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


รีเลย์คู่และขยายติดต่อ SAFE-SIL

  • SAFE-SIL Coupling relay and contact expansion
  • SAFE-SIL Coupling relay and contact expansion
  • SAFE-SIL Coupling relay and contact expansion

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ Switchgear parts
หมายเลขรุ่น รีเลย์คู่และขยายติดต่อ SAFE-SIL
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ SAFE-SIL

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

SAFE-SIL เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมความปลอดภัยทั่วไปที่มีตัวต่อรีเลย์ความปลอดภัยสามตัวสำหรับสวิตช์ความปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจาก T Ü V Rheinland SAFE-SIL สามารถต่อเชื่อมสัญญาณความปลอดภัยที่ส่งออกโดย PIC pulse ไปยังสนามเพื่อแยกกระแสไฟฟ้าและปรับกำลังไฟฟ้า หรือใช้เป็นโมดูลขยายตัวต่อสำหรับอุปกรณ์พื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีวงจรป้อนกลับ การออกแบบของมันสอดคล้องกับ EN ISO 13849-1, EN 62061, และ EN 61508

รีเลย์ความปลอดภัยสำหรับการต่อเชื่อมเอาต์พุต DCS ที่ปลอดภัยและโมดูลขยายตัวต่อ

ฟังก์ชัน

ตัวต่อรีเลย์ความปลอดภัย 3 ตัว ตัวต่อป้อนกลับความปลอดภัย 1 ตัว เริ่มทำงานอัตโนมัติ ถึง SIL 3, 24 V DC, กว้าง: 22.5 มม.

คุณสมบัติ

ตัวต่อ N/O ความปลอดภัย 3 ตัว

ตัวต่อ N/C ความปลอดภัย 1 ตัว

โมดูลขยายความปลอดภัย

ต่อเชื่อมสัญญาณความปลอดภัย

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ปฏิบัติตาม EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; EN 50156-1; EN 746-2; IEC 61508 ส่วน 1-2 และ 4-7; IEC 61511-1
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน DC 24 V +/- 10 %
กำลังการใช้พลังงาน Typ. 2 W
ตัวต่อความปลอดภัย 3 N/O
ตัวต่อเสริม 1 N/C
แรงดันไฟฟ้าในการสลับสูงสุด AC 250 V
ความสามารถในการติดต่อของตัวต่อความปลอดภัย (13-14, 23-24, 33-34)
 
6 รอบการทำงาน/นาที
AC: 250 V, 2000 VA, 8 A สำหรับโหลดต้านทาน
 
250 V, 5 A สำหรับ AC-15
 
DC: 30 V, 240 W, 8 A สำหรับโหลดต้านทาน
 
24 V, 4 A สำหรับ DC-13
กระแสไฟฟ้ารวมสูงสุดผ่านตัวต่อทั้งหมด 3 ตัว 15 A (13-14, 23-24, 33-34)
ความสามารถในการติดต่อของตัวต่อเสริม AC: 250 V, 500 VA, 2 A สำหรับโหลดต้านทาน
 
DC: 30 V, 60 W, 2 A สำหรับโหลดต้านทาน
โหลดติดต่อขั้นต่ำ 5 V, 10 mA
ฟิวส์ภายนอก 10 A gG (NO)
ความสามารถในการติดต่อของตัวต่อเสริม AC: 250 V, 500 VA, 2 A สำหรับโหลดต้านทาน
 
DC: 30 V, 60 W, 2 A สำหรับโหลดต้านทาน
โหลดติดต่อขั้นต่ำ 5 V, 10 mA
ฟิวส์ภายนอก 10 A gG (NO); 6 A gG (NC)
 
6 A gG สำหรับการใช้งานตาม EN 50156-1 และ EN 746-2
 
(ดู EN 50156-1; บทที่ 10.5.5.3.4)
ความหน่วงเวลาในการเปิดสูงสุด < 30 ms
ความหน่วงเวลาในการปิดสูงสุด < 60 ms
ระยะเวลาการฟื้นฟู < 500 ms
ความต้านทานสายสูงสุดที่แรงดันไฟฟ้ากำหนด 50 Ω
ความกว้างของสายไฟ 0.14 - 2.5 mm²
แรงบิดการขัน (ขั้นต่ำ/สูงสุด) 0.5 Nm/0.6 Nm
วัสดุติดต่อ AgSnO₂
อายุการใช้งาน mech. approx. 1×10⁷
แรงดันทนกระแทกที่กำหนด 2.5 kV (แรงดันควบคุม/ตัวต่อ)
ความแข็งแรงทางไฟฟ้า (EN 60664-1) 6 kV ระหว่างวงจรรีเลย์ความปลอดภัย เส้นทางควบคุม และลอจิกภายใน
แรงดันฉนวนที่กำหนด 250 V
ระดับการปนเปื้อน/หมวดแรงดันเกิน 2/3 (EN 60664-1)
การป้องกัน IP20
ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อม -15 °C ถึง +55 °C
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา -15 °C ถึง +85 °C
ความสูงสูงสุด ≤ 2000 m (เหนือระดับน้ำทะเล)
น้ำหนักประมาณ 150 g
การติดตั้งราง DIN ตาม EN 60715 TH35
รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 1000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
สถานที่ทำงาน: 1000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์ตรวจสอบ/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน/เครื่องมือวัด/อุปกรณ์ผลิต/อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
    1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
    02/05/2026
  • ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
    ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
    01/30/2026
  • การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
    การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
    01/29/2026
  • ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
    ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
    01/29/2026
  • ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
    ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
    01/29/2026
  • การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
    I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
    01/29/2026
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่