Cable de detección de calor lineal NMS1001

Breve descripción:

Tensión de funcionamiento: 24 V CC

Rango de voltaje permitido: 16 V CC - 28 V CC

Corriente en espera: ≤ 20 mA

Corriente de alarma: ≤ 30 mA

Corriente de fallo: ≤25 mA

Humedad relativa máxima para uso prolongado: 90%-98%

Clasificación IP: IP66

Temperaturas de alarma: 68℃, 88℃, 105℃, 138℃ y 180℃

Beneficios:

1. Diseño de seguridad industrial

2. Interfaz eléctrica con diseño de bajo consumo energético.

3. Monitoreo en tiempo real

4. Funcionamiento con o sin alimentación de 24 V CC

5. Tiempo de respuesta rápido

6. No se necesita compensación de temperatura de alarma

7. Compatible con cualquier tipo de sistema de alarma contra incendios.


Detalles del producto

Introducción

El cable de detección de calor lineal es el componente principal del sistema de detección de calor lineal y el componente sensible para la detección de temperatura. El detector de calor lineal digital NMS1001 proporciona una función de detección de alarma muy temprana para el entorno protegido. El detector se puede conocer como un detector de tipo digital. Los polímeros entre los dos conductores se rompen a una temperatura fija específica, permitiendo el contacto de los conductores, lo que activa el circuito de disparo y la alarma. El detector tiene una sensibilidad continua. La sensibilidad del detector de calor lineal no se ve afectada por los cambios de temperatura ambiente ni por la longitud del cable de detección utilizado. No requiere ajustes ni compensaciones. El detector puede transmitir señales de alarma y de falla a paneles de control normalmente con o sin 24 V CC.

Estructura

El cable digital de detección de calor lineal se compone de dos conductores metálicos rígidos recubiertos con material termosensible NTC, una banda aislante y una cubierta exterior. Los diferentes modelos varían según el material de la cubierta exterior para adaptarse a distintos entornos.

Estructura

Valores de temperatura del detector (Niveles de temperatura de alarma)

A continuación se muestran varios rangos de temperatura de detección disponibles para diferentes entornos:

Regular

68°C

Intermedio

88°C

105 °C

Alto

138°C

Extra alto

180 °C

Cómo elegir el nivel de temperatura, de forma similar a como se eligen los detectores de tipo puntual, teniendo en cuenta los siguientes factores:

(1) ¿Cuál es la temperatura ambiental máxima en el lugar donde se utiliza el detector?

Normalmente, la temperatura ambiente máxima debe ser inferior a los parámetros que se indican a continuación.

Temperatura de alarma

68°C

88°C

105°C

138 °C

180°C

Temperatura ambiente (máx.)

45°C

60°C

75°C

93°C

121 °C

No solo debemos tener en cuenta la temperatura del aire, sino también la del dispositivo protegido. De lo contrario, el detector activará una falsa alarma.

(2) Elegir el tipo correcto de LHD según los entornos de aplicación.

Por ejemplo, cuando usamos LHD para proteger el cable de alimentación, la temperatura máxima del aire es de 40 °C, pero la temperatura del cable de alimentación no es inferior a 40 °C, si elegimos un LHD con una clasificación de temperatura de alarma de 68 °C, es posible que se produzca una falsa alarma.

Como se mencionó anteriormente, existen varios tipos de LHD: convencional, para exteriores, de alta resistencia química y a prueba de explosiones. Cada tipo tiene sus propias características y aplicaciones. Elija el tipo adecuado según la situación.

Unidad de control y fin de vida útil

11121
3332

(Las especificaciones de la unidad de control y del fin de vida útil se pueden consultar en la introducción del producto).

Los clientes pueden elegir otros dispositivos eléctricos para conectar con el NMS1001. Para una correcta preparación, deben respetar las siguientes instrucciones:

(1)AnAnalizando la capacidad de protección de los equipos (terminal de entrada).

Durante el funcionamiento, el LHD puede acoplar la señal del dispositivo protegido (cable de alimentación), provocando una sobretensión o un impacto de corriente en el terminal de entrada del equipo conectado.

(2)Análisis de la capacidad anti-EMI de los equipos(terminal de entrada).

Debido al uso prolongado del LHD durante la operación, puede haber interferencias de frecuencia eléctrica o radiofrecuencia provenientes del propio LHD en la señal.

(3)Analizar cuál es la longitud máxima del LHD que se puede conectar a los equipos.

Este análisis dependerá de los parámetros técnicos del NMS1001, que se presentarán en detalle más adelante en este manual.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. Nuestros ingenieros le brindarán asistencia técnica.

Complementar

Accesorio magnético

1. Características del producto

Este accesorio es fácil de instalar. Se fija con un imán potente, sin necesidad de perforar ni soldar ninguna estructura de soporte durante su instalación.

