27Дек

Блок электронный: что такое, где находится и как прошить :: Autonews

Содержание

Электронные блоки БЭЛ

Электронные блоки БЭЛ предназначены для бесконтактного управления электрической схемой локомотива. Блоки электронные локомотивные (БЭЛ) имеют в своем составе ячейку Я0.ПРЦ, три ячейки ключей УСО. Ячейка Я0.ПРЦ осуществляет по логическим сигналам контроллера машиниста управление состоянием каналов платы ключей УСО и формирование канала информационного обмена между блоками БЭЛ и GERSYS на основе протокола стандарта RS-232. Ячейка УСО предназначена для коммутации силового и вспомогательного оборудования тепловоза, имеет шесть каналов (силовых ключей), максимальная токовая нагрузка каждого канала (ключа) не должна превышать 3 А.

Имеет одно конструктивное решение для всех типов локомотивов, оснащенных задатчиком позиций.

Таблица применяемости

Наименование

Дец. № или код

Локомотивы

Блок электронный БЭЛ

ПРИФ. 667565.001

2ТЭ10МК, 2ТЭ116К, 3ТЭ10МК

Блок электронный БЭЛ

ПРИФ.667565.001-03

ТЭМ18В

Блок электронный БЭЛ

ПРИФ.667565.001-02

ЧМЭ3К

Блок электронный БЭЛ

ПРИФ.667565.001-01

ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ, ТЭМ2К

Назад к списку

Другая продукция

Аппаратные камеры

Блок центрального управления (БЦУ)

Блок электродинамического тормоза

Блоки аварийного возбуждения

Блоки интерфейсов

Блоки коммутации каналов

Блоки питания

Выпрямители

Дисплейные модули GERSYS

Измерители температурные

Конвертер сигналов

Контроллеры машиниста (задатчики)

Контроллеры машиниста резервные

Преобразователи тяговые

Пульты управления

Регуляторы электрического тормоза

Устройства обработки информации

Шкафы с автоматическими выключателями

Электронные блоки БЭЛ

Телеком-оборудование

Шкафы, стойки, стеллажи, органайзеры, вентиляция, питание и др.

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формовочных тенов | Формовочное оборудование | KnitProff

Стол формовочный термоэлектрическийБыстросъемное крепление формовочной ножки — тена


Увеличить

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формовочных тенов

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формовочных тенов

Электронный блок — предназначен для регулировки рабочей температуры формовочных тенов, визуального контроля текущей и заданной температуры, с погрешностью не более двух градусов цельсия.
Электронный модуль состоит из пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора, температурного датчика, группы электробезопастности и твердотельного реле, управляемого (ПИД) регулятором.
Наличие бесконтактного симисторного реле обеспечивает надежность и долговечность устройства, а также плавность включения нагрузки.

Характеристики1

Используемые в конструкции блока комплектующие материалы и автоматика

  • Schneider Electric
  • Delta electronics
  • Kippribor
  • ABB
  • Legrand

Технические характеристики температурного регулятора DELTA DTD

  • Напряжение питания: 100 — 240В переменного тока, 50/60Гц
  • Диапазон напряжения: 85% — 110% от номинального напряжения
  • Потребляемая мощность: 6ВА максимально
  • Метод индикации: 7-сегментные светодиодные индикаторы переменная процесса (PV) – красный цвет, значение уставки (SV) – зеленый цвет
  • Тип используемых датчиков температуры:
    — Термопары: K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, Txk
    — Платиновые термосопротивления: тип Pt100, JPt100, Cu50
  • Аналоговый вход: Токовый: 0-20мА, 4-20мА Напряжения: 0-5В, 0-10В, 0-70мВ
  • Метод управления:
    — ПИД-регулирование
    — программное ПИД-регулирование
    — двухпозиционный метод управления
    — ручная регулировка
  • Управляющие выходы:
    — R: релейный выход однополюсный нормально-открытый контакт для серии — 250 В переменного тока, 5 А
    — V: импульсный выход по напряжению – 14В +10% ~ -20% (Макс. ток нагрузки 40 мА)
  • Точность индикации:
    — 0.1° для температурного входа K2, J2, T2, Pt100-2, JPt100, Cu50
    — 1° для остальных
  • Цикл измерения: 0.4 с
  • Вибропрочность: 10-55 Гц, 10м/с? в течение 10 минут по каждой из трех осей
  • Ударопрочность: Макс. 300 м/с?, одиночный удары не более 3 раза в любом направлении по каждой из трех координат
  • Рабочая температура окружающей среды: 0°+50° С
  • Температура хранения: -20° +65° С
  • Максимальная высота установки: до 2000 м над уровнем моря
  • Влажность окружающей среды: 35% — 85% относительной влажности (без образования конденсата)

Руководство по эксплуатации регулятора температуры серии DTD

Скачать инструкцию по эксплуатации регулятора температуры серии DTD (необходим Adobe Reader)

Руководство по эксплуатации формировочного стола

Скачать инструкцию по эксплуатации стола формировочного термоэлектрического

Галерея

. htaccess

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формировочных тенов

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формировочных тенов

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формировочных тенов

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формировочных тенов

Электронный блок для регулировки рабочей температуры формировочных тенов

Видео
Задать вопрос
Ваше мнение
Добавить комментарий


Посмотрите также:

Стол формовочный термоэлектрический


Стол формовочный термоэлектрический


Стол формовочный предназначен для термофиксации изделия, окончательного формирования структур петельных рядов и придания носочным изделиям надлежащего товарного вида.
Благодаря влагозащищенной столешнице возможно формирование как сухих, так и влажных (отжатых) носочных изделий.
Диапазон регулируемой температуры: 0-150 градусов, визуальный контроль заданной и текущей температуры, средняя мощность одной ножки-формы не более 200 ватт (зависит от размера), расход электроэнергии от 0.1 до 0.2 кВт/час на одну электроформу, высокий класс защиты от утечек электроэнергии и коротких замыканий, имеется заземляющая шина.

