安全与效率的结合——实用性最佳
在各个行业,性价比极高的SZ系列安全光幕日复一日地保障人员,以及生产机器和系统(如应用在各种尺寸工件的加工机器中)的安全。
■ 汽车行业 ■ 治具设备
■ 搬运及仓储系统 ■ 焊接设备
■ 消费品和包装行业 ■ 区域防护
■ 测试设备 ■ 食品制造业
■ 电子设备行业 ■ 热压成型机行业
■ 医药设备行业 ■ 机器人制造行业
■ 无盲区/有盲区 可选
■ 分辨率:10/15/20/30/40/60 mm
■ 防护区域高度:60 mm至2000 mm
■ 在防护区域宽度的自动测距范围达5m
■ 环境工作温度:–30℃至+65℃
■ 外壳防护等级:IP 65
■ M12航空插头
SZA基本型安全光幕广泛适用于各种安全应用
针对极其有限的空间:连续性保护区域
SZA系列安全光幕可形成高分辨率的连续性保护区域,保护范围涵盖整个外壳,直至外壳末端,可以最大程度地缩短机器集成所需的安全距离。此外,SZA系列安全光幕的保护区域高度可达2000 mm。因此,该产品允许超出安全区域上方和下方的距离远小于现有安全标准。SZA系列安全光幕还能够缩短操作人员与危险点之间的安全距离,有效提高生产效率。
坚固外壳:SZA系列安全光幕采用高强度铝型材作为外壳,最大限度保证了安全光幕抗弯曲及抗撞击能力。
只需上电:无需任何设置就可实现安全防护,且工作和故障诊断非常快速。
借助LED指示灯实现快速调试: SZ系列安全光幕无需预先配置即可实现所有基本功能,而且无需软件即可完成调试过程。此外,部分型号还配备集成LED指示灯与诊断功能,有效缩短了调试时间。
即插即用式维护与更换:SZ系列安全光幕无需配置或接线即可快速进行维护。所有产品均采用精妙的支架设计与标准化的M12-4针插头技术,简化了各个设备的更换过程。此外,明亮的LED可以连续提供所有过程的状态信息。
安全距离的计算
为确保操作者人身安全,安全光幕的安装位置必须符合安全距离的规定要求。否则,仍存在发生事故的可能。
■ 安全距离是指光幕与模具刃口间的最小距离,其计算方法应根据压力机的制动方式依公式计算,或参照下表确定。
■ 对于滑块能在行程的任意位置制动停止的压力机,安全距离:
Ds=1.6(T1+T2)
式中:Ds——安全距离,单位米(m)
1.6——人手的伸展速度,单位米/秒(m/s)
T1——安全光幕的响应时间,0.02秒(s)
T2——设备的制动时间,即从制动开始到滑块停止的时间,单位秒(s),从实制动情况测定
■ 对于滑块不能在行程的任意位置制动停止的压力机,安全距离:
Ds=1.6Ts
式中:Ds——安全距离,单位米(m)
1.6——人手的伸展速度,单位米/秒(m/s)
Ts——从人手离开光幕(即允许起动滑块)至设备滑块到达下死点的时间,即滑块的下行程时间,单位秒(s),可依下面公式计算或实际测定:
Ts=(1/2+1/N)T
式中:N ——离合器的接合槽数
Tn——曲轴回转一周的时间,单位秒(s)
输出形式 |
光幕状态 |
受光器指示灯 |
输出晶体管状态 |
|
NPN型 |
通光 |
亮绿灯 |
ON |
0.3W输出电平≤1V |
遮光 |
亮红灯 |
OFF |
OPEN漏电流≤2mA |
|
故障 |
红灯闪烁 |
OFF |
OPEN漏电流≤2mA |
|
PNP型 |
通光 |
亮绿灯 |
ON |
0.3W 输出电平≤1V |
遮光 |
亮红灯 |
OFF |
OPEN,DO0V 对地电阻10K |
|
故障 |
红灯闪烁 |
OFF |
OPEN,DO0V 对地电阻10K |
产品实物图片 |
|
光幕类型 |
SZA |
截面尺寸 |
29*26mm |
外壳防护等级 |
IP65 |
供电电压 |
DC12V-36V±10% |
响应时间 |
≤10ms |
信号输出 |
NPN/PNP/继电器 |
同步类型 |
光同步/线同步 |
光束数量 |
4-500束 |
光轴间距 |
10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
保护高度 |
60-2000mm |
保护距离 |
0.1-1m 1-3m |
光幕形式 |
对射型 |
抗干扰能力 |
10000Lux |
外形材质 |
铝合金 |
电路保护 |
反接保护/输出短路保护 |
消耗功率 |
3-8W |
工作温度 |
-15℃--65℃ |
环境温度 |
20C,RH≤85% |
介电强度 |
DC30V.5A |
绝缘电阻 |
>100 MΩ |
产品认证 |
CE ROHS |
字母含义:
A:上端盖高度8mm B:灯板长度 C:控制板长度27mm
D:下端盖高度13mm E:插头高度33mm F:光轴检测精度
G:保护高度 H:光幕面板高度 I:光幕总高度
J:上盲区高度 K:下盲区高度 L:光轴数量
计算公式:
保护高度计算公式: G=(L-1)×F mm
外形总高度计算公式:I=F x L+ 81 mm
上盲区高度计算公式:J=F÷2 + 8 mm
下盲区高度计算公式:K=F÷2 + 40 mm