Para PILZ PNOZ X Series Substituição 24 V AC/DC, 24 - 240 V AC/DC Tensão de alimentação 3 N/O, 1 N/C Saída PNOZ X1 PNOZ X2.8P PNOZ X3.10P PNOZ X3 Relé de segurança
- modelo
- Série PNOZ X | PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c, PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c, PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c, PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c, PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c, PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so, PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
propriedade
- Tensão de alimentação
- 24 V CA/CC, 24 - 240 V CA/CC
- Consumo de energia
- Corrente contínua: 2 W, 2,5 W; CA: 4 VA, 4,5 VA, 5,5 VA
- Saídas
- 3 N/O, 1 N/C
- Tensão de isolamento nominal
- 250 V
- Temperatura de operação
- -10 - 55 °C; -20 - 55 °C; -35 - 55 °C
- Material da carcaça
- ABS UL 94 V0, PPO UL 94 V1
- Terminal de conexão
- Terminais de parafuso, plug-in com mola/parafuso
Avaliação
Descrição
Para parâmetro de relé de segurança de substituição da série PILZ PNOZ X
Marca | Da rede | DADISICK | |||
Modelos | PNOZ X1 24VAC/DC 3n/s 1n/c | LS-A | |||
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c | |||||
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c | |||||
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/s 1n/c | |||||
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/s 1n/c | |||||
PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so | |||||
PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | |||||
Tensão de alimentação | 24 V CA/CC, 24 - 240 V CA/CC | 24 V CC | |||
Consumo de energia | Corrente contínua: 2 W, 2,5 W; CA: 4 VA, 4,5 VA, 5,5 VA | 2,9 W | |||
Material de contato de relé | AgCuNi + 0,2 µm Au AgSnO2 + 0,2 µm Au | AgSnO2 + 0,2µmAu | |||
Temperatura de operação | -10 - 55 °C -20 - 55 °C -35 - 55 °C | -25℃~85℃ | |||
Saída | 3 N/O, 1 N/C | 3NO+1NC | |||
Terminal de conexão | Terminais de parafuso integrados Terminais de parafuso plug-in Terminais de mola plugáveis | Terminal de parafuso | |||
Capacidade de contato do relé | PNOZ X2.8P | CA1: 240 V, 6 A | CA-1 | 6A/250VAC/1500VA | |
DC1: 24 V, 6 A | |||||
CA15: 230 V, 3 A | |||||
DC13: 24 V | AC-15 | 4A/240VAC | |||
PNOZ X1, PNOZ X2.8P | CA1: 240 V, 6 A | ||||
DC1: 24 V, 6 A | |||||
CA15: 230 V, 5 A | DC-1 | 6A/24VCC/150W | |||
DC13: 24 V | |||||
PNOZ X3.10P, PNOZ X3 | CA1: 240 V, 8 A | ||||
DC1: 24 V, 8 A | DC-13 | 4A/24VCC | |||
CA15: 230 V, 5 A | |||||
DC13: 24 V |
Instruções de exibição do modelo do produto
As marcas e especificações mostradas nesta página são apenas para seleção de produtos. Nosso relé de segurança é uma peça de segurança feita pela DADISICK, não uma marca oficial dos produtos da PILZ. A DAIDSICK oferece substituições para produtos de marcas oficiais. Não somos os proprietários das marcas. Se você precisar comprar produtos de marcas oficiais, entre em contato com o representante oficial da marca.
Recomendações de relé de segurança
![DADISICK Safety Relay LS-A](https://icdn.tradew.com/file/202404/1576198/jpg/8101252.jpg?x-oss-process=image/quality,Q_90)
Conformidade máxima com o padrão ISO13849-1 PLe e o padrão IEC 62061 SiL3. Design comprovado de circuito de monitoramento de segurança de dois canais. Largura de 22,5 mm para reduzir o espaço de instalação. Terminais de parafuso ou mola estão disponíveis para uma gama mais ampla de aplicações. Saída de sinal PLC. Indicação de LED de E/S.
Perguntas frequentes sobre relés de segurança
P: Se um relé de segurança desconecta o circuito durante o uso, é uma falha do dispositivo ou um fator perigoso detectado?
R: A quebra do circuito pode ser causada por muitos fatores. Primeiro, verifique se há algum fator perigoso, como potenciais acidentes no circuito. Se for confirmado que não há perigos ocultos, o relé de segurança pode estar com defeito. Neste ponto, você pode tentar reiniciar o relé. Se o problema persistir, você precisa solucionar o problema ou substituir o relé.
P: O que devo fazer se o contato de saída do relé de segurança queimar?
A: O fusível de contato de saída do relé de segurança, geralmente é causado por uma falha de curto-circuito ou sobrecorrente. Neste momento, o novo fusível deve ser substituído e o circuito deve ser verificado quanto a problemas de curto-circuito ou sobrecorrente para evitar que falhas semelhantes aconteçam novamente.
P: Qual é a diferença entre reinicialização automática e reinicialização manual?
R: Reinicialização automática significa que não há um interruptor de reinicialização no circuito de feedback e o dispositivo inicia automaticamente quando a entrada é ligada. Reinicialização manual significa que há um interruptor de reinicialização no circuito de feedback e, quando a entrada está aberta, o dispositivo não iniciará a menos que o interruptor de reinicialização seja pressionado. A reinicialização manual é basicamente mais segura e deve ser realizada após todos os perigos terem sido eliminados. Portanto, a reinicialização manual é usada para máquinas e circuitos de parada de emergência nos quais o pessoal pode entrar, e a reinicialização automática é usada para máquinas nas quais o pessoal não pode entrar.
P: Qual é o motivo pelo qual os contatos do relé de segurança não podem ser separados?
R: A separação de falha dos contatos do relé de segurança pode ser causada por colagem mecânica, soldagem ou soldagem a frio. Além disso, baixa capacidade de contato, carga pesada ou alterações nas características de carga também podem causar falha na conexão ou desconexão do circuito. Neste momento, verifique o status do contato e substitua ou ajuste, se necessário.
P: Como ajustar os parâmetros operacionais do relé de segurança?
R: Ao ajustar os parâmetros operacionais de um relé de segurança, seus parâmetros técnicos, como espessura de contato, folga aberta, sobrecurso e pressão terminal, devem ser medidos primeiro para garantir que todos os parâmetros atendam aos requisitos de regulamentações e documentos de trabalho relevantes. Em seguida, ajuste o valor definido do parâmetro de ação de acordo com os requisitos reais e conserte-o com tinta de parada.
P: Quais precauções devem ser tomadas ao usar relés de segurança em combinação com outros componentes?
A: Ao usar relés de segurança em combinação com outros componentes, garanta a compatibilidade e coordenação entre os componentes. Ao mesmo tempo, os regulamentos de segurança e procedimentos operacionais relevantes devem ser seguidos para garantir a segurança e a estabilidade de todo o sistema de circuito.
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