Sous-catégories :
Affichage de 4041–4080 sur 4690 résultats
Schneider Automation
tête bouton-poussoir double touche - Ø 22 - vert + rouge - E - S - IP66, IP69 K
Note 0 sur 5
€14,49 TVAC
Schneider Automation
tête bouton-poussoir double touche - Ø 22 - vert + rouge - E - S - IP66, IP69K
Note 0 sur 5
€19,40 TVAC
Schneider Automation
tête bouton-poussoir double touche - Ø 22 - vert + rouge - E - S - IP66, IP69K
Note 0 sur 5
€19,99 TVAC
Schneider Automation
tête de bouton-poussoir double touche - Ø 22 - IP66, IP69 K
Note 0 sur 5
€12,49 TVAC
SIEMENS
TETE DE COMMANDE POUR INTERRUPTEUR DE POSITION 3SE51/ 52 POUSSOIR A GALET,
Note 0 sur 5
€31,11 TVAC
Schneider Automation
tête pour Arrêt d'urgence Ø 30 - tourner pour déverrouiller - Ø 22 - rouge
Note 0 sur 5
€17,15 TVAC
Schneider Automation
tête pour Arrêt d'urgence Ø 40 - pousser-tirer - Ø 22 - rouge
Note 0 sur 5
€18,25 TVAC
Schneider Automation
tête pour Arrêt d'urgence Ø 40 - tourner pour déverrouiller - Ø 22 - noir
Note 0 sur 5
€16,04 TVAC
Schneider Automation
tête pour Arrêt d'urgence Ø 40 - tourner pour déverrouiller - Ø 22 - rouge
Note 0 sur 5
€18,82 TVAC
Schneider Automation
Tête pour Arrêt d'urgence Ø30 - tourner pour déverrouiller - Ø22 - rouge
Note 0 sur 5
€35,85 TVAC
Schneider Automation
Tête pour Arrêt d'urgence Ø30 - tourner pour déverrouiller - Ø22 - rouge
Note 0 sur 5
€21,57 TVAC
Schneider Automation
Tête pour Arrêt d'urgence Ø40 - déverrouillage par clé - Ø22 - rouge
Note 0 sur 5
€26,66 TVAC
Schneider Automation
Tête pour Arrêt d'urgence Ø40 - pousser-tirer - Ø22 - noir
Note 0 sur 5
€18,16 TVAC
Schneider Automation
Tête pour Arrêt d'urgence Ø40 - pousser-tirer - Ø22 - rouge
Note 0 sur 5
€22,92 TVAC
Schneider Automation
Tête pour Arrêt d'urgence Ø40 - tourner pour déverrouiller - Ø22 - noir
Note 0 sur 5
€20,43 TVAC
Schneider Automation
(par Matière métal Type de filetage PG Dimension nominale de filetage métrique/PG 16 Pour diamètre de câble 8...10 mm Classe de protection (IP) IP54 Pas de filetage 1.411 mm Longueur de filetage 6.5 mm Ouverture de clé 24 mm Hexagone mesure d'angle 26.7 mm Qualité de matière laiton Surface nickelé Sans halogène non Renforcé en fibre de verre non Résistant au choc non Couleur autre Protection au pliage non Avec contre-écrou non Modèle droit Insert d'étanchéité multiple non Presse-étoupe pour câble plat non Avec décharge de traction non Type de joint d’étanchéité Anneau d'étanchéité Presse-étoupe divisible non Exécution approuvé antidéflagrante non Pour gaz déflagrant sans)
Tête pour Arrêt d'urgence Ø40 - tourner pour déverrouiller - Ø22 - rouge
Note 0 sur 5
€23,49 TVAC
Schneider Automation
(par Mesure de filetage métrique (M..) 4 Forme de flasque forme d'anneau Selon DIN oui Isolation Polyamide (PA) Couleur de l'isolement bleu Section nominale 1.5...2.5 mm² En forme de ruban non Forme de la gaine Court adapté à un conducteur massif non adapté à un conducteur multifilaire non adapté à un conducteur à fil fin oui adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) non adapté au fil de bobinage émaillé non adapté à un conducteur rond oui adapté à un conducteur plat non Pour jonctions résistants à la traction non Matière cuivre Surface étamé Courant maxi (lmax) 18.75 A Dimensions du boulon (impériales) 4)
Tête pour bouton tournant - 3 positions - Ø22 - noir
Note 0 sur 5
€11,11 TVAC
FAQ
Pour configurer un API pour un nouveau processus, commencez par analyser les exigences du processus et rédiger un document de spécification fonctionnelle. Ensuite, choisissez le bon type d'API et les modules d'entrée/sortie nécessaires. Utilisez un logiciel de programmation dédié pour écrire le code logique, puis téléchargez le programme sur l'API. Effectuez des tests pour valider le fonctionnement avant de le mettre en production.
Pour intégrer un système SCADA, commencez par évaluer les besoins de l'usine et réaliser un audit des systèmes existants. Ensuite, sélectionnez le logiciel SCADA adapté et définissez l'architecture du système. Installez le matériel et configurez les connexions réseau. Programmez les interfaces utilisateur et assurez-vous que tous les capteurs et actionneurs sont correctement connectés. Testez et formez le personnel à l'utilisation du système.
La maintenance préventive d'un bras robotisé inclut le nettoyage régulier des surfaces pour éviter l'accumulation de poussière, la vérification des câbles et connecteurs pour détecter toute usure, et la lubrification des articulations selon les spécifications du fabricant. Il est également important de vérifier les paramètres de calibration et d'effectuer des tests fonctionnels périodiques pour s'assurer que le robot fonctionne efficacement et sans erreurs.
Les capteurs jouent un rôle crucial dans les systèmes de contrôle industriel en fournissant les données nécessaires pour surveiller et contrôler les processus. Ils détectent des variables physiques telles que la température, la pression, le débit, et la position, et convertissent ces informations en signaux électriques qui peuvent être interprétés par un automate ou un système SCADA. Cette rétroaction permet d'ajuster automatiquement les processus pour maintenir des conditions optimales.
La redondance dans les systèmes d'automatisation industrielle est essentielle pour garantir la continuité des opérations. Elle assure que, en cas de défaillance d'un composant, un autre prend automatiquement le relais, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les pertes de production. La redondance peut être mise en œuvre au niveau des équipements matériels, des réseaux de communication, et des systèmes de contrôle, assurant une fiabilité accrue et une résilience face aux pannes.
Dans un réseau industriel, la communication entre les dispositifs est généralement réalisée via des protocoles de communication standardisés comme Modbus, Profibus, ou Ethernet/IP. Ces protocoles définissent comment les données sont échangées entre les capteurs, les actionneurs, les API, et les systèmes SCADA. Les données sont souvent transmises sous forme de paquets, et la structure du réseau peut être en étoile, en bus, ou en anneau, selon les exigences de l'application.
L'Internet des objets (IoT) offre plusieurs avantages dans l'automatisation industrielle. Il permet une collecte de données en temps réel, facilitant ainsi une prise de décision plus rapide et plus informée. L'IoT améliore également l'efficacité opérationnelle en permettant une surveillance à distance, réduisant les temps d'arrêt grâce à la maintenance prédictive, et optimisant l'utilisation des ressources. De plus, il favorise l'intégration des systèmes pour une meilleure gestion des processus.
La cybersécurité dans les systèmes d'automatisation industrielle nécessite une approche multi-couches. Commencez par segmenter le réseau pour isoler les systèmes critiques. Utilisez des pare-feu et des systèmes de détection d'intrusion pour surveiller le trafic réseau. Mettez à jour régulièrement le firmware et les logiciels pour corriger les vulnérabilités. Implémentez des politiques strictes de contrôle d'accès et formez le personnel aux bonnes pratiques de sécurité pour minimiser les risques d'attaques.
L'intégration des robots collaboratifs, ou cobots, dans une ligne de production présente plusieurs défis. Assurer la sécurité des interactions entre les humains et les cobots est primordial, ce qui nécessite souvent des systèmes de détection avancée. L'adaptation de l'environnement de travail pour maximiser l'efficacité des cobots est également essentielle. De plus, il peut être nécessaire de revoir les flux de travail et de former le personnel à travailler efficacement avec ces nouvelles technologies.
Lors du choix d'un système de vision industrielle, plusieurs critères sont essentiels. Considérez la résolution et la vitesse de la caméra pour s'assurer qu'elle répond aux besoins de votre application. L'éclairage est également crucial pour garantir des images de qualité. Évaluez la capacité du système à intégrer des algorithmes de traitement d'image avancés et sa compatibilité avec vos systèmes existants. Enfin, tenez compte de la facilité d'installation et de maintenance pour minimiser les interruptions.