Cabo de detecção de calor linear NMS1001

Descrição resumida:

Tensão de operação: 24 V CC

Faixa de tensão permitida: 16 VCC - 28 VCC

Corrente em espera: ≤ 20mA

Corrente de alarme: ≤ 30mA

Corrente de falha: ≤25mA

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

Classificação IP: IP66

Temperaturas de alarme: 68℃, 88℃, 105℃, 138℃ e 180℃

Benefícios:

1. Projeto de segurança industrial

2. Interface elétrica com design de baixo consumo de energia

3. Monitoramento em tempo real

4. Funcionamento com ou sem alimentação de 24 V CC

5. Tempo de resposta rápido

6. Não é necessária compensação de temperatura do alarme.

7. Compatível com qualquer tipo de sistema de alarme de incêndio.


Detalhes do produto

Introdução

O cabo de detecção linear de calor é o principal componente de um sistema de detecção linear de calor e o componente mais sensível para a detecção de temperatura. O Detector Linear de Calor Digital NMS1001 oferece uma função de detecção de alarme muito precoce para o ambiente protegido. O detector pode ser considerado um detector do tipo digital. Os polímeros entre os dois condutores se rompem a uma temperatura fixa específica, permitindo o contato entre eles. O curto-circuito aciona o alarme. O detector possui sensibilidade contínua. A sensibilidade do detector linear de calor não é influenciada por mudanças na temperatura ambiente nem pelo comprimento do cabo de detecção utilizado. Não necessita de ajustes ou compensações. O detector pode transmitir sinais de alarme e de falha para painéis de controle, normalmente com ou sem alimentação de 24 VCC.

Estrutura

O Cabo Digital Linear de Detecção de Calor é composto por dois condutores metálicos rígidos entrelaçados, revestidos por material termossensível NTC, com uma faixa isolante e uma capa externa. Os diferentes números de modelo variam de acordo com o material da capa externa, para atender a diferentes ambientes específicos.

Estrutura

Classificações de temperatura do detector (níveis de temperatura de alarme)

As diversas classificações de temperatura do detector listadas abaixo estão disponíveis para diferentes ambientes:

Regular

68°C

Intermediário

88°C

105 °C

Alto

138°C

Extra Alto

180 °C

Para escolher o nível de temperatura, de forma semelhante à escolha de detectores pontuais, é necessário levar em consideração os seguintes fatores:

(1) Qual é a temperatura ambiental máxima, onde o detector é usado?

Normalmente, a temperatura ambiente máxima deve ser inferior aos parâmetros listados abaixo.

Temperatura de alarme

68°C

88°C

105°C

138 °C

180°C

Temperatura ambiente (máx.)

45°C

60°C

75°C

93°C

121 °C

Não podemos levar em consideração apenas a temperatura do ar, mas também a temperatura do dispositivo protegido. Caso contrário, o detector disparará um alarme falso.

(2) Escolher o tipo correto de LHD de acordo com os ambientes de aplicação

Por exemplo, quando usamos um detector de calor latente (LHD) para proteger o cabo de alimentação, a temperatura máxima do ar é de 40°C, mas a temperatura do cabo de alimentação não é inferior a 40°C. Se escolhermos um LHD com classificação de temperatura de alarme de 68°C, poderão ocorrer alarmes falsos.

Como mencionado anteriormente, existem vários tipos de LHD: tipo convencional, tipo para uso externo, tipo de alto desempenho com resistência química e tipo à prova de explosão. Cada tipo possui suas próprias características e aplicações. Escolha o tipo adequado de acordo com a situação específica.

Unidade de controle e fim de vida útil

11121
3332

(As especificações da unidade de controle e do fim de vida útil podem ser encontradas na introdução dos produtos)

Os clientes podem escolher outros dispositivos elétricos para conectar ao NMS1001. Para uma boa preparação, siga as instruções abaixo:

(1)AnAnalisando a capacidade de proteção dos equipamentos (terminal de entrada).

Durante o funcionamento, o LHD pode acoplar o sinal do dispositivo protegido (cabo de alimentação), causando sobretensão ou impacto na corrente no terminal de entrada do equipamento conectado.

(2)Analisando a capacidade anti-EMI dos equipamentos.(terminal de entrada).

Devido ao uso prolongado do LHD durante a operação, pode haver interferência de frequência de energia ou radiofrequência do próprio LHD no sinal.

(3)Analisando qual é o comprimento máximo do LHD (Lower Heavy Drilling) em que os equipamentos podem ser conectados.

Esta análise deve levar em consideração os parâmetros técnicos do NMS1001, que serão apresentados em detalhes mais adiante neste manual.

Entre em contato conosco para obter mais informações. Nossos engenheiros fornecerão suporte técnico.

Acessórios

Fixação magnética

1. Características do produto

Este acessório é fácil de instalar. Ele é fixado com um ímã potente, sem necessidade de furar ou soldar a estrutura de suporte durante a instalação.

2. Âmbito de aplicação

É amplamente utilizado para a instalação e fixação dedetectores de incêndio do tipo cabo de linhaPara estruturas de aço, como transformadores, grandes tanques de petróleo, pontes suspensas, etc.

3. Faixa de temperatura de trabalho: -10℃ a +50℃

Abraçadeira de nylon

1. Características do produto

A abraçadeira de nylon é usada para fixar o cabo do detector linear de calor no cabo de alimentação quando o detector linear de calor é usado para proteger o cabo de alimentação.

2. Âmbito de aplicação

É amplamente utilizado para a instalação e fixação dedetectores de incêndio do tipo cabo de linhapara túnel de cabos, duto de cabos, cabo

ponte etc

3. Temperatura de trabalho

A abraçadeira é feita de nylon, material que pode ser usado em temperaturas de -40°C a +85°C.

Terminal de Conexão Intermediário

O terminal de conexão intermediário é usado principalmente para a fiação intermediária de cabos LHD e cabos de sinal. Ele é aplicado quando o cabo LHD precisa de uma conexão intermediária para aumentar o comprimento. O terminal de conexão intermediário possui 2 pinos.

intermediário

Instalação e utilização

Primeiramente, fixe os suportes magnéticos sucessivamente no objeto a ser protegido e, em seguida, desaperte (ou afrouxe) os dois parafusos da tampa superior do suporte, conforme mostrado na Figura 1. Depois, coloque o suporte individual.detector de incêndio tipo caboPara ser fixado e instalado na ranhura do suporte magnético (ou passar por ela), recoloque a tampa superior do suporte e aperte-a com os parafusos. A quantidade de suportes magnéticos depende das condições do local.

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Aplicações

Indústria

Aplicativo

Energia elétrica

Túnel de cabos, poço de cabos, sanduíche de cabos, bandeja de cabos
Sistema de transmissão por correia transportadora
Transformador
Controlador, Sala de comunicações, Sala de baterias
Torre de resfriamento

Indústria petroquímica

Tanque esférico, tanque com teto flutuante, tanque de armazenamento vertical,Bandeja de cabos, petroleiroilha entediante ao largo da costa

Indústria metalúrgica

Túnel de cabos, Poço de cabos, Sanduíche de cabos, Bandeja de cabos
Sistema de transmissão por correia transportadora

Estaleiro e fábrica de construção naval

aço do casco do navio
Rede de tubulação
Sala de controle

Fábrica de produtos químicos

Vaso de reação, tanque de armazenamento

Aeroporto

Canal de passageiros, Hangar, Armazém, Esteira de bagagens

Transporte ferroviário

Metrô, linhas de trem urbano, túnel

Parâmetros de desempenho da detecção de temperaturas

Modelo

Unid

NMS1001 68

NMS1001 88

NMS1001 105

NMS1001 138

NMS1001 180

Níveis

Ordinário

Intermediário

Intermediário

Alto

Extra Alto

Temperatura de alarme

68℃

88℃

105℃

138℃

180℃

Temperatura de armazenamento

ATÉ 45℃

ATÉ 45℃

ATÉ 70℃

ATÉ 70℃

ATÉ 105℃

Trabalhando

Temperatura (mín.)

-40℃

--40℃

-40℃

-40℃

-40℃

Trabalhando

Temperatura (máx.)

ATÉ 45℃

ATÉ 60℃

ATÉ 75℃

ATÉ 93℃

ATÉ 121℃

Desvios aceitáveis

±3℃

±5℃

±5℃

±5℃

±8℃

Tempo de resposta (s)

10 (máx.)

10 (máx.)

15 (máx.)

20 (máx.)

20 (máx.)

Parâmetros de desempenho relacionados a aspectos elétricos e físicos

Modelo

Unid

NMS1001 68

NMS1001 88

NMS1001 105

NMS1001 138

NMS1001 180

Material do condutor central

Aço

Aço

Aço

Aço

Aço

Diâmetro do condutor central

0,92 mm

0,92 mm

0,92 mm

0,92 mm

0,92 mm

Resistência dos núcleos

Condutor (dois percursos, 25℃)

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

0,64±0,06Ω/m

Capacitância distribuída (25℃)

65pF/m

65pF/m

85pF/m

85pF/m

85pF/m

Indutância distribuída (25 ℃)

7,6 μh/m

7,6 μ h/m

7,6 μ h/m

7,6 μ h/m

7,6 μh/m

Resistência de isolamentode núcleos

1000MΩ/500V

1000MΩ/500V

1000MΩ/500V

1000MΩ/500V

1000MΩ/500V

Isolamento entre os núcleos e o revestimento externo

1000 Mohms/2 kV

1000 Mohms/2 kV

1000 Mohms/2 kV

1000 Mohms/2 kV

1000 Mohms/2 kV

Desempenho elétrico

1A, 110VCC máx.

1A, 110VCC máx.

1A, 110VCC máx.

1A, 110VCC máx.

1A, 110VCC máx.


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