Блог

Барьеры искрозащиты SICK: технические особенности и практическое применение

Значение искрозащиты в промышленных условиях В современных промышленных условиях, где функционируют сложные электронные системы и присутствуют взрывоопасные среды, обеспечение безопасности становится основополагающим требованием. Оборудование, используемое в химической, нефтегазовой, горнодобывающей и фармацевтической отраслях, должно не только выполнять свои функции, но и активно предотвращать возможность возгорания или взрыва. Барьеры искрозащиты представляют собой специализированные устройства, обеспечивающие безопасную передачу…

Читать далее

Принцип работы и архитектура системы световых барьеров SICK

Принцип работы и архитектура системы Световые барьеры SICK, также известные как фотобарьеры или оптические завесы, представляют собой высокоточные электронно-оптические устройства. Их архитектура базируется на двух основных компонентах: излучателе и приёмнике. Излучатель генерирует множество строго параллельных инфракрасных лучей, работающих в диапазоне длин волн от 840 до 1200 нанометров, которые формируют сплошную защитную зону. Приёмник непрерывно анализирует…

Читать далее

Барьеры искрозащиты SICK: технические особенности и практическое применение

Значение искрозащиты в промышленных условиях В современных промышленных условиях, где функционируют сложные электронные системы и присутствуют взрывоопасные среды, обеспечение безопасности становится основополагающим требованием. Оборудование, используемое в химической, нефтегазовой, горнодобывающей и фармацевтической отраслях, должно не только выполнять свои функции, но и активно предотвращать возможность возгорания или взрыва. Барьеры искрозащиты представляют собой специализированные устройства, обеспечивающие безопасную передачу…

Читать далее

Принцип работы и архитектура системы световых барьеров SICK

Принцип работы и архитектура системы Световые барьеры SICK, также известные как фотобарьеры или оптические завесы, представляют собой высокоточные электронно-оптические устройства. Их архитектура базируется на двух основных компонентах: излучателе и приёмнике. Излучатель генерирует множество строго параллельных инфракрасных лучей, работающих в диапазоне длин волн от 840 до 1200 нанометров, которые формируют сплошную защитную зону. Приёмник непрерывно анализирует…

Читать далее