção, que permanecem operacionais com base nos pulsos de frequência processados localmente.

Diretrizes para Instalação em Campo

  1. Assegure que o módulo esteja firmemente montado no rack designado, mantendo espaço para resfriamento e acesso à porta PROFIBUS-DP.
  2. Direcione a fiação de entrada do sensor longe de linhas de alta tensão AC para evitar interferência induzida nos terminais de entrada de alta impedância (100 kOhm).
  3. Verifique se a blindagem do cabo do segmento PROFIBUS-DP está devidamente aterrada no sistema para manter o isolamento elétrico e a integridade do sinal.
  4. Configure corretamente o endereço da estação PROFIBUS antes da energização para garantir integração perfeita com a rede de controle principal.
  5. Realize um teste funcional simulando pulsos de frequência nos terminais de entrada e verificando se as saídas TTL e de pulso respondem conforme os pontos de ajuste definidos para desligamento.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

Tecnologia de IHM multitoque: transformando a interação na automação industrial

As interfaces homem-máquina (IHMs) modernas evoluem rapidamente em fábricas de todo o mundo. As telas sensíveis ao toque resistivas tradicionais permitiam que os operadores registrassem apenas um ponto de toque por vez. Hoje, os painéis de IHM multitoque possibilitam gestos intuitivos com vários dedos e entradas simultâneas de vários operadores em ambientes exigentes de automação industrial.

Leia mais
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Sistemas de automação centralizados vs. descentralizados: compromissos arquitetônicos no controle industrial moderno

A automação industrial depende muito de arquiteturas de controle robustas para gerenciar processos complexos com eficiência. Os engenheiros precisam escolher entre topologias centralizadas e descentralizadas ao projetar a automação da planta. Essa decisão afeta diretamente a confiabilidade, a escalabilidade e os custos de manutenção do sistema a longo prazo.

Leia mais
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Elaboração de uma Filosofia de Sistema de Controle de Processos: Princípios e Impacto Operacional

Uma filosofia de Sistema de Controle de Processos (PCS) serve como a base fundamental para a engenharia de plantas modernas. Durante as fases de projeto e construção, este documento estabelece diretrizes claras para as equipes de instrumentação e controle (I&C). Consequentemente, uma filosofia bem definida determina diretamente a estabilidade operacional geral, a eficiência da manutenção e as capacidades de expansão futura em indústrias de processos pesados.

Leia mais