Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Relé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEXRelé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEXRelé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEX
Relé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEX
Relé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEX
Relé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEX

Relé de supervisão do circuito de disparo ABB SPER1C1-AAJ COMBIFLEX


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : SPER1C1-AAJ

TIPO DE PRODUTO : Relés de Supervisão do Circuito de Disparo

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


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

Detalhes do Produto

O ABB SPER1C1-AAJ, também catalogado como relé de supervisão do circuito de disparo SPER1C1-AAJ, funciona como um componente de hardware dedicado ao monitoramento contínuo da integridade de loops elétricos em esquemas de proteção e controle COMBIFLEX. Configurada para detectar circuitos abertos, quedas na tensão de alimentação e falhas de fiação nos circuitos de controle de disjuntores e seccionadoras, a unidade fornece saídas de fechamento de contatos em tempo real e indicações ópticas de status no painel frontal quando ocorre uma interrupção no loop.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo SPER1C1-AAJ
Marca ABB
Origem Suécia
Tipo de produto Relés de supervisão do circuito de disparo
Série Sistema COMBIFLEX
Faixa de tensão de alimentação 40 a 265 VCC
Tempo de operação Atraso predefinido para evitar alarmes falsos durante operações normais do disjuntor
Indicação visual LED no painel frontal indicador da operação do relé
Peso Peso padrão do módulo COMBIFLEX (aprox. 0,25 kg)
Dimensões Tamanho de módulo plug-in COMBIFLEX de posição única (formato 4U x 2C)
Temperatura de operação -10 a +55 graus C
Consumo de energia Carga auxiliar interna dependente do nível da tensão de alimentação

Compatibilidade com gravação de firmware e execução determinística em rede

O módulo integra circuitos temporizadores de estado sólido projetados para isolar breves quedas na tensão de disparo causadas por sequências normais de fechamento do disjuntor de interrupções reais no circuito de disparo. Operando sem software programável interno, o hardware utiliza redes de atraso analógicas para garantir tempos determinísticos de desenergização dos contatos inferiores a 200 ms durante eventos reais de rompimento de fios. Circuitos dedicados de isolamento lógico impedem que transientes de sobretensão presentes nos barramentos auxiliares de CC transfiram sinais falsos de falha de volta para as interfaces de monitoramento da estação central.

Perguntas frequentes

P: Como o tempo de operação predefinido funciona durante a operação do disjuntor?

R: O tempo de operação predefinido introduz um atraso de tempo calibrado que evita a atuação falsa do contato de alarme durante quedas temporárias de tensão ou transferências de contato que ocorrem durante as operações normais de abertura e fechamento do disjuntor.

P: O SPER1C1-AAJ pode monitorar o circuito de disparo quando o disjuntor está nas posições aberta e fechada?

R: Sim. Quando conectado à bobina de disparo e aos contatos auxiliares de acordo com os esquemas COMBIFLEX padrão, o relé mantém a injeção contínua de corrente para supervisionar a integridade do loop independentemente da posição do disjuntor.

Diretrizes para instalação em campo

  1. Montagem do módulo: Insira firmemente o módulo plug-in SPER1C1-AAJ na posição designada da base de montagem COMBIFLEX até que os pinos dos terminais estejam totalmente encaixados nos conectores do soquete. Aperte os parafusos de travamento para fixar a instalação mecânica.
  2. Conexão da alimentação CC: Conecte a tensão auxiliar de supervisão CC dentro da faixa especificada de 40 a 265 VCC. Certifique-se de alinhar corretamente a polaridade nas conexões dos terminais do soquete para evitar a polarização inadequada do LED.
  3. Separação e blindagem dos fios: Instale os loops de supervisão CC em cabos de controle blindados, separados dos condutores de alimentação CA de alta corrente, para evitar o acoplamento de ruído capacitivo no circuito da bobina de disparo.
  4. Regras de aterramento: Conecte diretamente a estrutura do sub-rack COMBIFLEX à barra de aterramento do gabinete usando um condutor de baixa impedância. Certifique-se de que todas as blindagens dos cabos sejam aterradas em um único ponto na entrada do painel.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

A mudança para módulos de E/S flexíveis na automação industrial moderna

Os sistemas de controle tradicionais dependem de cartões dedicados de Entrada e Saída (E/S) para a automação industrial. Cada módulo convencional processa um único tipo de sinal, como Entrada Digital (DI), Saída Digital (DO), Entrada Analógica (AI) ou Saída Analógica (AO). Um cartão padrão de 16 canais aceita apenas um tipo específico de canal em todas as portas. Esse projeto de hardware inflexível frequentemente cria gargalos significativos de engenharia durante a execução do projeto. Muitas vezes, os engenheiros precisam instalar cartões totalmente novos para acomodar um único sensor adicional. Consequentemente, mudanças tardias no projeto aumentam os requisitos de espaço do painel de controle e elevam os custos do projeto.

Leia mais
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Etapas de comissionamento do DCS em projetos de automação industrial

O comissionamento de um Sistema de Controle Distribuído (DCS) representa um marco crucial na implantação de uma infraestrutura moderna de automação de processos. Os engenheiros de campo devem executar etapas sistemáticas de verificação para fazer a transição de hardwares complexos de controle, da instalação estática para o controle dinâmico da planta. O comissionamento adequado garante que controladores, módulos de E/S, switches de rede e softwares de IHM operem em estrita conformidade com as especificações do projeto de engenharia antes da introdução de fluidos de processo.

Leia mais
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estratégia de Peças Sobressalentes para Sistemas de Controle PLC e DCS: Diretrizes de Engenharia

A automação fabril moderna depende de backbones de fibra óptica de alta velocidade para conectar sistemas de controle distribuídos em ambientes industriais com altos níveis de ruído. Diferentemente da fiação de cobre, as fibras ópticas transmitem dados por meio de pulsos de luz, tornando-as completamente imunes à interferência eletromagnética (EMI). Os engenheiros de campo devem dominar as técnicas de união de cabos ópticos e fusão de fibras para garantir a transmissão de dados com baixa perda entre nós críticos de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS).

Leia mais