-
вернутьсяX
-
Компоненты
-
-
Category
-
Полупроводниковые приборы
- Диоды
- Тиристоры
-
Электро-изолированные модули
- Электроизолированные модули | ВИШАЙ (ИК)
- Электроизолированные модули | INFINEON (EUPEC)
- Электроизолированные модули | Семикрон
- Электроизолированные модули | POWEREX
- Электроизолированные модули | IXYS
- Электроизолированные модули | ПОЗЕЙКО
- Электроизолированные модули | ABB
- Электроизолированные модули | TECHSEM
- Перейти в подкатегорию
- Выпрямительные мостики
-
Транзисторы
- Транзисторы | GeneSiC
- Модули SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модули SiC MOSFET | STARPOWER
- Модули ABB SiC MOSFET
- Модули IGBT | МИЦУБИСИ
- Транзисторные модули | MITSUBISHI
- Модули MOSFET | МИЦУБИСИ
- Транзисторные модули | ABB
- Модули IGBT | POWEREX
- Модули IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Полупроводниковые элементы из карбида кремния (SiC)
- Перейти в подкатегорию
- Драйвера
- Блоки мощности
- Перейти в подкатегорию
-
Электрические преобразователи
-
Преобразователи тока / датчики тока ф. LEM
- Преобразователи тока с замкнутой петлей обратной связи (C/L) ф. LEM
- Преобразователи тока с открытой петлей обратной связи (O/L) ф. LEM
- Преобразователи тока с униполярным питанием ф. LEM
- Преобразователи в технологии Eta ф. LEM
- Датчики тока высокой точностью серии LF xx10
- Датчики тока серии LH
- HOYS i HOYL – предназначен для монтажа непосредственно на токопроводящей шине
- Преобразователи тока в технологии SMD, серии GO-SME и GO-SMS
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ преобразователи тока
- Перейти в подкатегорию
-
Преобразователи напряжения | LEM
- Преобразователи напряжения серии LV
- Преобразователи напряжения серии DVL
- Прецизионные преобразователи напряжения с двойным магнитным сердечником серии CV
- Тяговый преобразователь напряжения DV 4200/SP4
- Преобразователи напряжения серии DVM
- Преобразователь напряжения DVC 1000-P
- Преобразователь напряжения DVC 1000
- Перейти в подкатегорию
- Прецизионные датчики тока
- Перейти в подкатегорию
-
Преобразователи тока / датчики тока ф. LEM
-
Пассивные компоненты (конденсаторы, резисторы, предохранители, фильтры)
- Резисторы
-
Предохранители
- Миниатюрные предохранители для электронных плат серии ABC и AGC
- Быстрые трубчатые предохранители
- Медленные вставки с характеристиками GL/GG и AM
- Ультрабыстрые плавкие вставки
- Быстрые предохранители английский и американский стандарт
- Быстрые предохранители европейский стандарт
- Тяговые предохранители
- Высоковольтные предохранительные вставки
- Перейти в подкатегорию
-
Конденсаторы
- Конденсаторы для электромоторов
- Электролитические конденсаторы
- Конденсаторы типа snubbers
- Конденсаторы мощности
- Конденсаторы для цепей DC
- Конденсаторы для компенсации пассивной мощности
- Высоковольтные конденсаторы
- Конденсаторы большой мощности для индукционного нагрева
- Импульсные конденсаторы
- Конденсаторы звена постоянного тока
- Конденсаторы для цепей переменного/постоянного тока
- Перейти в подкатегорию
- Противопомеховые фильтры
- Ионисторы
-
Защита от перенапряжения
- Ограничители перенапряжения для приложений RF
- Ограничители перенапряжения для систем технического зрения
- Ограничители перенапряжения для линий электропередач
- Ограничители перенапряжения для светодиодов
- Ограничители перенапряжения для фотовольтаики
- Ограничители перенапряжения для систем взвешивания
- Ограничители перенапряжения для Fieldbus
- Перейти в подкатегорию
- Перейти в подкатегорию
-
Реле и контакторы
- Теория реле и контакторы
- Полупроводниковые реле AC 3-фазные
- Полупроводниковые реле DC
- Контроллеры, системы управления и аксессуары
- Системы плавного пуска и реверсивные контакторы
- Электро-механические реле
- Контакторы
- Оборотные переключатели
-
Полупроводниковые реле AC 1-фазные
- РЕЛЕ AC 1-ФАЗНЫЕ СЕРИИ 1 D2425 | D2450
- Однофазное реле AC серии CWA и CWD
- Однофазное реле AC серии CMRA и CMRD
- Однофазное реле AC серии PS
- Реле AC двойное и четверное серии D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Однофазные твердотельные реле серии gn