2. Ámbito de aplicación

Se utiliza ampliamente para la instalación y fijación deDetectores de incendios de tipo cablepara estructuras de acero como transformadores, grandes tanques de petróleo, puentes de cables, etc.

3. Rango de temperatura de funcionamiento: -10℃ a +50℃

Brida para cables

1. Características del producto

La brida para cables se utiliza para fijar el cable de detección de calor lineal al cable de alimentación cuando se utiliza el LHD para proteger dicho cable.

2. Alcance aplicado

Se utiliza ampliamente para la instalación y fijación deDetectores de incendios de tipo cablepara túnel de cables, conducto de cables, cable

puente, etc.

3. Temperatura de funcionamiento

La brida para cables está hecha de material de nailon, que se puede utilizar a temperaturas entre -40 ℃ y +85 ℃.

Terminal de conexión intermedio

El terminal de conexión intermedio se utiliza principalmente para el cableado intermedio del cable LHD y el cable de señal. Se aplica cuando el cable LHD necesita una conexión intermedia por motivos de longitud. El terminal de conexión intermedio es de 2 pines.

intermedio

Instalación y uso

En primer lugar, succione sucesivamente los soportes magnéticos sobre el objeto protegido y, a continuación, desenrosque (o afloje) los dos tornillos de la cubierta superior del soporte (véase la figura 1). A continuación, coloque el únicodetector de incendios de tipo cableSe fija e instala en la ranura del soporte magnético (o se pasa a través de ella). Finalmente, se vuelve a colocar la tapa superior del soporte y se atornilla. El número de soportes magnéticos depende de las condiciones del lugar.

12323
112323
Aplicaciones

Industria

Solicitud

Energía eléctrica

Túnel de cables, conducto de cables, sándwich de cables, bandeja de cables
Sistema de transmisión por cinta transportadora
Transformador
Sala de control, sala de comunicaciones, sala de baterías
Torre de refrigeración

Industria petroquímica

Tanque esférico, tanque de techo flotante, tanque de almacenamiento vertical,Bandeja portacables, camión cisternaIsla perforadora en alta mar

Industria metalúrgica

Túnel de cables, conducto de cables, sistema de cables tipo sándwich, bandeja portacables
Sistema de transmisión por cinta transportadora

Planta de construcción naval

Acero para cascos de barcos
Red de tuberías
Sala de control

Planta química

Recipiente de reacción, tanque de almacenamiento

Aeropuerto

Canal de pasajeros, hangar, almacén, cinta transportadora de equipaje

Transporte ferroviario

Metro, líneas de ferrocarril urbano, túnel

Parámetros de rendimiento de detección de temperaturas

Modelo

Elementos

NMS1001 68

NMS1001 88

NMS1001 105

NMS1001 138

NMS1001 180

Niveles

Común

Intermedio

Intermedio

Alto

Extra alto

Temperatura de alarma

68℃

88℃

105℃

138℃

180℃

Temperatura de almacenamiento

HASTA 45℃

HASTA 45℃

HASTA 70℃

HASTA 70℃

HASTA 105℃

Laboral

Temperatura (min.)

-40℃

--40℃

-40℃

-40℃

-40℃

Laboral

Temperatura (máx.)

HASTA 45℃

HASTA 60℃

HASTA 75℃

HASTA 93℃

HASTA 121℃

Desviaciones aceptables

±3℃

±5℃

±5℃

±5℃

±8℃

Tiempo de respuesta (s)

10 (máx.)

10 (Máx.)

15 (máx.)

20 (máx.)

20 (máx.)

Parámetros de rendimiento eléctrico y físico

Modelo

Elementos

NMS1001 68

NMS1001 88

NMS1001 105

NMS1001 138

NMS1001 180

Material del conductor central

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Diámetro del conductor central

0,92 mm

0,92 mm

0,92 mm

0,92 mm

0,92 mm

Resistencia de los núcleos

Conductor (dos ciclos, 25℃)

0,64 ± 0,06 Ω/m

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

Capacitancia distribuida (25℃)

65 pF/m

65 pF/m

85 pF/m

85 pF/m

85 pF/m

Inductancia distribuida (25 ℃)

7,6 μh/m

7,6 μ h/m

7,6 μ h/m

7,6 μ h/m

7,6 μh/m

Resistencia de aislamientode núcleos

1000 MΩ/500 V

1000 MΩ/500 V

1000 MΩ/500 V

1000 MΩ/500 V

1000 MΩ/500 V

Aislamiento entre los núcleos y la cubierta exterior.

1000 Mohms/2 KV

1000 Mohms/2 KV

1000 Mohms/2 KV

1000 Mohms/2 KV

1000 Mohms/2 KV

Rendimiento eléctrico

1A, 110VDC Máx.

1A, 110VDC Máx.

1A, 110VDC Máx.

1A, 110VDC Máx.

1A, 110VDC Máx.


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Envíanos tu mensaje: