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上海壹僑國際貿易有限公司
主營產品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |

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參考價 | 面議 |
更新時間:2025-02-05 11:12:17瀏覽次數:492
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產地類別 | 進口 |
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ELECTRONICON電容E62.R16-33L30
ELECTRONICON電容E62.R16-33L30
1、按使用環境選型
使用環境條件主要指溫度(大與?。?、濕度(一般指40℃下的大相對濕度)、低氣壓(使用高度1000米以下可不考慮)、振動和沖擊。此外,尚有封裝方式、安裝方法、外形尺寸及絕緣性等要求。由于材料和結構不同,繼電器承受的環境力學條件各異,超過產品標準規定的環境力學條件下使用,有可能損壞繼電器,可按整機的環境力學條件或高一級的條件選用。
對電磁干擾或射頻干擾比較敏感的裝置周圍,不要選用交流電激勵的繼電器。選用直流繼電器要選用帶線圈瞬態抑制電路的產品。那些用固態器件或電路提供激勵及對尖峰信號比較敏感地地方,也要選擇有瞬態抑制電路的產品。
2、按輸入信號不同確定繼電器種類
按輸入信號是電、溫度、時間、光信號確定選用電磁、溫度、時間、光電繼電器,這是沒有問題的。這里特別說明電壓、電流繼電器的選用。若整機供給繼電器線圈是恒定的電流應選用電流繼電器,是恒定電壓值則選用電壓繼電器。
3、輸入參量的選定
與用戶密切相關的輸入量是線圈工作電壓(或電流),而吸合電壓(或電流)則是繼電器制造廠控制繼電器靈敏度并對其進行判斷、考核的參數。對用戶來講,它只是一個工作下極限參數值??刂瓢踩禂凳枪ぷ麟妷海娏鳎?吸合電壓(電流),如果在吸合值下使用繼電器,是不可靠的、不安全的,環境溫度升高或處于振動、沖擊條件下,將使繼電器工作不可靠。整機設計時,不能以空載電壓作為繼電器工作電壓依據,而應將線圈接入作為負載來計算實際電壓,特別是電源內阻大時更是如此。當用三極管作為開關元件控制線圈通斷時,三極管必須處于開關狀態,對6VDC以下工作電壓的繼電器來講,還應扣除三極管飽和壓降。當然,并非工作值加得愈高愈好,超過額定工作值太高會增加銜鐵的沖擊磨損,增加觸點回跳次數,縮短電氣壽命,一般工作值為吸合值的1.5倍,工作值的誤差一般為±10%。
4、根據負載情況選擇繼電器觸點的種類和容量
國內外長期實踐證明,約70%的故障發生在觸點上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點非常重要。
觸點組合形式和觸點組數應根據被控回路實際情況確定。動合觸點組和轉換觸點組中的動合觸點對,由于接通時觸點回跳次數少和觸點燒蝕后補償量大,其負載能力和接觸可靠性較動斷觸點組和轉換觸點組中的動斷觸點對要高,整機線路可通過對觸點位置適當調整,盡量多用動合觸點。
1、過電流繼電器
過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設定值而動作的繼電器,可做系統線路及過載的保護用,較常用的是感應型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉盤相對,依靠電磁感應原理使旋轉圓盤轉動,以達到保護作用。
動作原理:
感應型過電流繼電器是利用電流互感器二次側電流,在繼電器內產生磁場,以促使圓盤轉動,但流過的電流必須大于電流標置板的電流值才能轉動。
2、過電壓繼電器
過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當系統的異常電壓上升至120%額定值以上時,過電壓繼電器動作而使斷路器跳脫保護電力設備免遭損壞,感應式過電壓繼電器的構造及動作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。
3、欠電壓繼電器
欠電壓繼電器,簡稱UV,其構造與過電壓繼電器相同,所不同的是內部觸頭及當外加電壓時轉盤會立即轉動。
4、接地過電壓繼電器
接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報警繼電器簡稱GR,其構造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統,接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。
5、接地過電流繼電器
接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護繼電器。
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機,具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。智能電網與眾多智慧體系一樣,不是單獨的個體,而是眾多裝備與技術共同作用的產物。其中在監測*線的傳感器設備雖小,但重要。在智能電網發展中,利用傳統的傳感器已經無法對某些電力產品的質量、故障定位等作出快速直接測量并在線監控。而利用智能傳感器可直接測量,對產品質量指標、以及故障等進行測量(如溫度、壓力、流量)。例如,為了滿足智能電網發展需求,我國推出了光纖電流傳感系統,實現了管線電流傳感系統的全數字閉環控制,具有穩定性和線性度好、靈敏度高等特點,滿足了大量程范圍的高精度測量要求。 目前,智能傳感器已經成為上傳感器研究的熱點和前沿。大力發展智能傳感器研究,應采取的跨越式的發展思路,是占領未來信息技術制高點的關鍵措施。[1]
視覺傳感器分為二維視覺傳感器和三維視覺傳感器,二維視覺基本上就是一個可以執行多種任務的攝像頭。從檢測運動物體到傳輸帶上的零件定位等等。二維視覺在市場上已經出現了很長一段時間,并且占據了一定的份額。許多智能相機都可以檢測零件并協助機器人確定零件的位置。
與二維視覺相比,三維視覺是近才出現的一種技術。三維視覺系統必須具備兩個不同角度的攝像機或使用激光掃描器。通過這種方式檢測對象的第三維度。同樣,現在也有許多的應用使用了三維視覺技術。例如零件取放,利用三維視覺技術檢測物體并創建三維圖像,分析并選擇的拾取方式。
1、按使用環境選型
使用環境條件主要指溫度(大與小)、濕度(一般指40℃下的大相對濕度)、低氣壓(使用高度1000米以下可不考慮)、振動和沖擊。此外,尚有封裝方式、安裝方法、外形尺寸及絕緣性等要求。由于材料和結構不同,繼電器承受的環境力學條件各異,超過產品標準規定的環境力學條件下使用,有可能損壞繼電器,可按整機的環境力學條件或高一級的條件選用。
對電磁干擾或射頻干擾比較敏感的裝置周圍,不要選用交流電激勵的繼電器。選用直流繼電器要選用帶線圈瞬態抑制電路的產品。那些用固態器件或電路提供激勵及對尖峰信號比較敏感地地方,也要選擇有瞬態抑制電路的產品。
2、按輸入信號不同確定繼電器種類
按輸入信號是電、溫度、時間、光信號確定選用電磁、溫度、時間、光電繼電器,這是沒有問題的。這里特別說明電壓、電流繼電器的選用。若整機供給繼電器線圈是恒定的電流應選用電流繼電器,是恒定電壓值則選用電壓繼電器。
3、輸入參量的選定
與用戶密切相關的輸入量是線圈工作電壓(或電流),而吸合電壓(或電流)則是繼電器制造廠控制繼電器靈敏度并對其進行判斷、考核的參數。對用戶來講,它只是一個工作下極限參數值??刂瓢踩禂凳枪ぷ麟妷海娏鳎?吸合電壓(電流),如果在吸合值下使用繼電器,是不可靠的、不安全的,環境溫度升高或處于振動、沖擊條件下,將使繼電器工作不可靠。整機設計時,不能以空載電壓作為繼電器工作電壓依據,而應將線圈接入作為負載來計算實際電壓,特別是電源內阻大時更是如此。當用三極管作為開關元件控制線圈通斷時,三極管必須處于開關狀態,對6VDC以下工作電壓的繼電器來講,還應扣除三極管飽和壓降。當然,并非工作值加得愈高愈好,超過額定工作值太高會增加銜鐵的沖擊磨損,增加觸點回跳次數,縮短電氣壽命,一般工作值為吸合值的1.5倍,工作值的誤差一般為±10%。
4、根據負載情況選擇繼電器觸點的種類和容量
國內外長期實踐證明,約70%的故障發生在觸點上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點非常重要。
觸點組合形式和觸點組數應根據被控回路實際情況確定。動合觸點組和轉換觸點組中的動合觸點對,由于接通時觸點回跳次數少和觸點燒蝕后補償量大,其負載能力和接觸可靠性較動斷觸點組和轉換觸點組中的動斷觸點對要高,整機線路可通過對觸點位置適當調整,盡量多用動合觸點。
1、過電流繼電器
過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設定值而動作的繼電器,可做系統線路及過載的保護用,較常用的是感應型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉盤相對,依靠電磁感應原理使旋轉圓盤轉動,以達到保護作用。
動作原理:
感應型過電流繼電器是利用電流互感器二次側電流,在繼電器內產生磁場,以促使圓盤轉動,但流過的電流必須大于電流標置板的電流值才能轉動。
2、過電壓繼電器
過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當系統的異常電壓上升至120%額定值以上時,過電壓繼電器動作而使斷路器跳脫保護電力設備免遭損壞,感應式過電壓繼電器的構造及動作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。
3、欠電壓繼電器
欠電壓繼電器,簡稱UV,其構造與過電壓繼電器相同,所不同的是內部觸頭及當外加電壓時轉盤會立即轉動。
4、接地過電壓繼電器
接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報警繼電器簡稱GR,其構造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統,接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。
5、接地過電流繼電器
接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護繼電器。
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機,具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。智能電網與眾多智慧體系一樣,不是單獨的個體,而是眾多裝備與技術共同作用的產物。其中在監測*線的傳感器設備雖小,但重要。在智能電網發展中,利用傳統的傳感器已經無法對某些電力產品的質量、故障定位等作出快速直接測量并在線監控。而利用智能傳感器可直接測量,對產品質量指標、以及故障等進行測量(如溫度、壓力、流量)。例如,為了滿足智能電網發展需求,我國推出了光纖電流傳感系統,實現了管線電流傳感系統的全數字閉環控制,具有穩定性和線性度好、靈敏度高等特點,滿足了大量程范圍的高精度測量要求。 目前,智能傳感器已經成為上傳感器研究的熱點和前沿。大力發展智能傳感器研究,應采取的跨越式的發展思路,是占領未來信息技術制高點的關鍵措施。[1]
視覺傳感器分為二維視覺傳感器和三維視覺傳感器,二維視覺基本上就是一個可以執行多種任務的攝像頭。從檢測運動物體到傳輸帶上的零件定位等等。二維視覺在市場上已經出現了很長一段時間,并且占據了一定的份額。許多智能相機都可以檢測零件并協助機器人確定零件的位置。
與二維視覺相比,三維視覺是近才出現的一種技術。三維視覺系統必須具備兩個不同角度的攝像機或使用激光掃描器。通過這種方式檢測對象的第三維度。同樣,現在也有許多的應用使用了三維視覺技術。例如零件取放,利用三維視覺技術檢測物體并創建三維圖像,分析并選擇的拾取方式。
1、按使用環境選型
使用環境條件主要指溫度(大與小)、濕度(一般指40℃下的大相對濕度)、低氣壓(使用高度1000米以下可不考慮)、振動和沖擊。此外,尚有封裝方式、安裝方法、外形尺寸及絕緣性等要求。由于材料和結構不同,繼電器承受的環境力學條件各異,超過產品標準規定的環境力學條件下使用,有可能損壞繼電器,可按整機的環境力學條件或高一級的條件選用。
對電磁干擾或射頻干擾比較敏感的裝置周圍,不要選用交流電激勵的繼電器。選用直流繼電器要選用帶線圈瞬態抑制電路的產品。那些用固態器件或電路提供激勵及對尖峰信號比較敏感地地方,也要選擇有瞬態抑制電路的產品。
2、按輸入信號不同確定繼電器種類
按輸入信號是電、溫度、時間、光信號確定選用電磁、溫度、時間、光電繼電器,這是沒有問題的。這里特別說明電壓、電流繼電器的選用。若整機供給繼電器線圈是恒定的電流應選用電流繼電器,是恒定電壓值則選用電壓繼電器。
3、輸入參量的選定
與用戶密切相關的輸入量是線圈工作電壓(或電流),而吸合電壓(或電流)則是繼電器制造廠控制繼電器靈敏度并對其進行判斷、考核的參數。對用戶來講,它只是一個工作下極限參數值??刂瓢踩禂凳枪ぷ麟妷海娏鳎?吸合電壓(電流),如果在吸合值下使用繼電器,是不可靠的、不安全的,環境溫度升高或處于振動、沖擊條件下,將使繼電器工作不可靠。整機設計時,不能以空載電壓作為繼電器工作電壓依據,而應將線圈接入作為負載來計算實際電壓,特別是電源內阻大時更是如此。當用三極管作為開關元件控制線圈通斷時,三極管必須處于開關狀態,對6VDC以下工作電壓的繼電器來講,還應扣除三極管飽和壓降。當然,并非工作值加得愈高愈好,超過額定工作值太高會增加銜鐵的沖擊磨損,增加觸點回跳次數,縮短電氣壽命,一般工作值為吸合值的1.5倍,工作值的誤差一般為±10%。
4、根據負載情況選擇繼電器觸點的種類和容量
國內外長期實踐證明,約70%的故障發生在觸點上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點非常重要。
觸點組合形式和觸點組數應根據被控回路實際情況確定。動合觸點組和轉換觸點組中的動合觸點對,由于接通時觸點回跳次數少和觸點燒蝕后補償量大,其負載能力和接觸可靠性較動斷觸點組和轉換觸點組中的動斷觸點對要高,整機線路可通過對觸點位置適當調整,盡量多用動合觸點。
1、過電流繼電器
過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設定值而動作的繼電器,可做系統線路及過載的保護用,較常用的是感應型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉盤相對,依靠電磁感應原理使旋轉圓盤轉動,以達到保護作用。
動作原理:
感應型過電流繼電器是利用電流互感器二次側電流,在繼電器內產生磁場,以促使圓盤轉動,但流過的電流必須大于電流標置板的電流值才能轉動。
2、過電壓繼電器
過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當系統的異常電壓上升至120%額定值以上時,過電壓繼電器動作而使斷路器跳脫保護電力設備免遭損壞,感應式過電壓繼電器的構造及動作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。
3、欠電壓繼電器
欠電壓繼電器,簡稱UV,其構造與過電壓繼電器相同,所不同的是內部觸頭及當外加電壓時轉盤會立即轉動。
4、接地過電壓繼電器
接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報警繼電器簡稱GR,其構造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統,接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。
5、接地過電流繼電器
接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護繼電器。
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機,具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。智能電網與眾多智慧體系一樣,不是單獨的個體,而是眾多裝備與技術共同作用的產物。其中在監測*線的傳感器設備雖小,但重要。在智能電網發展中,利用傳統的傳感器已經無法對某些電力產品的質量、故障定位等作出快速直接測量并在線監控。而利用智能傳感器可直接測量,對產品質量指標、以及故障等進行測量(如溫度、壓力、流量)。例如,為了滿足智能電網發展需求,我國推出了光纖電流傳感系統,實現了管線電流傳感系統的全數字閉環控制,具有穩定性和線性度好、靈敏度高等特點,滿足了大量程范圍的高精度測量要求。 目前,智能傳感器已經成為上傳感器研究的熱點和前沿。大力發展智能傳感器研究,應采取的跨越式的發展思路,是占領未來信息技術制高點的關鍵措施。[1]
視覺傳感器分為二維視覺傳感器和三維視覺傳感器,二維視覺基本上就是一個可以執行多種任務的攝像頭。從檢測運動物體到傳輸帶上的零件定位等等。二維視覺在市場上已經出現了很長一段時間,并且占據了一定的份額。許多智能相機都可以檢測零件并協助機器人確定零件的位置。
與二維視覺相比,三維視覺是近才出現的一種技術。三維視覺系統必須具備兩個不同角度的攝像機或使用激光掃描器。通過這種方式檢測對象的第三維度。同樣,現在也有許多的應用使用了三維視覺技術。例如零件取放,利用三維視覺技術檢測物體并創建三維圖像,分析并選擇的拾取方式。
Electronicon Typ mS75M - 83,NO:753
Electronicon MKP 3x27.6uF
Electronicon E23.B57.69157F
Electronicon E62.F10-102B20
Electronicon E62.E81-472ELO/K02
Electronicon E62 P17-473C20 47uF
Electronicon RA25 900043
Electronicon MKP 0.47μF/2100Vac
Electronicon E62.C58-101E40
Electronicon E62F10-102B20
ELECTRONICON備件SL 3025-X1/GS130/K/F
ELECTRONICON電容E62 F10-501B20 0.5UF/3KV AC
ELECTRONICON備件E53.N68-104H10
ELECTRONICON電容E62.C81-102E40/1UF+/-10%
ELECTRONICON電容器E62.P12-222CR0 4000VAC/2.2UF
ELECTRONICON電容E62.S23-563M30
ELECTRONICON電容E70.A60-545620
ELECTRONICON濾波電容MKP 0.1μF/2100VAC
ELECTRONICON濾波電容E62.R16-333L30;"MKP 3×33.4uF△±5%
ELECTRONICON電容E62.R16-33L30
ELECTRONICON備件E62.G62-102G10
ELECTRONICON電容器E62.F10-501B20 MKP 0.5μF +-10% Un5000VDC/4000VAC 零下25℃至85℃
ELECTRONICON阻容吸收電容MKP1uF+-10%E62.F10
ELECTRONICON電容MKP 0.47UF/2100VAC
ELECTRONICON電容E62.C58-101E40
ELECTRONICON電容E33.E78-501605
ELECTRONICON電容E62.F62-471B21
ELECTRONICON電容器E62.R23-413L30
ELECTRONICON濾波電容MKP 3X33.4μF/1075VAC
ELECTRONICON電容E62F85-252B20MKP2.5UF正負10%
ELECTRONICON電容MKP 1UF 400DC2700ACE62F10
ELECTRONICON電容E63N12-103C20MKP10UF正負10%
ELECTRONICON電容器E62.M12-102CR0 4000VAC/1UF
ELECTRONICON電容E62.R16-333L30
Electronicon E62 G14 303G10
Electronicon E62 G14 303G10
Electronicon E63.R28-503CR0
Electronicon E33.B48-500215 450VAC,2uf
Electronicon E62.D81-402E20(4UF) Un1200VDC/1000VAC
Electronicon E51.L21-471R20
Electronicon E33.E78-501605/223001
Electronicon MKP 3X33.4μF/1075VAC
Electronicon E62.C58-222E10
Electronicon MKP20
Electronicon MKPG 16,6 KVAR 400V 50HZ 275.166-511100/221402
Electronicon E62.C81 152E10 MKP1.5UF±10% Un1200V AC
Electronicon E62.P10-203C20 MKP-1 20UF 1350V
Electronicon E62.R16-333L30
Electronicon Electronicon hang ou DSM 14.2
Electronicon E63.R17-204C60
Electronicon E62.R17-223CRO
Electronicon E62.S23-563M30
Electronicon E63.N12-103C20
Electronicon 018967/017613,PUMPE IP20-T 230V50HZ NO23.3ANE
Electronicon E23.B57.691575 1.5UF±5% 450VAC 1000h 227.002-524102
Electronicon E62.F10-471B20
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 100265 FORM 9010 10x5x150
Electronicon E02.C70-300800, MKP 8μF-10%
Electronicon 275.146-520510/221502
Electronicon E23.B57.691575 1.5UF±5% 450VAC 1000h 227.002-524102
Electronicon 253.563.50820
Electronicon E11.E93-403000;MKP 30uF +-10%;250V 50/60Hz;Type B
Electronicon 4000872386
Electronicon E33.B48-500215 450VAC 2uf
Electronicon 275.146-520510/221502
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 101106 FORM 9011 13x13x100
Electronicon 276.173-502301/221108
Electronicon E62.F81-203EL0 (see photo)
Electronicon E62.C81 152E10 MKP1.5μF±10% Un1200v AC
Electronicon ,Electronicon hang ou DSL 70.100
Electronicon E62.F62-471B21
Electronicon MKPg 480V 50HZ 33.3Kvar 3x154uF 275.188-615400
Electronicon E62.M16-113L30 B/N:0400038107
Electronicon E53.H590123T10 MKP
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 101166 FORM 9020 20x150
Electronicon E63.R28-503CR0
Electronicon E62.Q16-223L30
Electronicon VT-VARAP 1-537-20/V0 MNR: 0811405153
Electronicon E33.B68-500405;MKP 4uF +-5%
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 101154 FORM 9020 13x100 20
HEINE,Electronicon hang ou,siemens resistance VPR 80 L-6R8-UL 63411 E
Electronicon E62.E81-183EL0/K02
Electronicon E62.F10-102B21
Electronicon E50.R16-204N10/MKP200uF/Un1100VDC
Electronicon E12.E78-482200
Electronicon E62.P16-383L30
Electronicon E62.F10-102B20
Electronicon E62.E81-472ELO/K02
Electronicon E62 P17-473C20 47uF
Electronicon RA25 900043
Electronicon MKP 0.47μF/2100Vac
Electronicon E62.C58-101E40
Electronicon E62F10-102B20
Electronicon MKPg 525V 50HZ 37Kvar 3x143uF 275.189-714301
Electronicon APA1.AA03A01EZ5
Electronicon MKP 0.1μF/2100 VAC
Electronicon E62.C81-102E40
Electronicon E62.L13-2203G11 MKP
Electronicon E62.L13-203G10
Electronicon MKP DC3600V 10uF±10%
Electronicon E62.C81-102E40 1μF/Un1700a s-nr:47868156107
Electronicon E62.R17-223CRO
Electronicon MOLLA COMPR. D13480 ACCIAIO DIM
Electronicon M42-01-B s-nr: 301RC009316
Electronicon E33.B48-500215
Electronicon 132370292 E62.C58-471E40 0.47 MF
Electronicon E62.C58-221E10
Electronicon E62.G14-303G10