- Однофазные полупроводниковые реле переменного тока серии ckr
- Однофазные реле переменного тока ERDA И ERAA SERIES для DIN-рейки
- Однофазные реле переменного тока на ток 150А
- Двойные твердотельные реле, интегрированные с радиатором для DIN-рейки
- Перейти в подкатегорию
- Полупроводниковые реле AC 1-фазные для печати
- Интерфейсные реле
- Перейти в подкатегорию
- Индукционные компоненты
- Радиаторы, варисторы, термическая защита
- Вентиляторы
- Кондиционеры, оборудование для шкафов, охладители
-
Аккумуляторы, зарядные устройства, буферные источники питания и инверторы
- Аккумуляторы, зарядные устройства - теоретическое описание
- Модульные литий-ионные аккумуляторы, пользовательские батареи, Система управления батареями (BMS)
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства и аксессуары
- Резервный источник питания ИБП и буферные источники питания
- Преобразователи и аксессуары для фотовольтаики
- Хранилище энергии
- Топливные элементы
- Литий-ионные аккумуляторы
- Перейти в подкатегорию
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Концевые выключатели, Микровыключатели
- Датчики Преобразователи
- Пирометры
- Счетчики, Реле времени, Панельные измерительные приборы
- Промышленные защитные устройства
- Световые и звуковые сигнальные установки
- Термокамеры, Тепловизоры
- LED-экраны
- Управляющая аппаратура
-
Регистраторы
- Регистраторы температуры с записью на ленту и с цифровым показателем - AL3000ym - AL3000
- Микропроцесорные регистраторы с экраном LCD серия KR2000
- Регистратор KR5000
- Измеритель с функцией регистрации влажности и температуры HN-CH
- Эксплуатационные материалы для регистраторов
- Компактный графический регистратор 71VR1
- Регистратор KR 3000
- Регистратор PC серии R1M
- Регистратор PC серии R2M
- Регистратор PC, USB, 12 изолированных входов – RZMS
- Регистратор PC, USB, 12 изолированных входов – RZUS
- Перейти в подкатегорию
- Перейти в подкатегорию
-
Провода, литцендрат, гофрированные рукава, гибкие соединения
- Провода
- Многожильные провода (Lica)
-
Кабели и провода для специальных применений
- Удлинительные и компенсационные провода
- Провода для термопар
- Присоединительные провода для датчиков PT
- Многожильные провода темп. от -60C до +1400C
- Провода среднего напряжения
- Провода зажигания
- Нагревательные провода
- Одножильные провода темп. от -60C до +450C
- Железнодородные провода
- Нагревательные провода в Ex
- Перейти в подкатегорию
- Оболочки
-
Плетеные кабели
- Плоские плетеные кабели
- Круглые плетеные кабели
- Очень гибкие плетеные кабели - плоские
- Очень гибкие плетеные кабели - круглые
- Медные цилиндрические плетеные кабели
- Медные цилиндрические плетеные кабели и кожуха
- Гибкие заземляющие ленты
- Цилиндрические плетеные провода из луженой и нержавеющей стали
- Медные изолированные плетеные провода PCV - температура до 85 градусов C
- Плоские алюминиевые плетеные провода
- Соединительный набор - плетеные провода и трубки
- Перейти в подкатегорию
- Аксессуары для тяги
- Кабельные наконечники
- Изолированные эластичные шины
- Многослойные гибкие шины
- Системы прокладки кабеля (PESZLE)
- Трубы
- Перейти в подкатегорию
- Просмотреть все категории
-
Полупроводниковые приборы
-
-
- Поставщики
-
Программы
- Energy bank
- Автоматика HVAC
- Горное дело, металлургия и литейное дело
- Двигатели и трансформаторы
- Измерение и регулирование температуры
- Измерение и регулирование температуры
- Индукционный нагрев
- Индустриальная автоматизация
- Источники питания (ИБП) и выпрямительные системы
- Компоненты для потенциально взрывоопасных сред (EX)
- Машины для сушки и обработки древесины
- Машины для термоформования пластмасс
- Оборудование для распределительных, контрольных и телекоммуникационных шкафов
- Печать
- Приводы переменного и постоянного тока (инверторы)
- Промышленная автоматика
- Промышленные защитные устройства
- Сварочные аппараты и сварочные аппараты
- Станки с ЧПУ
- Трамвай и ж / д тяга
-
Монтаж
-
-
Montaż urządzeń
- Монтаж шкафов
- Дизайн и сборка шкафов
- Монтаж энергосистем
- Компоненты
-
Машины на заказ
- Автоматизированная индустрия
- Фармацевтическая индустрия
