11
Los electroimanes de la serie ERC son electroimanes lineales de simple efecto, en los cuales el movimiento de carrera desde la posición inicial a la final se realiza por la acción de fuerzas electromagnéticas, el retorno a la posición inicial se lleva a efecto por fuerzas exteriores o por resorte incorporado al electroimán. Son análogos a la serie ER pero su vida en número de maniobras es mucho mayor ya que su guía está fabricada por casquillos de deslizamiento con película de teflón. Condiciones de las fichas técnicas: Los valores de la fuerza magnética (Fm) en función de la carrera están obtenidos en las condiciones siguientes: Temperatura ambiente = 35ºC Bobina estabilizada a su temperatura de trabajo. Tensión de alimentación igual al 90% de la nominal. Electroimán en posición horizontal. La fuerza útil (Fh) se obtiene de la fuerza magnética (Fm), sumando o restando el peso del núcleo móvil. 1) Cuando el electroimán tira hacia arriba: Fuerza útil = Fuerza magnética - Peso del núcleo móvil 2) Cuando el electroimán tira hacia abajo: Fuerza útil = Fuerza magnética + Peso del núcleo móvil 3) Cuando el electroimán tira en posición horizontal: Fuerza útil = Fuerza magnética -Para los aparatos que lleven incorporado el resorte de retorno: Fuerza útil = Fuerza magnética -Fuerza del resorte ± Peso del núcleo móvil SERIE:ERC Constitución, elementos básicos: Cuerpo magnético: Es la pieza metálica que contiene el bobinado de excitación, el núcleo fijo, los agujeros de fijación del electroiman y los casquillos de deslizamiento. Conjunto de bobina de excitación: Es la que recibe la energía eléctrica para crear el campo magnético. Conjunto núcleo móvil: Es la pieza que se desplaza en el interior del bobinado, está provisto de un eje de empuje amagnético solidario al núcleo móvil. Para trabajar tirando o empujando fijar al núcleo móvil o al eje de empuje el elemento que se quiera accionar. Casquillos de deslizamiento: Los materiales en los que están fabricados los hacen muy resistentes al desgaste. Bajo demanda se pueden sustituir los terminales por conductores libres. Importante: Los tornillos de fijación no deben sobrepasar la pared del cuerpo del electroimán para no dañar el bobinado Panel de montaje Cuerpo magnético Núcleo móvil Bobina de excitación Terminales de conexión Eje de empuje Casquillos deslizamiento Empujar Tirar 31 www.nafsa.es Electroimanes lineales de simple efecto

SERIE:ERC - NAFSA · diodo volante y varistor en la entrada *Diodo volante Vdc Bobina Diodo volante Vac Vdc En Vdc como protección del diodo volante contra polaridad inversa Diodo

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Page 1: SERIE:ERC - NAFSA · diodo volante y varistor en la entrada *Diodo volante Vdc Bobina Diodo volante Vac Vdc En Vdc como protección del diodo volante contra polaridad inversa Diodo

Los electroimanes de la serie ERC son electroimanes lineales de simple efecto, en los cuales el movimientode carrera desde la posición inicial a la final se realiza por la acción de fuerzas electromagnéticas, el retornoa la posición inicial se lleva a efecto por fuerzas exteriores o por resorte incorporado al electroimán.Son análogos a la serie ER pero su vida en número de maniobras es mucho mayor ya que su guía estáfabricada por casquillos de deslizamiento con película de teflón.

Condiciones de las fichas técnicas:

Los valores de la fuerza magnética (Fm) en función de la carrera estánobtenidos en las condiciones siguientes:

Temperatura ambiente = 35ºCBobina estabilizada a su temperatura de trabajo.Tensión de alimentación igual al 90% de la nominal.Electroimán en posición horizontal.

La fuerza útil (Fh) se obtiene de la fuerza magnética (Fm), sumando orestando el peso del núcleo móvil.

1) Cuando el electroimán tira hacia arriba:

Fuerza útil = Fuerza magnética - Peso del núcleo móvil

2) Cuando el electroimán tira hacia abajo:

Fuerza útil = Fuerza magnética + Peso del núcleo móvil

3) Cuando el electroimán tira en posición horizontal:

Fuerza útil = Fuerza magnética

-Para los aparatos que lleven incorporado el resorte de retorno:

Fuerza útil = Fuerza magnética -Fuerza del resorte ± Peso del núcleomóvil

SERIE:ERC

Constitución, elementos básicos:

Cuerpo magnético:Es la pieza metálica que contiene elbobinado de excitación, el núcleo fijo, losagujeros de fijación del electroiman y loscasquillos de deslizamiento.

Conjunto de bobina de excitación:Es la que recibe la energía eléctrica paracrear el campo magnético.

Conjunto núcleo móvil:Es la pieza que se desplaza en el interiordel bobinado, está provisto de un eje deempuje amagnético solidario al núcleomóvil. Para trabajar tirando o empujandofijar al núcleo móvil o al eje de empuje elelemento que se quiera accionar.

Casqui l los de desl izamiento:Los materiales en los que están fabricadoslos hacen muy resistentes al desgaste.

Bajo demanda se pueden sustituir los terminales por conductores libres.

Importante: Los tornillosde fi jación no debensobrepasar la pared delcuerpo del electroimánpara no dañar el bobinado

Panel de montaje

Cuerpo magnético

Núcleo móvil

Bobina de excitación

Terminales de conexión

Eje de empuje

Casquillos deslizamiento

Empujar

Tirar

31

www.nafsa.es

Ele

ctro

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Page 2: SERIE:ERC - NAFSA · diodo volante y varistor en la entrada *Diodo volante Vdc Bobina Diodo volante Vac Vdc En Vdc como protección del diodo volante contra polaridad inversa Diodo

Fuer

za m

agné

tica

"Fm

" (N

)

Tabla resumen fuerza-carrera

ERC45-50-15/C

32

100% 40% 25% 15% 5%

4,4 8,2 10,6 14 23 1,98

12,4 17,6 20,6 25,4 36,8 3,57

3 6 9 12 21 0,59

10 15 19 24 35 1,57

2,6 5,8 7,9 10,5 21 0,78

5,6 9,5 12,9 18 27,7 1,96

4,5 9,3 12 16 32 1,76

16 33 42 50 83 3,62

6,8 12,8 17 23 43 1,76

20 34 42 52 76 3,62

19 33 43 56 94 3,21

81 119 140 160 191 4,3

11 19 24 32 57 2,12

56 86 106 124 160 4,3

Principio de carrera s1=4

Final de carrera s0=0

Principio de carrera s1=8

Final de carrera s0=0

Principio de carrera s1=12

Final de carrera s0=0

Principio de carrera s1=15

Final de carrera s0=0

Principio de carrera s1=15

Final de carrera s0=0

Principio de carrera s1=10

Final de carrera s0=0

Principio de carrera s1=20

Final de carrera s0=0

Factor de marcha Fuerzaresorte deretorno(N)Carrera (mm)Tipo

ERC25-04/CC

ERC30/C

ERC35/C

ERC60-20/C

ERC60-10/C

ERC50-15/C

Los valores de fuerza-carrera y resorte de retorno están dados en Newton (N), electroimán en posiciónhorizontal y sin resorte de retorno incorporado.

Electroimán en posición s1

Electroimán en posición s0

Ele

ctro

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Page 3: SERIE:ERC - NAFSA · diodo volante y varistor en la entrada *Diodo volante Vdc Bobina Diodo volante Vac Vdc En Vdc como protección del diodo volante contra polaridad inversa Diodo

BobinaVac

Vdc

Fusible térmico

+

-

Los modelos presentados en éste catálogo son los de fabricación estandar y que no están sujetos a lotes defabricación mínimos, no obstante existe la posibilidad de customizarlos para adaptarse mejor a las necesidadesde los clientes, a continuación se detallan algunas de las customizaciones más comunes.En caso de requerir alguna modificación sobre los estandar consultar a NAFSA sobre la posibilidad de adoptarlopara el modelo de interés y sobre el lote mínimo de fabricación requerido.

CUSTOMIZACIÓN SERIE: ERC

1. CUSTOMIZACIÓN ELÉCTRICAa) Dotación de electronicas integradas sobre el bobinado:

b) Modificación de la longitud de cables y dotación de terminales o conectores en losmismos:Todos los modelos de la serie ER admiten la sustitución de los terminales por cables dealimentación cuya longitud habitual es de 250mm, ésta longitud puede ser modificada arequerimiento del cliente.Asimismo la terminación de los cables puede ser en terminales libres o en cualquier tipo determinal o conector requerido.