Ножи для вырубки носочных этикеток


Ножи для вырубки носочных этикеток


Ножи для вырубки носочных этикеток, макет для типографии в электронном виде в комплекте

Быстросъемное крепление формовочной ножки — тена


Быстросъемное крепление формовочной ножки — тена


Быстросъемное крепление позволяет оперативно менять размерный ряд и тип формовочных ножек.
Имеет световой сигнализатор подачи напряжения.
Быстросъем унифицирован и подходит для крепления абсолютно всех предлагаемых формировочных ножек — тенов.

Формовочная ножка — тен


Формовочная ножка — тен


Тен предназначен непосредственно для формировки изделий. Представляет собой форму из алюминиевого сплава. Питание 220 вольт, мощность от 200 ватт, (с понижающей регулировкой в зависимости от размера), тип используемого нагревательного элемента — вольфрамовая проволока.



Electron Block Molds — Radiation Products Design, Inc. Продукты и аксессуары для блочных помещений

  • Болюс, Латунная сетка, Аквапласт, Спойлеры, Контурирование
  • Колпачки Build Up, колпачки и подставки Scatter Sc
  • Шкафы для подносов и конусов, тележек, подставок и табуретов
  • Кабели, разъемы, камеры, стойки и аксессуары
  • Калибровочные изделия, Водяные фантомы и чехлы, Подъемные столы
  • Симуляторы КТ, Продукты КТ, Камеры, Лазеры, Фантомы
  • Калибраторы дозы, лунки, тест на очистку, рабочие станции и экраны
  • Дозиметры, мониторы, счетчики, проверка источника и свинцовые ящики
  • Электронные конусы, мини, перископические и аксессуары
  • Электрометры, контроль дозы, полевые МОП-транзисторы и диоды
  • Гинекология Брахитерапия с высокой мощностью дозы
  • Гинекология Брахитерапия с низкой мощностью дозы
  • Визуализация, пленка, сетки, денситометры, анатомические рисунки
  • Фантомы IMRT и акриловые кубики
  • Маркировка, Steritatt, УФ, Краска, Татуировка, Зажимы и семена для пениса
  • Измерение, Уровни, Барометры, Термометры и линейки
  • Разное, Личные Товары, Носилки, Vial Phantom, Знаки
  • Продукты МРТ, Подставка для ног, Фантом, Носилки, Инструменты
  • Изделия из ПЭТ, Ядерная медицина, Рабочие станции, Тележки и свиньи
  • Позиционирование, Иммобилизация, Подголовник, Маски, Стул
  • Устройства обеспечения качества, GARD, ISIS, Couch Cubes
  • Семенной имплантат, глазные бляшки, перчатки и аксессуары
  • Экранирование, Мобильные L-образные блоки, Тележки, Рабочие станции, Перевозчики и свиньи
  • Экранирование, глаз, ухо, яичко, формовочная матрица, сетка, листы, блоки
  • Стерилизация, дезинфекция и санитария
  • TLD, вакуумные пинцеты, стереотаксические системы
  • Стойки TBI, спойлеры балки, поддержка подбородка/головы, весы
  • Видео
  • Клинья, кодирующие заглушки, теннисные ракетки, чехлы и вставки для кушеток
  • Предметы распродажи
  • «Служба электронного голосования с использованием блокчейна» Кибин Ли, Джошуа И.

    Джеймс и др.
    •  
    •  

     

    Издатель

    Ассоциация цифровой криминалистики, безопасности и права (ADFSL)

    Abstract

    Криптовалюта и лежащие в ее основе технологии набирают популярность для управления транзакциями помимо финансовых транзакций. Информация о транзакции хранится в цепочке блоков, которую можно использовать для проверки целостности транзакции. Основное внимание в этой статье уделяется потенциальной доступности технологии блокчейн для других транзакционных целей. Блокчейн — один из самых стабильных открытых реестров, который сохраняет информацию о транзакциях и его трудно подделать. Поскольку информация, хранящаяся в блокчейне, не связана с информацией, позволяющей установить личность, она обладает характеристиками анонимности. Кроме того, блокчейн обеспечивает прозрачную проверку транзакций, поскольку вся информация в блокчейне открыта для общественности. Эти характеристики аналогичны требованиям к системе голосования. То есть сильная надежность, анонимность и прозрачность. В этой статье мы предлагаем систему электронного голосования в качестве применения блокчейна и описываем голосование на основе блокчейна на национальном уровне на примерах.

    Ссылки

    Мадисе Ю. и Мартенс Т. (2006). Электронное голосование в Эстонии 2005 г. Первая в мире практика общенационального обязывающего интернет-голосования. Электронное голосование, 86.

    Neumann, PG (1993). Критерии безопасности электронного голосования. Балтимор, Мэриленд.

    Рубин, А. Д. (2002). Вопросы безопасности для удаленного электронного голосования. коммун. АКМ, 45(12), 39–44.

    Коно, Т., Стаблфилд, А., Рубин, А.Д., и Уоллах, Д.С. (2004). Анализ системы электронного голосования (стр. 27–40).

    Грицалис, Д. А. (2012). Безопасное электронное голосование. Springer Science & Business Media.

    Шенмакерс, Б. (1999). Простая публично проверяемая схема обмена секретами и ее применение к электронному голосованию.