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Пищевая промышленность и напитки
- Горнодобывающая промышленность
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Литейная промышленность
- Деревообработка и деревообрабатывающая промышленность
- Промышленная очистка воды
- Перейти в подкатегорию
- НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
-
Промышленные тестеры
- Тестеры силовых полупроводников
- Тестеры электрооборудования
- Тестеры варисторов и ОПН
- Автомобильный тестер предохранителей
- Qrr тестер для измерения переходных зарядов в тиристорах и силовых диодах
- Тестер ротора выключателей серии FD
- Аудит-тестер устройств защитного отключения
- Тестер калибровки реле
- Тестер визуальных испытаний поршневых штоков газовых рессор
- Сильноточный тиристорный переключатель
- Тестер на разрыв сетки
- Перейти в подкатегорию
- Просмотреть все категории
-
-
-
Индукторы
-
-
Modernizacja induktorów
- Ремонт бывших в употреблении индукторов
- Модернизация индукторов
-
Производство новых индукторов
- Закалка коленчатых валов
- Закалка зубьев ленточной пилы
- Нагрев элементов перед наклеиванием
- Упрочнение дорожек качения подшипников ступиц автомобильных колес
- Упрочнение компонентов трансмиссии привода
- Закалка ступенчатых валов
- Нагрев усадочных швов
- Сканирующая закалка
- Мягкая пайка
- Нагреватели заготовок
- Перейти в подкатегорию
- База знаний
- Просмотреть все категории
-
-
-
Индукционные устройства
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Генераторы для индукционного нагрева
-
Генераторы индукционного нагрева Ambrell
- Генераторы: mощность 500 Вт, частота 150-400 кГц
- Генераторы: мощность 1,2 - 2,4 кВт, частота 150 - 400 кГц
- Генераторы: mощность 4,2 - 10 кВт, частота 150 - 400 кГц
- Генераторы: mощность 10-15 кВт, частота 50-150 кГц
- Генераторы: mощность 30-45 кВт, частота 50-150 кГц
- Генераторы: mощность 65-135 кВт, частота 50-150 кГц
- Генераторы: mощность 180-270 кВт, частота 50-150 кГц
- Генераторы: mощность 20-35-50 кВт, частота 15-45 кГц
- Генераторы: mощность 75-150 кВт, частота 15-45 кГц
- Генераторы: mощность 200-500 кВт, частота 15-45 кГц
- Генераторы: mощность 20-50 кВт, частота 5-15 кГц
- Перейти в подкатегорию
- Генераторы индукционного нагрева Denki Kogyo
-
Генераторы индукционного нагрева JKZ
- Генераторы серии CX, частота: 50-120 кГц, мощность: 5-25 кВт
- Генераторы серии SWS, частота: 15-30 кГц, мощность: 25-260 кВт
- Генераторы (печи) для штамповки и ковки серии MFS, частота: 0,5-10кГц, мощность: 80-500кВт.
- Плавильные печи MFS, частота: 0,5-10 кГц, мощность: 70-200 кВт
- Генераторы серии UHT, частота: 200-400кГц, мощность: 10-160кВт
- Перейти в подкатегорию
- Генераторы ламп для индукционного нагрева
- Генераторы индукционного нагрева Himmelwerk
- Перейти в подкатегорию
-
Генераторы индукционного нагрева Ambrell
- Ремонт и модернизация
- Периферийные устройства
-
Приложения
- Медицинские приложения
- Приложения для автомобильной промышленности
- Мягкая пайка
- Пайка
- Пайка алюминия
- Пайка магнитных инструментов из нержавеющей стали
- Прецизионная пайка
- Пайка в защитной атмосфере
- Пайка латунных и стальных теплоотводящих колпачков
- Пайка спеченных карбидов
- Пайка медного наконечника и проволоки
- Перейти в подкатегорию
- База знаний
- Просмотреть все категории
-
Генераторы для индукционного нагрева
-
-
-
Услуга
-
-
asd
- Сервис промышленных водоохладителей и кондиционеров
- Ремонт и модернизация машин
- Ремонт и обслуживание силовой электроники, электроники и устройств промышленной автоматики
- Источники питания высокого напряжения для электрофильтров
- Промышленные принтеры и этикеточные машины
- Certyfikaty / uprawnienia
- Просмотреть все категории
-
-
- Контакт
- Zobacz wszystkie kategorie
Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта
please use latin characters
Введение - промышленные корпуса
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 |
Отправить запрос
Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?
Свяжитесь с нами
Вы должны быть зарегистрированы
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 |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв