• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Bezpečnostní relé SAFE-ESTOP

  • SAFE-ESTOP Safety Relay
  • SAFE-ESTOP Safety Relay
  • SAFE-ESTOP Safety Relay

Klíčové atributy

Značka Switchgear parts
Číslo modelu Bezpečnostní relé SAFE-ESTOP
Nominální frekvence 50/60Hz
Série SAFE

Popisy produktů od dodavatele

Popis

SAFE-ESTOP je bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, kontrolu bezpečnostních dveří a světelných závěsů až do SIL 3 a Kat. 4, PL e podle EN 62061 / EN 61508 a EN ISO 13849, certifikované TÜV Rheinland, 1- nebo 2-kanálový provoz s či bez detekce křížových obvodů, automatický a manuální start, 3 bezpečné relé kontakty, nominální vstupní napětí: 24 V DC, max. přepínací kapacita 250 V AC / 6 A, zapichovatelné šroubové terminály

Bezpečnostní relé pro tlačítka nouzového zastavení, spínače bezpečnostních dveří a kontrolu světelných závěsů

Funkce

3 bezpečné relé kontakty, 1 pomocný kontakt, 1- nebo 2-kanálový vstup, automatický a manuální start, až SIL 3 / Kat. 4, PL e, 24 V DC, šířka: 22,5 mm

Vlastnosti

3 N/O bezpečné kontakty

1 N/C pomocný kontakt

PL e, Kategorie 4 (EN ISO 13849-1)

SIL CL 3 (EN 62061 / IEC 61508)

Parametr Specifikace
V souladu s EN 60204 - 1; EN ISO 13849 - 1; IEC 62061; IEC 61508 Části 1 - 2 a 4 - 7
Pohybové napětí DC 24 V +/- 10 %
Spotřeba energie 2,6 W
Proud zaúzkání 5 A (asi 250 μs)
Potlačení pulsu (A1/S12/S14) max. 3 ms (šířka pulsu)/500 ms (frekvence pulsu)
 
max. 1 ms (šířka pulsu)/500 ms (frekvence pulsu)
 
Poznámka: Je třeba zajistit, aby jakékoli pulsy při zapnutí (test světla) odeslané signálním generátorem nevedly k krátké aktivaci bezpečnostního relé a proto by měly být zásadně deaktivovány.
Konfigurace bezpečných kontaktů 3 nesenzorizované bezpečné kontakty (NO)
Pomocné kontakty 1 nesenzorizovaný pomocný kontakt (NC)
Max. přepínací napětí AC 250 V
Kontaktní hodnocení bezpečných kontaktů (13 - 14, 23 - 24, 33 - 34)
 
6 přepínacích cyklů/min
AC: 250 V, 2000 VA, 8 A pro rezistivní zátěž
 
250 V, 3 A pro AC-15
 
DC: 30 V, 240 W, 8 A pro rezistivní zátěž
 
24 V, 3 A pro DC-13
Tepelný proud Ith Max. 5 A na kontakt (viz křivka celkového proudu)
Kontaktní hodnocení pomocného kontaktu AC: 250 V, 500 VA, 2 A pro rezistivní zátěž
 
DC: 30 V, 60 W, 2 A pro rezistivní zátěž
Minimální kontaktní zátěž 5 V, 10 mA
Externí pojistky 10 A gG (NO); 6 A gG (NC)
Max. prodleva při zapínání < 50 ms
Max. prodleva při vypínání Přes A1: < 40 ms; Přes S12 nebo S13/S14 < 20 ms
Doba obnovy < 500 ms
Šířka drátu 0,14 - 2,5 mm²
Zapínací moment (Min./Max.) 0,5 Nm/0,6 Nm
Materiál kontaktu AgSnO₂
Doba životnosti mech. asi 1×10⁷
Nominální impulsní odolnost proti napětí 2,5 kV (řídící napětí/kontakty)
Dielektrická pevnost 4 kV (DIN VDE 0110 - 1)
Nominální izolační napětí 250 V
Stupeň znečištění/Přetlaková kategorie 2/3 (DIN VDE 0110 - 0)
Chránění IP20
Rozmezí teplot okolí - 15 °C až + 55 °C
Rozmezí teplot uchování - 15 °C až + 85 °C
Max. nadmořská výška ≤ 2000 m (nad mořem)
Hmotnost přibližně 150 g
Montáž na DIN lištu podle EN 60715 TH35
Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 1000m² Celkový počet zaměstnanců: Nejvyšší roční vývoz (USD): 300000000
Pracoviště: 1000m²
Celkový počet zaměstnanců:
Nejvyšší roční vývoz (USD): 300000000
Služby
Typ obchodu: Prodej
Hlavní kategorie: Příslušenství zařízení/Výpočetní zařízení/Vysoké napětí elektrické zařízení/Nízkonapěťové přípravy/měřicí přístroje/Výrobní zařízení/Elektrické příslušenství
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
    1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
    02/05/2026
  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu