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Module d'amplificateur de relais HIMA F3421 avec tension d'entrée 24VDC 10A à sortie 250VAC

Module d'amplificateur de relais HIMA F3421 avec tension d'entrée 24VDC 10A à sortie 250VAC

Module d'amplificateur de relais de tension d'entrée 24 VDC

10A à 250 VAC Sortie HIMA F3421

Temps de réponse < 10 ms Module de relais de sécurité

Lieu d'origine:

Allemagne

Nom de marque:

Hima

Numéro de modèle:

F3421

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Détails de produit
Marque:
Hima
Numéro de pièce:
F3421
Description:
Module amplificateur de relais
Pays d'origine:
Allemagne
Lieu d'expédition:
Xiamen, Chine
expédition:
TNT, DHL, FedEx, EMS, UPS
Conditionnement:
Nouvel emballage d'origine
Quantité minimale de commande:
1 pièce
Mettre en évidence:

Module d'amplificateur de relais de tension d'entrée 24 VDC

,

10A à 250 VAC Sortie HIMA F3421

,

Temps de réponse < 10 ms Module de relais de sécurité

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1
Prix
66USD
Détails d'emballage
Tout neuf et original
Délai de livraison
2-3 jours ouvrables
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en stock
Description de produit
Module d'amplificateur de relais HIMA F3421 avec tension d'entrée 24VDC 10A à sortie 250VAC 0
Modèle de produit : F3421
Paramètres du produit : Module amplificateur de relais
Pays d'origine : Allemagne
Lieu d'expédition : Xiamen, Chine
Taille estimée de l'expédition : 2 cm x 18,8 cm x 12,8 cm
Fabricant: HIMA
Poids: 0,18kg
Tension d'entrée : 24 V CC
Valeur nominale du relais de sortie : 10A à 250VAC
Entrée numérique : 0-24 V
Plage d'humidité : 5 % à 95 % sans condensation
Temps de réponse : <10ms
Tension d'isolement : 1,5 kV
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Comment le F3421 gère-t-il les fluctuations des rails 24 V CC dans des environnements très bruyants ?
Le module est spécialement conçu pour une entrée nominale de 24 V CC. Bien que l'entrée numérique accepte une oscillation de 0 à 24 V, la bobine interne du relais nécessite une source CC stable pour éviter les « broutages de contact ». Lors de la mise en service du site, assurez-vous que l'ondulation de l'alimentation électrique est minimisée ; sinon, l'état logique pourrait osciller près du seuil, compromettant la durée de vie mécanique du relais.
Adressage de l'entrée « Digital 0-24 V » : quel est le seuil de commutation réel ?
Contrairement à la logique TTL standard, le F3421 est optimisé pour les signaux industriels 24 V. Le relais s'active généralement lorsque la tension dépasse les 70 à 80 % supérieurs de la plage nominale. Si vous pilotez cela à partir d'un automate avec un courant de fuite important à l'état « OFF », vérifiez que la tension résiduelle est inférieure à 5 V pour garantir une chute nette.
Pouvons-nous repousser la limite de 10 A à 250 V CA pour les électrovannes inductives ?
La valeur nominale de 10 A est un « plafond dur » principalement destiné aux charges résistives. Pour les charges inductives (par exemple, les solénoïdes à usage intensif), vous devez prendre en compte le cos φ (facteur de puissance). Dans les applications à cycle élevé, la commutation de 10 A sans circuit d'amortissement externe ou de suppression d'arc entraînera des piqûres de contact et éventuellement un soudage. Pour les boucles SIS, nous recommandons un déclassement à 60-70 % de la capacité pour maintenir le MTBF.
Le temps de réponse <10 ms est-il suffisant pour les protocoles d'arrêt d'urgence (ESD) ?
Absolument. Un temps d'actionnement <10 ms est idéal pour un amplificateur à relais mécanique. Dans la hiérarchie d'une boucle de sécurité, cette vitesse garantit que la logique HIMA atteint presque instantanément l'élément de contrôle final (FCE). Il s'agit de la norme en matière de chemins critiques « Délai de mise en sécurité » où chaque milliseconde réduit le risque d'excursion du processus.
Isolation de 1,5 kV : cela offre-t-il une protection adéquate contre les surtensions du fond de panier ?
La séparation galvanique de 1,5 kV constitue le « pare-feu » du module. Il empêche les transitoires haute tension du côté 250 V CA de migrer vers la logique de contrôle 24 V CC. Cette isolation est cruciale pour protéger le rack CPU HIMA. Si le site subit un court-circuit catastrophique, le F3421 pourrait se sacrifier, mais la logique de sécurité en amont reste intacte.
La masse de 0,18 kg affecte-t-elle la résistance aux vibrations lors du montage en armoire ?
La faible masse (180 g) est en fait un avantage. Il réduit le moment d'inertie sur le rail DIN, rendant le F3421 moins sensible aux résonances mécaniques dans les environnements à fortes vibrations (comme les plates-formes offshore ou les centres de compression). Sa largeur compacte de 2 cm maximise la « densité du rack » sans compromettre les dégagements diélectriques de 1,5 kV.
Gérer la limite de 95 % d'humidité relative sans condensation dans les hubs côtiers (par exemple, livraison à Xiamen) ?
Compte tenu de l'itinéraire d'expédition vers Xiamen, le module peut rencontrer une humidité élevée. La spécification « sans condensation » est stricte. Si l'armoire n'est pas climatisée et que le point de rosée est atteint, l'humidité peut combler les lacunes d'isolation de 1,5 kV. Utilisez toujours des radiateurs d'armoire ou des déshydratants pendant la transition de la logistique à l'exploitation réelle dans les climats tropicaux.
Pourquoi donner la priorité au F3421 d'origine allemande pour les extensions du système HIMA existant ?
L'ingénierie allemande de HIMA garantit que la cohérence du cycle de commutation et la science des matériaux (placage de contact) du F3421 répondent aux exigences SIL-3. Pour les systèmes existants ou à haute disponibilité, le remplacement d'amplificateurs relais génériques compromet la boucle de sécurité certifiée TUV. Restez fidèle au F3421 pour conserver la signature de sécurité originale du SIS.
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