Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

ABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламениABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламениABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламени
ABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламени
ABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламени
ABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламени

ABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L — многотопливный сканер пламени


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : SF810INT-LOS-UVIR-T-L

ТИП ПРОДУКТА : Сканеры пламени

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : ABB


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

ABB SF810INT-LOS-UVIR-T-L, также каталогизируемый как мульти-топливный сканер пламени SF810INT-LOS-UVIR-T-L, представляет собой специализированный аппаратный компонент для обнаружения пламени различных видов топлива и оценки оптических сигналов в сетевых платформах Symphony Plus Combustion Instruments. Сканер использует сдвоенные УФ/ИК-фотодиоды для регистрации спектрального излучения при сжигании природного газа, тяжёлого мазута, пылевидного угля и сернистого газа, формируя сигналы отключения в пределах настраиваемых интервалов реагирования при погасании пламени.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель SF810INT-LOS-UVIR-T-L
Бренд ABB
Рабочая температура До +350 °C (для УФ/ИК-волоконно-оптических кабелей)
Потребляемая мощность Обычно 3,6 W, максимум 4 W
Источник питания 24 В постоянного тока (рабочий диапазон от 18 до 29 В постоянного тока)
Технология датчиков Сдвоенный УФ/ИК-датчик (пик УФ-излучения на 280 нм, пик ИК-излучения на 920 нм)
Выходы и интерфейсы Изолированный выход 4–20 мА, 2x RS-485 (Profibus/Modbus), 2x опторазвязанных входа
Требования к продувочному воздуху Расход продувочного воздуха 115 л/мин для очистки линзы LOS
Степень защиты IP66 / IP67

Скорость обмена по шине объединительной платы и масштабирование плотности ввода-вывода

Сканер пламени SF810INT-LOS-UVIR-T-L интегрируется в архитектуры автоматизации систем через два резервированных интерфейса RS-485 с поддержкой обмена данными по Modbus и Profibus, обеспечивая высокую скорость обмена по шине объединительной платы и детерминированную передачу телеметрии. Прямое переключение параметров через два опторазвязанных цифровых входа обеспечивает быстрое согласование конфигурации с различными профилями топлива. Полная совместимость с обновлением прошивки позволяет выполнять динамический диагностический мониторинг и удалённую настройку чувствительности без прерывания последовательных каналов передачи данных по шине объединительной платы.

Часто задаваемые вопросы

В: Какой объём продувочного воздуха требуется для очистки линзы в конфигурации LOS?

О: Модели сканеров с прямой видимостью (LOS) требуют постоянного потока чистого воздуха с расходом 115 л/мин, направленного через оптический блок линзы для предотвращения накопления загрязнений.

В: Как на сканере настраивается время реагирования при погасании пламени (FFRT)?

О: Параметры FFRT можно настроить через программный коммуникационный интерфейс в выбираемом диапазоне от 0,2 до 4,0 секунды.

В: Имеет ли аналоговый выход 4–20 мА электрическую изоляцию?

О: Да. Канал аналогового выхода 4–20 мА оснащён встроенной гальванической развязкой, защищающей приёмники системы управления от помех, вызванных токами в цепях заземления.

Рекомендации по монтажу на объекте

При монтаже и подключении соблюдайте следующие рекомендации:

  1. Выравнивание смотровой трубы: Установите сканер с прямой видимостью на фланец смотровой трубы, убедившись, что оптическая ось направлена непосредственно на основную зону горения.
  2. Подключение продувочного воздуха: До розжига горелки подключите к порту продувочного воздуха линию подачи чистого сухого приборного воздуха с расходом 115 л/мин.
  3. Экранирование кабелей: Подключите резервированные линии последовательной связи RS-485 и сигнальные кабели 4–20 мА с помощью индивидуально экранированных витых пар, заделав оплётку экрана на шине заземления панели управления.
  4. Подключение питания: Подключите источник питания 24 В постоянного тока (диапазон от 18 до 29 В постоянного тока) к предназначенной для этого клеммной колодке, проверив полярность клемм перед подачей питания на устройство.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Пространственные вычисления в промышленной автоматизации: совершенствование работы ПЛК и DCS с помощью AR и VR

Индустрия 4.0 интегрирует цифровой интеллект в производственные операции, преобразуя ландшафт автоматизации предприятий по всему миру. Пространственные технологии — в частности, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) — переопределяют способы взаимодействия инженеров с промышленными системами управления. Объединяя созданные компьютером CAD-модели с данными операционных технологий (OT) в реальном времени, иммерсивные дисплеи обеспечивают интуитивно понятный мониторинг, быструю диагностику и более безопасное техническое обслуживание на сложных производственных объектах.

Читать далее
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Приёмочные испытания: понимание FAT и SAT в промышленных системах управления

Заводские приёмо-сдаточные испытания (FAT) и приёмо-сдаточные испытания на объекте (SAT) являются важными этапами контроля качества в сложных промышленных системах управления. Обе процедуры проверяют, соответствуют ли программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределённые системы управления (РСУ) и связанные с ними полевые устройства строгим функциональным спецификациям. Однако эффективное проведение этих испытаний требует чёткого разграничения между автономной подготовкой за пределами объекта и окончательными пусконаладочными работами на площадке.

Читать далее
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Основы промышленной сетевой инфраструктуры: разбор различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами в системах управления

Промышленная автоматизация в значительной степени зависит от надежной сетевой инфраструктуры для подключения программируемых логических контроллеров (ПЛК), распределенных систем управления (РСУ) и человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Современные среды автоматизации производств генерируют огромные объемы эксплуатационных данных в режиме реального времени через детерминированные сети. Понимание структурных различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами обеспечивает оптимальную сегментацию трафика, минимизирует задержки и поддерживает высокую доступность сети.

Читать далее