I controllori di processo della serie DE-CP 34X-01 sono i perfetti sostituti delle nostre precedenti generazioni di controllori (dalla serie DE-PR 4008)! E la cosa migliore?
Grazie al bus BCE integrato, è possibile continuare a utilizzare i tagli dell'armadio di controllo esistente per il DE-CP 340-01. Grazie all'innovativo concetto di raffreddamento, la temperatura di esercizio è stata notevolmente ridotta! Inoltre, il sistema è protetto da un UPS integrato, che garantisce uno spegnimento controllato in caso di interruzione dell'alimentazione.
L'interfaccia utente consente di visualizzare e gestire i processi in modo chiaro e intuitivo su un display da 10 pollici con tastiera a membrana.
Il sistema è gestito da un processore in grado di visualizzare senza problemi anche visualizzazioni complesse.
I programmi di sequenza sono programmati utilizzando fasi di processo preconfigurate! L'operatore viene guidato automaticamente all'inserimento dei dati variabili necessari. Le impostazioni di base dipendenti dalle fasi, come le funzioni di monitoraggio e sicurezza, sono già memorizzate nella configurazione del sistema.
Principale e I/O con alimentazione separata
Scheda di ingresso analogico a 8 ingressi:
La linearizzazione è inclusa nella fornitura delle seguenti termocoppie:
DA 8: scheda di uscita analogica a 8 uscite
AD 4/DA 2: Scheda combinata analogica
Ingressi analogici (4):
La linearizzazione è inclusa nella fornitura delle seguenti termocoppie:
Uscite analogiche (2):
AD 4/DA 2: Scheda combinata analogica con interruttore di valore limite
Ingressi analogici (4):
La linearizzazione è inclusa nella fornitura delle seguenti termocoppie:
Uscite analogiche (2):
Ingressi del comparatore (2):
IN 32: Scheda di ingresso digitale 32x
OUT 32/IO 32: Scheda di ingresso/uscita digitale a 32 scomparti
IN 24/OUT 16: Scheda a 24 vie IN/16 vie OUT
(attiva anche la simulazione della diffusione in prosys/2)
Ferro + carbonio danno origine all'acciaio. A temperature comprese tra 911°C e 1392°C, il reticolo passa da cubico centrato sul corpo a cubico centrato sulla faccia. Al di sopra di questa temperatura, il reticolo è nuovamente cubico centrato sul corpo, ma la spaziatura è maggiore rispetto alle temperature inferiori a 911°C.
La carburazione viene utilizzata perché non è possibile la miscelazione. Il ferro vaporizza prima che il carbonio diventi liquido, da cui il processo di carburazione. Il carbonio si diffonde nel ferro ancora solido ad alte temperature. Ciò dovrebbe avvenire in assenza di ossigeno, per cui si utilizzano gas inerti per evitare che ciò avvenga.
È un processo di indurimento superficiale dell'acciaio e di altri materiali ferrosi in cui l'azoto viene arricchito nella superficie del metallo.
La nitrocarburazione è una combinazione di nitrurazione e carburazione (cioè arricchimento di carbonio). Il pezzo viene esposto all'ammoniaca in un forno a temperature comprese tra circa 500°C e 600°C (nella nitrocarburazione anche con un gas aggiuntivo contenente carbonio, ad esempio monossido di carbonio, anidride carbonica, propano, ecc.) L'ammoniaca o il gas aggiuntivo si scinde parzialmente sulla superficie del pezzo; l'azoto atomico (o il carbonio) che ne deriva viene incorporato nel pezzo e forma il cosiddetto strato di tempra. L'idrogeno rilasciato durante la nitrurazione fuoriesce dal forno insieme all'ammoniaca non scissa e viene bruciato.
La sonda lambda è un componente tecnico per sistemi di riscaldamento che misura il contenuto di ossigeno residuo nei gas di scarico caldi. Questo valore può essere utilizzato per creare una miscela ottimale di aria di combustione e gas di scarico nella camera di combustione, che porta a una combustione ottimale e riduce la formazione di emissioni.