shopping_cart
Vozík
0,00 PLN
0
Skrýš
Musíte být přihlášen
Menu
-
moreX
-
Komponenty
-
-
Category
-
Polovodiče
- LED diody
- Tyristory
- Elektroizolační moduly
- Přemosťovací usměrňovače
-
Tranzistory
- Tranzistory | GeneSiC
- SiC MOSFET moduly | Mitsubishi
- SiC MOSFET moduly | STARPOWER
- Moduly ABB SiC MOSFET
- Moduly IGBT | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | MITSUBISHI
- Moduly MOSFET | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | ABB
- Moduly IGBT | POWEREX
- Moduly IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Polovodičové prvky z karbidu křemíku (SiC)
- Go to the subcategory
- Ovladače brány
- Bloky napájení
- Go to the subcategory
-
Měniče proudu a napětí LEM
-
Měniče proudu | LEM
- Proudový převodník s uzavřenou zpětnou vazbou (C / L)
- Měnič proudu s otevřenou zpětnou vazbou (O / L)
- Měnič proudu napájený unipolárním napětím
- Převodníky v technologii Eta
- Vysoce přesné měniče proudu řady LF xx10
- Měniče proudu řady LH
- HOYS a HOYL - určené pro přímou montáž na vodičovou lištu
- Měniče proudu v technologii SMD řady GO-SME a GO-SMS
- AUTOMOTIVE převodníky proudu
- Go to the subcategory
- Převodníky napětí | LEM
- Precision Current Transducers | LEM
- Go to the subcategory
-
Měniče proudu | LEM
-
Pasivní součásti (kondenzátory, rezistory, pojistky, filtry)
- Rezistory
-
Pojistky
- Miniaturní pojistky pro elektronické obvody řady ABC a AGC
- Trubkové rychle působící pojistky
- Pojistkové vložky s časovým zpožděním s charakteristikami GL / GG a AM
- Ultrarychlé pojistkové články
- Rychle působící pojistky (britský a americký standard)
- Rychle působící pojistky (evropský standard)
- Pojistky pojezdu
- Pojistkové vložky vysokého napětí
- Go to the subcategory
-
Kondenzátory
- Motorové kondenzátory
- Elektrolytické kondenzátory
- Filmové kondenzátory
- Výkonové kondenzátory
- Kondenzátory pro stejnosměrné obvody
- Kondenzátory korekce účiníku
- Vysokonapěťové kondenzátory
- Indukční topné kondenzátory
- Kondenzátory pulsu a energie
- DC LINK kondenzátory
- Kondenzátory pro AC / DC obvody
- Go to the subcategory
- EMI filtry
- Superkondenzátory
- Přepěťová ochrana
- Go to the subcategory
-
Relé a stykače
- Teorie relé a stykačů
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- Regulátory, ovládací prvky a příslušenství
- Měkké spouštění a reverzační stykače
- Elektromechanická relé
- Stykače
- Otočné spínače
-
Jednofázová střídavá polovodičová relé
- Jednofázová střídavá polovodičová relé, 1 řada | D2425 | D2450
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CWA a CWD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CMRA a CMRD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady PS
- Dvojitá a čtyřnásobná střídavá polovodičová relé řady D24 D, TD24 Q, H12D48 D.
- Jednofázová polovodičová relé řady GN
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CKR
- Jednofázová AC relé na lištu DIN řady ERDA A ERAA
- Jednofázová AC relé pro proud 150 A.
- Dvojitá polovodičová relé integrovaná s chladičem pro lištu DIN
- Go to the subcategory
- Jednofázová AC polovodičová relé pro PCB
- Relé rozhraní
- Go to the subcategory
- Jádra a další indukční součásti
- Radiátory, varistory, tepelné ochrany
- Fanoušci
- Klimatizace, příslušenství pro elektrické skříně, chladiče
-
Baterie, nabíječky, vyrovnávací zdroje a střídače
- Baterie, nabíječky - teoretický popis
- Lithium-iontové baterie. Vlastní baterie. Systém správy baterií (BMS)
- Baterie
- Nabíječky baterií a příslušenství
- Záložní zdroj UPS a vyrovnávací napájecí zdroje
- Převaděče a příslušenství pro fotovoltaiku
- Úschovna energie
- Palivové články
- Lithium-iontové baterie
- Go to the subcategory
-
Automatika
- Futaba Drone Parts
- Koncové spínače, mikrospínače
- Senzory, převodníky
- Pyrometrie
- Počítadla, časovače, panelové měřiče
- Průmyslová ochranná zařízení
- Světelná a zvuková signalizace
- Termovizní kamera
- LED displeje
- Tlačítka a spínače
-
Zapisovače
- Zapisovač AL3000
- Rekordér KR2000
- Rekordér KR5000
- Měřič HN-CH s funkcí registrace vlhkosti a teploty
- Spotřební materiál pro zapisovače
- Rekordér 71VR1
- Zapisovač KR 3000
- Počítačové rekordéry řady R1M
- Počítačové rekordéry řady R2M
- PC rekordér, 12 izolovaných vstupů - RZMS-U9
- PC rekordér, USB, 12 izolovaných vstupů - RZUS
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Kabely, dráty, vodiče, flexibilní připojení
- dráty
- lanka
- Kabely pro speciální aplikace
- košile
-
prýmky
- prýmky byt
- prýmky kolo
- Velmi flexibilní opletení - plochý
- Velmi flexibilní opletení - Round
- Měď opletené válcové
- Mědí štít a válcové
- Flexibilní zemnící pásky
- Opletení válcovité pozinkované a nerezové oceli
- PVC izolované měděné pletivo - teplota 85 ° C
- Ploché pletené hliníkové
- Connection Kit - prýmky a trubky
- Go to the subcategory
- Příslušenství pro trakční
- kabelové botky
- Ohebné izolované přípojnice
- Vícevrstvá ohebná lišta
- Systémy vedení kabelů
- Potrubí, trubky
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Polovodiče
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC a DC pohony (střídače)
- Automatizace HVAC
- CNC obráběcí stroje
- Energy bank
- Indukční ohřev
- Komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EX)
- Měření a regulace teploty
- Měření a regulace teploty
- Motory a transformátory
- Napájecí zdroje (UPS) a usměrňovací systémy
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová ochranná zařízení
- Stroje na sušení a zpracování dřeva
- Stroje na tvarování plastů za tepla
- Svařovací stroje a svářecí stroje
- Těžba, hutnictví a slévárenství
- Tisk
- Tramvajová a železniční trakce
- Zařízení pro distribuční, řídicí a telekomunikační skříně
-
Instalace
-
-
Montaż urządzeń
- Instalace skříní
- Návrh a montáž skříní
- Instalace energetických systémů
- Komponenty
- Stroje stavěné na zakázku
- Výzkumná a vývojová práce
-
Průmyslové testery
- Výkonové polovodičové zkoušečky
- Zkoušečky elektrických přístrojů
- Testery varistorů a omezovačů přepětí
- Tester automobilových pojistek
- Qrr tester pro měření přechodného náboje v tyristorech a výkonových diodách
- Zkoušečka rotorů jističů řady FD
- Auditor testeru zařízení na zbytkový proud
- Zkoušečka kalibrace relé
- Tester vizuálních zkoušek pístních tyčí plynových pružin
- Silnoproudý tyristorový spínač
- Tester na lámání pletiva
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
-
-
-
Indukční zařízení
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukční topné generátory
-
Indukční generátory Ambrell
- Generátory: výkon 500 W, frekvence 150-400 kHz
- Generátory: Výkon 1,2 - 2,4 kW, frekvence 150 - 400 kHz
- Generátory: výkon 4,2 - 10 kW, frekvence 150 - 400 kHz
- Generátory: výkon 10 - 15 kW, frekvence 50 - 150 kHz
- Generátory: výkon 30-45 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 65-135 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 180-270 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 20-50 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 75-150 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 200-500 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 20-50 kW, frekvence 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Indukční topné generátory Denki Kogyo
-
Indukční topné generátory JKZ
- Generátory řady CX, frekvence: 50-120kHz, výkon: 5-25kW
- Generátory řady SWS, frekvence: 15-30kHz, výkon: 25-260kW
- Generátory (pece) pro tváření a kování řady MFS, frekvence: 0,5-10kHz, výkon: 80-500kW
- Tavicí pece MFS, frekvence: 0,5-10kHz, výkon: 70-200kW
- Generátory řady UHT, frekvence: 200-400kHz, výkon: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Generátory světel pro indukční ohřev
- Indukční topné generátory Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Indukční generátory Ambrell
- Opravy a modernizace
- Periferní zařízení
- Aplikace
- Znalostní základna
- View all categories
-
Indukční topné generátory
-
-
-
Servis
-
-
asd
- Servis průmyslových chladičů vody a klimatizací
- Opravy a modernizace strojů
- Opravy výkonové elektroniky, elektroniky a automatizačních zařízení
- Vysokonapěťové napájecí zdroje pro elektrostatické odlučovače
- Průmyslové tiskárny a štítkovače
- Certificates / Entitlements
- View all categories
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Fotografie slouží pouze pro informační účely. Zobrazit specifikaci produktu
please use latin characters
Úvod - Průmyslová pouzdra
Wstęp - obudowy przemysłowe
Wiele urządzeń elektrycznych/elektronicznych potrzebuje odpowiedniej ochrony mechanicznej, środowiskowej jak i elektromagnetycznej. Do tych wszystkich cech należy dodać ładny, estetyczny wygląd oraz ergonomię. Idealnym rozwiązaniem są wysokiej jakości obudowy wykonane w zależności od aplikacji z aluminium, poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, ABS, czy poliwęglanu.
Aby urządzenie elektroniczne działało poprawnie należy przeanalizować i przewidzieć środowisko w jakim ma one pracować. Takie czynniki jak, temperatura , wilgotność, zasolenie czy czynniki chemiczne to tylko niektóre parametry jakie należy uwzględnić przy doborze odpowiednich części.
Jednym z parametrów jakie muszą spełniać obudowy jest stopień ochrony IP.
Klasyfikacja ta jest zgodna z normą EN 60529/DIN40050.
Opis stopnia ochrony
IP XY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dzięki posiadanemu zapleczu warsztatowemu możliwe jest dostosowanie oferowanych obudów do indywidualnych potrzeb Klientów. Modyfikacje mogą polegać na:
|
Ochrona przed innymi czynnikami
Odporny na każde stężenie | Odporny na maks. stężenie | Odporny na temp. do | |||
Ograniczona odporność |
Brak odporności |
Brak danych |
Materiał obudowy | Materiał uszczelki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność chemiczna na | Aluminium G Al Si 12 | ABS | Poliamid | Poliwęglan | Poliester GFK | Chloropren CR | EPDM | Forpren | Poliuretan | Silikon |
Aceton | ||||||||||
Kwas mrówkowy | 10 | 30 | 10 | |||||||
Amoniak | 10 | 20 | ||||||||
Benzyna | ||||||||||
Benzen | ||||||||||
Płyn hamulcowy | 60 | |||||||||
Butan | ||||||||||
Butanol | ||||||||||
Chlorek wapnia | ||||||||||
Chlorek benzolu | ||||||||||
Olej opałowy | ||||||||||
Kwas octowy | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||
Formaldoksym | 30 | |||||||||
Freon 113 | ||||||||||
Sok owocowy | ||||||||||
Gliceryna | ||||||||||
Paliwo opałowe | ||||||||||
Olej hydrauliczny | ||||||||||
Roztwór wodoro- tlenku potasu |
||||||||||
Chlorek potasu | ||||||||||
Wodorotlenek potasu | ||||||||||
Olej lniany | ||||||||||
Metanol | ||||||||||
Chlorek metylenu | ||||||||||
Kwas aminohydroksy- masłowy |
10 | 10 | ||||||||
Olej mineralny | ||||||||||
Olej silnikowy | ||||||||||
Węglan sodu | ||||||||||
Chlorek sodu | 10 | |||||||||
Wodorotlenek sodu | ||||||||||
Ług sodowy | 10 | 40 | 50 | |||||||
Kwas azotowy | 30 | 10 | 10 | |||||||
Hydrochloric acid | 10 | 10 | 20 | 65 | ||||||
Kwas chlorowodo- rowy |
||||||||||
Dwusiarczek węgla | ||||||||||
Kwas siarkowy | 10 | 30 | 50 | 70 | 50 | 25 | 25 | |||
Mydliny | ||||||||||
Płyn do mycia | ||||||||||
Olej terpentynowy | ||||||||||
Czterochlorek węgla | ||||||||||
Toluol | ||||||||||
Trichloroetylen | ||||||||||
Woda (woda destylowana, rzeczna i morska) | 80 | |||||||||
Ocet | 10 | |||||||||
Ksylol | ||||||||||
Siarczan cynku | ||||||||||
Kwas cytrynowy | 10 | 10 | 10 | 10 |
Charakterystyka materiałów
Obudowy stanowią nieodzowną osłonę wszystkich urządzeń i muszą być stosowane ze względów funkcjonalnych i estetycznych.
Obudowy wytwarza się z:
- aluminium,
- ze stali nierdzewnej,
- z tworzyw sztucznych.
Obudowy aluminiowe charakteryzują się dużą sztywnością i wysoką odpornością na uderzenia, dobrą odpornością na agresję chemiczną, szerokim przedziałem temperatur roboczych, dobrymi właściwościami odprowadzania ciepła, łatwością uziemienia oraz dobrym ekranowaniem przeciw zakłóceniom RFI.
Obudowy ze stali nierdzewnejcechują się: dobrą wytrzymałością mechaniczną, gładkością powierzchni, odpornością na działanie agresywnych czynników otoczenia. Dzięki temu znajdują zastosowanie przy produkcji wyrobów w takich dziedzinach jak:
- przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
- przemysł opakowaniowy, także dla produktów spożywczych,
- urządzenia pracujące w środowiskach agresywnych,
- obszary, gdzie wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
- urządzenia, gdzie konieczne jest utrzymanie higieny.
Obudowy z tworzyw sztucznych najczęściej wytwarzane są z poliwęglanu, ABS-u i poliestru zbrojonego włóknem szklanym.
Obudowy z poliwęglanu charakteryzują się odpornością na agresję chemiczną, wysoką odpornością na uderzenia mechaniczne, małym ciężarem właściwym, szerokim zakresem temperatur roboczych, własnością samo gaszenia się, doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dostępnością w wersji przezroczystej, łatwą obróbką skrawaniem. Nie posiadają właściwości ekranowania przed zakłóceniami RFI.
Obudowy z ABS-u (akrylonitryl-butadien-styren) posiadają wiele zalet obudów z poliwęglanu przy jednocześnie niższej cenie. Są one jednak mniej odporne na uderzenia, nie mają odporności na promieniowanie UV i zdolności ekranowania na zakłócenia RFI, nie mają też właściwości samogasnących. Nie zaleca się stosowania ich na zewnątrz budynków.
Obudowy z poliestru zbrojonego włóknem szklanym charakteryzują się sztywną konstrukcją, wysoką odpornością na uderzenia, doskonałą odpornością na korozję i agresję chemiczną, wysoką odpornością na zawilgocenia, dobrymi właściwościami izolacyjnymi, szerokim zakresem temperatur roboczych oraz odpornością na ogień. Nie posiadają jednak możliwości ekranowania przeciw zakłóceniom RFI, są trudne w obróbce skrawaniem; brak możliwości ich wtórnego przerobu.
Zakłócenia elektromagnetyczne
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnośni się do współdziałania pomiędzy różnymi elektrycznymi/elektronicznymi systemami oraz relacji pomiędzy urządzeniami i środowiskiem elektromagnetycznym.
Główne problemy związanie z ochroną elektromagnetyczną, to:
- Emisja przewodzona
- Emisja pola bliskiego
- Emisja pola dalekiego
Ochrona elektromagnetyczna jest to ochrona zarówno przed oddziaływaniem jak i wpływem fal na obiekt. Typowe źródło generuje pole elektryczne (E) i pole magnetyczne (H). W pewnej odległości od źródła, pole E jest równe polu H , wówczas to oddziaływanie nazywane jest falą płaską.
Kiedy fala napotyka na obiekt część energii fali zostaje odbita, część zaabsorbowana oraz część fali, która przeszła przez obiekt osłabiona.
Kiedy impedancja fali jest mała (np. pole magnetyczne), większy odsetek energii jest absorbowany. To jest główny powód dlaczego pole magnetyczne jest trudne do ekranowania.
Przykładowe generowane częstotliwości | |
---|---|
Źródło | Częstotliwość |
Silnik | 10 kHz...100 MHz |
Transformator / prostownik | 10 kHz...100 MHz |
Przełączenia obciążeń indukcyjnych | 50 kHz...10 MHz |
Zgrzewanie punktowe | 10 kHz...50 MHz |
Lampy fluorescencyjne | 100 kHz...3 MHz |
Przekaźniki, styczniki | 10 kHz...200 MHz |
Przesunięcia | 10 kHz...30 MHz |
Komputer | 50 kHz...200 MHz |
Inwerter | 10 kHz...100 MHz |
Indukcja | 0...10 kHz |
Kabel zasilający | 0...10 kHz |
Zašlete dotaz
Máte zájem o tento produkt? Potřebujete další informace nebo individuální ceny?
Kontaktujte nás
ZEPTEJTE SE O PRODUKT
close
Děkujeme za zaslání zprávy.
Odpovíme co nejdříve.
ZEPTEJTE SE O PRODUKT
close
musíš být přihlášen
Wstęp - obudowy przemysłowe
Wiele urządzeń elektrycznych/elektronicznych potrzebuje odpowiedniej ochrony mechanicznej, środowiskowej jak i elektromagnetycznej. Do tych wszystkich cech należy dodać ładny, estetyczny wygląd oraz ergonomię. Idealnym rozwiązaniem są wysokiej jakości obudowy wykonane w zależności od aplikacji z aluminium, poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, ABS, czy poliwęglanu.
Aby urządzenie elektroniczne działało poprawnie należy przeanalizować i przewidzieć środowisko w jakim ma one pracować. Takie czynniki jak, temperatura , wilgotność, zasolenie czy czynniki chemiczne to tylko niektóre parametry jakie należy uwzględnić przy doborze odpowiednich części.
Jednym z parametrów jakie muszą spełniać obudowy jest stopień ochrony IP.
Klasyfikacja ta jest zgodna z normą EN 60529/DIN40050.
Opis stopnia ochrony
IP XY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dzięki posiadanemu zapleczu warsztatowemu możliwe jest dostosowanie oferowanych obudów do indywidualnych potrzeb Klientów. Modyfikacje mogą polegać na:
|
Ochrona przed innymi czynnikami
Odporny na każde stężenie | Odporny na maks. stężenie | Odporny na temp. do | |||
Ograniczona odporność |
Brak odporności |
Brak danych |
Materiał obudowy | Materiał uszczelki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność chemiczna na | Aluminium G Al Si 12 | ABS | Poliamid | Poliwęglan | Poliester GFK | Chloropren CR | EPDM | Forpren | Poliuretan | Silikon |
Aceton | ||||||||||
Kwas mrówkowy | 10 | 30 | 10 | |||||||
Amoniak | 10 | 20 | ||||||||
Benzyna | ||||||||||
Benzen | ||||||||||
Płyn hamulcowy | 60 | |||||||||
Butan | ||||||||||
Butanol | ||||||||||
Chlorek wapnia | ||||||||||
Chlorek benzolu | ||||||||||
Olej opałowy | ||||||||||
Kwas octowy | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||
Formaldoksym | 30 | |||||||||
Freon 113 | ||||||||||
Sok owocowy | ||||||||||
Gliceryna | ||||||||||
Paliwo opałowe | ||||||||||
Olej hydrauliczny | ||||||||||
Roztwór wodoro- tlenku potasu |
||||||||||
Chlorek potasu | ||||||||||
Wodorotlenek potasu | ||||||||||
Olej lniany | ||||||||||
Metanol | ||||||||||
Chlorek metylenu | ||||||||||
Kwas aminohydroksy- masłowy |
10 | 10 | ||||||||
Olej mineralny | ||||||||||
Olej silnikowy | ||||||||||
Węglan sodu | ||||||||||
Chlorek sodu | 10 | |||||||||
Wodorotlenek sodu | ||||||||||
Ług sodowy | 10 | 40 | 50 | |||||||
Kwas azotowy | 30 | 10 | 10 | |||||||
Hydrochloric acid | 10 | 10 | 20 | 65 | ||||||
Kwas chlorowodo- rowy |
||||||||||
Dwusiarczek węgla | ||||||||||
Kwas siarkowy | 10 | 30 | 50 | 70 | 50 | 25 | 25 | |||
Mydliny | ||||||||||
Płyn do mycia | ||||||||||
Olej terpentynowy | ||||||||||
Czterochlorek węgla | ||||||||||
Toluol | ||||||||||
Trichloroetylen | ||||||||||
Woda (woda destylowana, rzeczna i morska) | 80 | |||||||||
Ocet | 10 | |||||||||
Ksylol | ||||||||||
Siarczan cynku | ||||||||||
Kwas cytrynowy | 10 | 10 | 10 | 10 |
Charakterystyka materiałów
Obudowy stanowią nieodzowną osłonę wszystkich urządzeń i muszą być stosowane ze względów funkcjonalnych i estetycznych.
Obudowy wytwarza się z:
- aluminium,
- ze stali nierdzewnej,
- z tworzyw sztucznych.
Obudowy aluminiowe charakteryzują się dużą sztywnością i wysoką odpornością na uderzenia, dobrą odpornością na agresję chemiczną, szerokim przedziałem temperatur roboczych, dobrymi właściwościami odprowadzania ciepła, łatwością uziemienia oraz dobrym ekranowaniem przeciw zakłóceniom RFI.
Obudowy ze stali nierdzewnejcechują się: dobrą wytrzymałością mechaniczną, gładkością powierzchni, odpornością na działanie agresywnych czynników otoczenia. Dzięki temu znajdują zastosowanie przy produkcji wyrobów w takich dziedzinach jak:
- przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
- przemysł opakowaniowy, także dla produktów spożywczych,
- urządzenia pracujące w środowiskach agresywnych,
- obszary, gdzie wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
- urządzenia, gdzie konieczne jest utrzymanie higieny.
Obudowy z tworzyw sztucznych najczęściej wytwarzane są z poliwęglanu, ABS-u i poliestru zbrojonego włóknem szklanym.
Obudowy z poliwęglanu charakteryzują się odpornością na agresję chemiczną, wysoką odpornością na uderzenia mechaniczne, małym ciężarem właściwym, szerokim zakresem temperatur roboczych, własnością samo gaszenia się, doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dostępnością w wersji przezroczystej, łatwą obróbką skrawaniem. Nie posiadają właściwości ekranowania przed zakłóceniami RFI.
Obudowy z ABS-u (akrylonitryl-butadien-styren) posiadają wiele zalet obudów z poliwęglanu przy jednocześnie niższej cenie. Są one jednak mniej odporne na uderzenia, nie mają odporności na promieniowanie UV i zdolności ekranowania na zakłócenia RFI, nie mają też właściwości samogasnących. Nie zaleca się stosowania ich na zewnątrz budynków.
Obudowy z poliestru zbrojonego włóknem szklanym charakteryzują się sztywną konstrukcją, wysoką odpornością na uderzenia, doskonałą odpornością na korozję i agresję chemiczną, wysoką odpornością na zawilgocenia, dobrymi właściwościami izolacyjnymi, szerokim zakresem temperatur roboczych oraz odpornością na ogień. Nie posiadają jednak możliwości ekranowania przeciw zakłóceniom RFI, są trudne w obróbce skrawaniem; brak możliwości ich wtórnego przerobu.
Zakłócenia elektromagnetyczne
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnośni się do współdziałania pomiędzy różnymi elektrycznymi/elektronicznymi systemami oraz relacji pomiędzy urządzeniami i środowiskiem elektromagnetycznym.
Główne problemy związanie z ochroną elektromagnetyczną, to:
- Emisja przewodzona
- Emisja pola bliskiego
- Emisja pola dalekiego
Ochrona elektromagnetyczna jest to ochrona zarówno przed oddziaływaniem jak i wpływem fal na obiekt. Typowe źródło generuje pole elektryczne (E) i pole magnetyczne (H). W pewnej odległości od źródła, pole E jest równe polu H , wówczas to oddziaływanie nazywane jest falą płaską.
Kiedy fala napotyka na obiekt część energii fali zostaje odbita, część zaabsorbowana oraz część fali, która przeszła przez obiekt osłabiona.
Kiedy impedancja fali jest mała (np. pole magnetyczne), większy odsetek energii jest absorbowany. To jest główny powód dlaczego pole magnetyczne jest trudne do ekranowania.
Przykładowe generowane częstotliwości | |
---|---|
Źródło | Częstotliwość |
Silnik | 10 kHz...100 MHz |
Transformator / prostownik | 10 kHz...100 MHz |
Przełączenia obciążeń indukcyjnych | 50 kHz...10 MHz |
Zgrzewanie punktowe | 10 kHz...50 MHz |
Lampy fluorescencyjne | 100 kHz...3 MHz |
Przekaźniki, styczniki | 10 kHz...200 MHz |
Przesunięcia | 10 kHz...30 MHz |
Komputer | 50 kHz...200 MHz |
Inwerter | 10 kHz...100 MHz |
Indukcja | 0...10 kHz |
Kabel zasilający | 0...10 kHz |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Opravdu chcete nahlásit tento komentář?
Zpráva odeslána
Váš podnět byl odeslán a bude ho posuzovat moderátor.
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Váš komentář byl přidán a bude zobrazen po schválení moderátorem.
Vaši recenzi nelze odeslat