3. CUSTOMIZACIÓN GRADO DE PROTECCIÓN IP (EN60529): Los modelos estandarse fabrican con IP00, se puede incrementar hasta IP40 para la parte mecánica y IP65 parala parte eléctrica mediante sobremondeado de las bobinas en plástico.

c) Fabricación a factores de marcha diferentes a los estandar:Se puede fabricar a factores de marcha intermedios entre el 0 y 100, pero la viabilidad delmismo dependerá del modelo y la tensión asociada al mismo. Consultar NAFSA para el estudiode cada caso.2. CUSTOMIZACIÓN CLASE TÉRMICA:Dependiendo del modelo, podemos incrementar la clase térmica de ésta serie hasta la F (155ºC).

a.1) De supresión de picosEjemplos:

a.2) De protección térmicaEjemplos:

*Diodo volante+diodo deprotección ante incorrectapolarización en la alimentación

*Varistor

a.3) De rectificaciónEjemplos:

BobinaVac

VdcV Varistor

+

-

BobinaVac

Vdc

Diodovolante

En Vdc como protección del diodovolante contra polaridad inversa

+

-

*Rectificación demedia onda conprotección pordiodo volante yvaristor en laentrada

*Diodo volante

BobinaVdc Diodovolante

Vac

Vdc

En Vdc como protección del diodovolante contra polaridad inversa

DiodovolanteV Varistor

Varistor para proteger losdiodos de los picos de tensión

+

-

a.4) Combinación de electroimanes con electrónicas PWM:

*El fusible térmico reseteablesirve para proteger bobinas defactores de marcha reducidoscontra el sobrecalentamiento,causado por un tiempo elevadobajo tensión o por no respetar lostiempos de ciclo del factor demarcha.También se puede usar comotemporizador.

*PWD integrada en el bobinado

*PWD integrada en el cableado

Ejemplo5:ERC35-12 F

NOTA: Todas estas customizaciones no son aplicables a todos los modelos, consultar a NAFSA para cada caso.

Ejemplo1:

Ejemplo2:ERC30CGE-EC

Ejemplo3:

Ejemplo4:

33

www.nafsa.es

Ele

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ecto

Esta tecnología consiste en alimentar el electroimán a través de una electrónica PWM (Pulsewidth modulation), que inicialmente dará al electroimán su tensión nominal y que transcurridoun tiempo, que será algo mayor al que necesite el electroimán para ejecutar la maniobra ypor lo tanto para pasar a la posición de carrera ejecutada, sera bajada en el ratio que se halladiseñado. Por ejemplo valores típicos de reducción son 1:2 o 1:3, después se mantendrá eneste valor a lo largo del tiempo hasta que se corte la alimentación, una vez cortada la misma,el sistema se resetea y al alimentar de nuevo el electroimán, entrará con la tensión nominal,repetiendose el ciclo.La idea es que el electroimán ejecute la maniobra con la fuerza equivalente a un electroimánde factor de marcha reducido, como por ejemplo 25% y que transcurrido el tiempo estipuladoy se ejecute la reducción de tensión, el mismo electroimán pase a ser de factor de marcha100% y pueda estar alimentado todo el tiempo que requiera la aplicación sin riesgo a quemarse.Se usan en aquellas aplicaciones en las que la fuerza de principio de carrera de un electroimáncon factor de marcha 100% es insuficiente o en aquellas aplicaciones en las que se requieraun menor calentamiento del electroimán.Por ejemplo un electroimán de 12VDC y factor de marcha 100%, mediante la alimentación através de una electrónica PWM a 24VDC y de ratio 1:2, en el momento inicial de aplicaciónde tensión trabaja con una fuerza equivalente a un factor de marcha del 25%.

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Los modelos presentados en éste catálogo son los de fabricación estandar y que no están sujetos a lotes defabricación mínimos, no obstante existe la posibilidad de customizarlos para adaptarse mejor a las necesidadesde los clientes, a continuación se detallan algunas de las customizaciones más comunes.En caso de requerir alguna modificación sobre los estandar consultar a NAFSA sobre la posibilidad de adaptarlopara el modelo de interés y sobre el lote mínimo de fabricación requerido.

CUSTOMIZACIÓN SERIE: ERC

4. CUSTOMIZACIÓN MECÁNICA

4.5) Modificaciones en la carrera: Los electroimanes generalmente vienen fabricados con el eje limitado en recorridoa su carrera nominal, pero hay muchos casos en que ésta carrera puede ser modificada, disminuyéndola y si el electroimántiene fuerza suficiente para activarse, aumentándola, ésto puede ser hecho en fábrica o por el propio usuario del electroimán.

4.7) Añadido de elementosde fijacion cómo porejemplo HorquillasDIN71752

4.1) Modificación de los ejes de empuje: Se pueden modificar en longitud y/o forma, incluso en muchos modelossuprimir si no van a realizar ningún tipo de función, esto implicaría usar resortes exteriores.

4.2) Modificaciones en los núcleos móviles: Se pueden modificar en longitud y/o forma.

4.6) Añadido de sistemasde detección de posición:

4.4) Modificación fuerza de los resortes de retorno:La mayoría de los modelos traen por defecto un resorte para devolver el núcleo móvil a su posición inicial, una vez queha desaparecido la alimentación sobre el bobinado del electroimán. La fuerza de éste muelle está limitada para ejercertan sólo el trabajo de arrastrar el núcleo móvil a la posición original. Si en determinadas circustancias, se necesita que elmuelle tenga más carga, se puede estudiar el muelle más apropiado para que vaya incorporado en el electroimán. Hayque tener en cuenta que cada factor de marcha tiene una limitación en la fuerza que se puede aumentar el muelle ya queluego ésta fuerza se restará a la de empuje o tracción del electroimán. En aquellos casos en los que no se requiera dela fuerza del muelle para el retorno a la posición inicial cabe la posibilidad de pedir el electroimán sin el mismo, o de serretirado por el propio usuario.

NOTA: Todas estas customizaciones no son aplicables a todos los modelos, consultar a NAFSA para cada caso.

4.3) Modificaciones enlos agujeros de amarre:

Disminución decarrera: Medianteintercalado de uncasquillo de plástico,puede ser echo enfábrica o por el propiocliente

a) Liso b) Punta redondeada c) Roscado d) Agujero transversal e) Ranurado f) Agujero roscado

a) Liso c) Horquillab) Agujero roscado e) Ranuradod) Partes planas

Aumento decarrera: El eje se haalargado paraincrementar elrecorrido, éstecambio sólo sepuede hacer enfábrica

Modelo estandar:ERC60-10/CC

Modelo customizado conagujeros extra:ERC60-10/CCAE

Ejemplo:

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Ejemplo:

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Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 3 minutosCarrera nominal "s":4 mmIncremento de temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: EmpujandoResorte de retorno incorporado: NO (opcional)

TIPO:ERC 25-04/CC

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en el propiobobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puedefabricar a cualquier factor de marchaintermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

Denominación para pedido: ERC 25-04/CC --V ED---% - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc; Factor de marcha: ED100%; Con resorte : ERC25-04/CC 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:12Vdc; Factor de marcha: ED15%; Sin resorte : ERC25-04/CC 12Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán: ver página 31 ; Resorte si: RS ; Resorte no: RN

Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5 Consumo a 20ºC (W) 6,3 15,2 24,7 40,3 123Fuerza mínima (N) 4,3 8,2 10,6 14 23

Tiempo máx. excitación(s) h 72 45 27 9 Peso del núcleo móvil (g) 20Peso del electroimán (g) 110

Modelo con resorte:

Referencia:ERC25-04/CCRS--V ED--%

35

www.nafsa.es

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% o o o o o o o o o 3 200 24 230

40% o o o o o o o o o 3 230 50 230 25% o o o o o o o o o 3 230 75 230 15% o o o o o o o o o 3 230 125 230 5% x o o o o o o o o 9 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC

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Electroimán representado bajo tensión

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Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 2 minutosCarrera nominal "s": 8 mmIncremento de temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: Tirando/EmpujandoResorte de retorno incorporado: SI

TIPO:ERC 30/C

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en el propiobobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puedefabricar a cualquier factor de marchaintermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Existe la posibilidad de sustituir los terminales por cables de alimentación.6)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

Denominación para pedido: ERC 30/C --V ED---% - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc; Factor de marcha: ED100%; Con resorte : ERC30/C 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:12Vdc; Factor de marcha: ED15%; Sin resorte : ERC30/C 12Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán: ver página 31 ; Resorte si: RS ; Resorte no:RN

Modelo con cables:

Referencia:ERC30/CC--V ED--%

Electroimán representado bajo tensión

Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5 Consumo a 20ºC (W) 8 20 30 50 120Fuerza mínima (N) 3 6 9 12 21

Tiempo máx. excitación(s) h 48 30 18 6 Peso del núcleo móvil (g) 25Peso del electroimán (g) 130

36

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% o o o o o o x o o 3 200 24 230

40% o o o o o o o o o 5 230 50 230 25% o o o o o o o o o 6 230 75 230 15% o o o o o o o x o 6 230 125 230 5% x o o o o o o x x 9 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC

Ele

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Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5 Consumo a 20ºC (W) 9 20 35 60 150Fuerza mínima (N) 4 5 6 8 12

Tiempo máx. excitación(s) h 48 30 18 6 Peso del núcleo móvil (g) 35Peso del electroimán (g) 150

Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 2 minutosCarrera nominal "s": 12 mmIncremento de temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: Tirando/EmpujandoResorte de retorno incorporado: SI

TIPO:ERC 35/C

Denominación para pedido: ERC35/C --V ED---% - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc Factor de marcha: ED100%: Con resorte : ERC35/C 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:12Vdc Factor de marcha: ED15%: Sin resorte : ERC35/C 12Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán : ver página 31 ; Resorte si: RS ; Resorte no:RN

Modelo con cables:

Referencia:ERC35/CC--V ED--%

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en el propiobobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puedefabricar a cualquier factor de marchaintermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Existe la posibilidad de sustituir los terminales por cables de alimentación.6)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

Electroimán representado bajo tensión

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% o o o o o o o o o 4 230 36 230

40% o o o o o o o o o 5 230 75 230 25% o o o o o o o o o 6 230 105 230 15% x o o o o o o x o 8 230 180 230 5% x o o o o o o x x 12 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC

Page 8: SERIE:ERC - NAFSA · diodo volante y varistor en la entrada *Diodo volante Vdc Bobina Diodo volante Vac Vdc En Vdc como protección del diodo volante contra polaridad inversa Diodo

Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 3minutosCarrera nominal "s": 15 mmIncremento de temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: TirandoResorte de retorno incorporado: SI

TIPO:ERC45-50-15/C

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en elpropio bobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puedefabricar a cualquier factor de marchaintermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

Denominación para pedido: ERC45-50-15/C --V ED---% -Posición montaje - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc; Factor de marcha: ED100%: Con resorte : ERC45-50-15/C 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:48Vdc; Factor de marcha: ED15%; Sin resorte : ERC45-50-15/C 48Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán: ver página 31 ; Resorte si: RS ; Resorte no:RN

Electroimán representado bajo tensión

Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5 Consumo a 20ºC (W) 12 29 46 77 228Fuerza mínima (N) 4,5 9,3 12 16 32

Tiempo máx. excitación(s) h 60 30 23 8 Peso del núcleo móvil (g) 52Peso del electroimán (g) 297

38

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% o o o o o o o o o 6 230 30 230

40% x o o o o o o o o 8 230 76 230 25% x o o o o o o x o 9 230 120 230 15% x o o o o o o x o 12 230 202 230 5% x x o o o o o x x 20 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC

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Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 3minutosCarrera nominal "s": 15 mmIncremento de temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: Tirando/EmpujandoResorte de retorno incorporado: SI

TIPO:ERC50-15/C

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en elpropio bobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puedefabricar a cualquier factor de marchaintermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Existe la posibilidad de sustituir losterminales por cables de alimentación.6)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

Denominación para pedido: ERC 50-15/C --V ED---% - Posición montaje - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc; Factor de marcha: ED100%: Con resorte : ERC50-15/C 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:48Vdc; Factor de marcha: ED15%; Sin resorte : ERC50-15/C 48Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán: ver página 31 ; Resorte si: RS ; Resorte no:RN

Modelo con cables:

Electroimán representado bajo tensión

39

www.nafsa.es

Referencia:ERC50-15/CC--V ED--%

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% o o o o o o o o o 6 230 41 230

40% x o o o o o o o o 9 230 100 230 25% x o o o o o o x o 11 230 160 230 15% x x o o o o o x o 15 230 230 230 5% x x o o o o o x x 24 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC

Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5Consumo a 20ºC (W) 14 35 56 93 280Fuerza mínima (N) 6,8 12,8 17 23 43

Tiempo máx. excitación(s) h 60 38 23 8Peso del núcleo móvil (g) 70Peso del electroimán (g) 335E

lect

roim

anes

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sim

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efec

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Page 10: SERIE:ERC - NAFSA · diodo volante y varistor en la entrada *Diodo volante Vdc Bobina Diodo volante Vac Vdc En Vdc como protección del diodo volante contra polaridad inversa Diodo

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Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5 Consumo a 20ºC (W) 18 45 70 110 280Fuerza a mínima (N) 19 33 43 56 94

Tiempo máx. excitación(s) h 120 75 45 15Peso del núcleo móvil (g) 120Peso del electroimán (g) 660

Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 5 minutosCarrera nominal "s": 10 mmIncremento temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: Tirando/EmpujandoResorte de retorno incorporado: SI

TIPO:ERC60-10/C

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en el propiobobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puede fabricara cualquier factor de marcha intermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

Denominación para pedido: ERC60-10/C --V ED---% - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc Factor de marcha: ED100% Con resorte : ERC60-10/C 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:48Vdc Factor de marcha: ED15%: Sin resorte : ERC60-10/C 48Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán : ver página 31 ; Resorte si: RS ; Resorte no:RN

Electroimán representado bajo tensión

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% x o o o o o o o o 7 230 48 230

40% x o o o o o o x o 11 230 125 230 25% x x o o o o o x o 13 230 200 230 15% x x o o o o o x x 16 230 x x 5% x x o o o o o x x 24 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC

Ele

ctro

iman

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es d

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mpl

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www.nafsa.es

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Factor de marcha ED(%) 100 40 25 15 5 Consumo a 20ºC (W) 18 45 70 110 280Fuerza a mínima (N) 11 19 24 32 57

Tiempo máx. excitación(s) h 120 75 45 15Peso del núcleo móvil (g) 110Peso del electroimán (g) 660

Cálculo de la fuerza útil: ver páginas 1 y 31

Electroimán representado bajo tensión Curva Fuerza-carrera

Grado de protección: IP00Clase térmica: B (130ºC)Duración ciclo referencia: 5minutosCarrera nominal "s": 20 mmIncremento temperatura "DV31": 70ºCTrabajo: Tirando/EmpujandoResorte de retorno incorporado: SI

TIPO:ERC60-20/C

Denominación para pedido: ERC60-20/C --V ED---% - Resorte

Ejemplo: Tensión nominal:24Vdc Factor de marcha: ED100% Con resorte : ERC60-20/C 24Vdc ED100% RS Tensión nominal:48Vdc Factor de marcha: ED15%: Sin resorte : ERC60-20/C 48Vdc ED15% RN

Para la fijación del electroimán : ver página 31 ; Resorte si: RS; Resorte no:RN

1)Tensión bajo demanda:Se puede fabricar a cualquier tensión dentrodel rango límitado por las tensiones mínimasy máximas.2)Para alimentar en alterna el electroimánlleva un rectificador incorporado en el propiobobinado.3)Los factores de marcha descritos en latabla son los normalizados, se puede fabricara cualquier factor de marcha intermedio.4)Para cualquier variación sobre el montajede serie consultar.5)Se recomienda puesta a tierra si las partesmetálicas son accesibles.

6 12 24 48 100 125 205 110 230 Min Max Min Max100% x o o o o o o o o 7 230 48 230

40% x o o o o o o x o 11 230 125 230 25% x x o o o o o x o 13 230 200 230 15% x x o o o o o x x 16 230 x x 5% x x o o o o o x x 24 230 x x

Leyenda: o = Disponible ; x = No disponible

Factor de Tensiones normalizadas Tensionesmarcha bajo demanda ED(%) VDC VAC VDC VAC