Die Prozessregler der DE-VX 4310 Serie sind seit Mai 2022 als technische Nachfolger unserer erfolgreichen DE-VX 4100/4200 Serie verfügbar. Technische Neuerungen in der Hardware (z. B. CPU, Speicher) sowie eine komplett neu entwickelte grafische Oberfläche, welche sich an dem Bedienkonzept unseres Leitsystems orientiert wurden bei der Entwicklung berücksichtigt. Die Kompatibilität zu aktuellen und auch früheren Demig-Geräte-Generationen ist selbstverständlich gegeben.
Die 10"-Display Variante mit Folientastatur sorgt im Zusammenhang mit einem hochleistungsfähigen Prozessor für einen schnellen Bildaufbau mit entweder neuer komfortabler/intuitiver Oberfläche oder mit der bewährten Classic Oberfläche für den Benutzer. Eine komplexe grafische Darstellung von Anlagenschaubildern und Ablaufanzeigen wird somit möglich. Alle Modelle sind als Flat-Version für den optimalen Einbau ausgelegt. Umbaurahmen ermöglichen eine Modernisierung von Altanlagen, ohne Schaltschrankausschnitte verändern zu müssen.
Alle Schnittstellen (inkl. USB) sind vom Versorgungs- und Systempotential isoliert.
Intern: | inkl. CAN Bus: | |
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Analoge Eingänge: | 128 | 128 |
Analoge Ausgänge: | 64 | 96 |
Digitale Eingänge: | 256 | 512 |
Digitale Ausgänge: | 256 | 512 |
Artikel | Bezeichnung | Art.-Nr. |
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AD8 | 8-fach-Analog Eingangskarte (max. 64 Eingänge) | 601613 |
DA8 | 8-fach-Analog Ausgangskarte (Auflösung 12 Bit) | 601615 |
AD 4/DA 2 | 4-fach IN/2-fach OUT Analog Kombi | 601614 |
AD 4/DA 2G | 4-fach IN/2-fach OUT Analog Kombi (mit Grenzwertschalter) | 601616 |
IN 32 | 32-fach-Digital Eingangskarte | 601611 |
OUT 32 | 32-fach-Digital Ausgangskarte (Transistor) | 601612 |
IN24 /OUT 16 | 24-fach-Digital IN / 16-fach-Digital OUT Karte (Transistor) | 601608 |
Profibus-DP-Master | Profibus-DP-Master | 601837 |
Profibus-DP-Slave | Profibus-DP-Slave | 601821 |
Montagesatz | Montagesatz an Schalttafelgehäuse | 394210 |
Adapterrahmen | Adapterrahmen | 390998 |
Adapterrahmen | Adapterrahmen Montagesatz | 390401 |
Für folgende Thermoelemente ist eine Linearisierung im Lieferumfang enthalten:
Analoge Eingänge (4):
Für folgende Thermoelemente ist eine Linearisierung im Lieferumfang enthalten:
Analoge Ausgänge (2):
wie Artikel 601614 mit folgender Ergänzung
Komparatoreingänge (2):
(schaltet auch die Diffusionssimulation im prosys/2 frei)
Eisen + Kohlenstoff ergibt Stahl. Bei einer Temparatur zwischen 911°C und 1392°C verändert sich das Gitter von kubischraumzentriert zu kubischflächenzentriert. Darüber ist das Gitter auch wieder kubischraumzentriert aber die Abstände sind im Vergleich zu Temperaturen unterhalb 911°C größer.
Kohlenstoff ist ein wesentlicher Bestandteil von Stahllegierungen und spielt eine wichtige Rolle bei der Einstellung der Eigenschaften von Bauteilen. Der Prozess der Aufkohlung wird verwendet, um gezielte Eigenschaften durch eine partielle Randaufkohlung von Bauteilen einzustellen. Dieser Prozess ist besonders wichtig, da er die Festigkeit und Härte des Stahls erhöht.
Bei Nitrierprozessen handelt es sich um Verfahren zur Oberflächen-Härtung von Stahl und anderen Eisen-Werkstoffen, bei dem eine Anreicherung von Stickstoff in der Metalloberfläche bewirkt wird.
Als Kombination von Nitrierung und Aufkohlung (d. h. eine Kohlenstoff-Anreicherung) kennt man das Nitrocarburieren. Das Werkstück wird dabei in einem Ofen bei Temperaturen von ca. 500°C bis 600°C mit Ammoniak (beim Nitrocarburieren auch mit einem kohlenstoffhaltigen Zusatzgas, z. B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Propan, u. a.) beaufschlagt. Der Ammoniak bzw. das Zusatzgas spaltet teilweise an der Werkstückoberfläche; der dabei entstehende atomare Stickstoff (bzw. Kohlenstoff) wird im Werkstück eingelagert und bildet eine sog. Härtesicht aus. Der beim Nitrieren frei werdende Wasserstoff tritt zusammen mit dem nicht gespaltenen Ammoniak aus dem Ofen aus und wird abgefackelt.
Bei einer Lambda-Sonde handelt es sich um ein technisches Bauteil für Heizungsanlagen, welches den Restsauerstoffgehalt der heißen Abgase misst. Über jenen Wert kann ein optimales Gemisch aus Verbrennungsluft und Rauchgasen in der Brennkammer geschaffen werden, was zu einer optimalen Verbrennung führt und die Bildung von Emissionen reduziert.