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基恩士|keyence光幕SL-V36H SL-V36L 

基恩士|keyence光幕SL-V36H SL-V36L

  • 品 牌:基恩士
  • 价 格:面议 /
  • 供 应 地:广东省深圳市
  • 包装说明:全新
  • 产品规格:原装
  • 运输说明:含运
  • 交货说明:货期
  • 发布日期:2016/9/12 16:00:15
  • 联系人QQ:2093382590 点击这里给我发消息

详细说明

详细说明Explain

基恩士|keyence光幕SL-V36H SL-V36L

基恩士|keyence光幕SL-V36H SL-V36L

森美睿科技供应基恩士|安全保护器|安全光栅|智能型GL-R系列|

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KEYENCE|基恩士




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タフなのにスリムボディ 選べる省配線システム今すぐカタログを見るライトカーテン比較表を見る

4大特長

1. 選べる省配線システム

通常のライトカーテンは、投光器と受光器を線でつないで同期させる必要があります(有線同期)。
GL-Rシリーズは、有線同期配線だけでなく、光によって同期することで同期線を必要としない「光同期システム」や、大幅な配線数の削減が可能となる「ワンラインシステム」を選べます。

光同期システム

投受光器別々の電源供給が可能になり、配線の取り回し量が大幅削減。

従来

「光同期システム」の詳細を動画で見る

ワンラインシステム

1. 選べる省配線システム

通常のライトカーテンは、投光器と受光器を線でつないで同期させる必要があります(有線同期)。
GL-Rシリーズは、有線同期配線だけでなく、光によって同期することで同期線を必要としない「光同期システム」や、大幅な配線数の削減が可能となる「ワンラインシステム」を選べます。

光同期システム

投受光器別々の電源供給が可能になり、配線の取り回し量が大幅削減。

従来

「光同期システム」の詳細を動画で見る

ワンラインシステム

制御盤までの配線は受光器のみ。配線工数が従来の1/3に。

光同期システム採用

「ワンラインシステム」の詳細を動画で見る

2. タフなのにスリムボディ

ツインバンパー構造により、破損箇所として多い検出面を徹底的にカバーしました。
また、堅牢性を保ちながら、従来の堅牢タイプに比べ面積比で33%のスリム化を実現しました。
更に、組み立て不要のクイックフィット金具により、取り付け作業量もスリム化します。

業界最狭9mm

3. 電源を切らずに設定、状態確認ができる。設定ソフトを無料でご提供

設定ソフトSafety device configurator を無料でご提供。分かりやすい用途別の設定案内で、感覚的に操作が可能です。初めての方でも簡単に操作できます。
また、専用のインターフェースユニットとUSBケーブルで簡単接続。電源を切らずにダイレクト接続が可能です。

無料ソフトのダウンロードはこちら
電源を切らずに設定、状態確認ができる。設定ソフトを無料でご提供


仕様

共通仕様

型式 GL-R□□F GL-R□□H GL-R□□L
光軸ピッチ/レンズ径 10mm/φ4 20mm/φ5 40mm/φ5
最小検出体 φ14mm φ25mm φ45mm
検出距離 0.2~10m※1 0.2~15m※1
有効開口角 最大±2.5°(3m以上)
光源 赤外LED(870nm)
応答時間 光同期(チャンネル設定無効)、有線同期時: 6.6~18.1ms
光同期(チャンネルA/B)時: 6.9~27.4ms
検出モード 全光軸入光時 ON(ブランキング機能使用時を除く)
同期方式 光同期/有線同期(配線により選択可能)
相互干渉防止機能 光同期:スイッチの設定で2台まで干渉防止
有線同期:自動で2台まで干渉防止
制御出力
(OSSD出力)
出力タイプ トランジスタ出力×2(PNP/NPNはケーブルにより切り換え可能)
最大負荷電流 500mA以下※2
残留電圧(ON時) 最大2.5V(ケーブル5m時)
OFF時電圧 最大2.0V(ケーブル5m時)
漏れ電流 最大200μA
最大負荷容量 2.2μF
負荷配線抵抗 最大2.5Ω
補助出力
(非安全系出力)
AUX トランジスタ出力(PNP/NPNの両方に対応可能)
50mA以下、残留電圧2.5V以下(ケーブル5m時)
エラー出力
ミュートランプ出力 白熱灯(DC24V、1~5.5W)
LEDランプ(負荷電流10~230mA)に接続可能
外部入力 EDM入力 【PNP出力ケーブル使用時】
ON電圧:10~30V
OFF電圧:オープン または 0~3V
短絡電流: 約2.5mA(EDM入力のみ約10mA)
【NPN出力ケーブル使用時】
ON電圧:0~3V
OFF電圧:オープン または10V以上
電源電圧以下
短絡電流:約2.5mA(EDM入力のみ約10mA)
待機入力
リセット入力
ミューティング入力1、2
オーバーライド入力
電源 電源電圧 DC24V±20% リップル (P-P)10%以下 class2
消費電流 投光器:37~81mA 受光器:66~91mA
保護回路 電源逆接続保護、各出力短絡保護、各出力サージ保護
耐環境性 保護等級 IP65/IP67(IEC60529)
過電圧カテゴリ II
動作周囲温度 -10~+55℃(氷結しないこと)
保存周囲温度 -25~+60℃(氷結しないこと)
動作周囲湿度 15%~85%RH(結露しないこと)
保存周囲湿度 15%~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ:3,000lx以下 太陽光:20,000lx以下
耐振動 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20スイープ
耐衝撃 100m/S2(約10G) 16msパルス X,Y,Z各方向 1,000回
材質 本体ケース アルミニウム
上ケース/下ケース ナイロン(GF30%)
フロントカバー ポリカーボネート、SUS304
適合規格 EMC EMS IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1
EMI EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA
安全 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508, EN61508(SIL3), IEC62061, EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)
UL508
UL1998
  • ※1 オプションの前面保護カバーを投光器?受光器の片側に装着した場合、検出距離が0.5m短くなります。両側に装着した場合、1m短くなります。
  • ※2 周囲温度が50~55℃の場合は、350mAになります。

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応答時間(OSSD)

GL-RF

型式 応答時間(OSSD)
有線同期または
光同期(チャンネル0)の場合
光同期(チャンネルAまたはB)の場合
ON→OFF OFF→ON※1 非同期→ON※2 ON→OFF OFF→ON※1 非同期→ON※2
GL-R23F 6.9 49.2 64.4 9.3 52.7 74.0
GL-R31F 7.8 50.5 67.9 10.7 54.8 79.5
GL-R39F 8.6 51.8 71.3 12.1 56.9 85.1
GL-R47F 9.5 53.1 74.8 13.5 59.0 90.7
GL-R55F 10.4 54.3 78.3 14.9 61.1 96.3
GL-R63F 11.2 55.6 81.7 16.3 63.2 101.8
GL-R71F 12.1 56.9 85.2 17.6 65.3 107.4
GL-R79F 13.0 58.2 88.6 19.0 67.4 113.0
GL-R87F 13.8 59.5 92.1 20.4 69.4 118.5
GL-R95F 14.7 60.8 95.5 21.8 71.5 124.1
GL-R103F 15.5 62.1 99.0 23.2 73.6 129.7
GL-R111F 16.4 63.4 102.4 24.6 75.7 135.2
GL-R119F 17.3 64.7 105.9 26.0 77.8 140.8
GL-R127F 18.1 66.0 109.4 27.4 79.9 146.4
  • ※1 しゃ光している時間が80ms以下の場合、OSSDが80ms以上OFFし続けることを確実にするため、
    応答時間 (OFF→ON) が遅くなり、最小で80msとなります。
  • ※2 「非同期→ON」は、光同期でご使用の場合に、投光器と受光器の同期が取れていない状態(上下端光軸が両方ともしゃ光状態)からONするまでにかかる時間です。投光器と受光器の同期が確立してから入光?しゃ光判定をするため、応答時間が長くなります。

GL-RH

型式 応答時間(OSSD)
有線同期または
光同期(チャンネル0)の場合
光同期(チャンネルAまたはB)の場合
ON→OFF OFF→ON※1 非同期→ON※2 ON→OFF OFF→ON※1 非同期→ON※2
GL-R08H 6.6 48.7 63.1 6.9 49.1 64.2
GL-R12H 6.6 48.7 63.1 7.4 49.9 66.3
GL-R16H 6.6 48.7 63.1 8.1 50.9 69.1
GL-R20H 6.6 48.7 63.1 8.8 52.0 71.9
GL-R24H 7.0 49.3 64.9 9.5 53.0 74.7
GL-R28H 7.4 50.0 66.6 10.2 54.0 77.5
GL-R32H 7.9 50.6 68.3 10.9 55.1 80.2
GL-R36H 8.3 51.3 70.0 11.6 56.1 83.0
GL-R40H 8.7 51.9 71.8 12.3 57.2 85.8
GL-R44H 9.2 52.6 73.5 12.9 58.2 88.6
GL-R48H 9.6 53.2 75.2 13.6 59.3 91.4
GL-R52H 10.0 53.9 77.0 14.3 60.3 94.2
GL-R56H 10.5 54.5 78.7 15.0 61.4 96.9
GL-R60H 10.9 55.2 80.4 15.7 62.4 99.7
GL-R64H 11.3 55.8 82.1 16.4 63.4 102.5
GL-R72H 12.2 57.1 85.6 17.8 65.5 108.1
GL-R80H 13.1 58.4 89.1 19.2 67.6 113.7
GL-R88H 13.9 59.7 92.5 20.6 69.7 119.2
GL-R96H 14.8 61.0 96.0 22.0 71.8 124.8
  • ※1 しゃ光している時間が80ms以下の場合、OSSDが80ms以上OFFし続けることを確実にするため、
    応答時間 (OFF→ON) が遅くなり、最小で80msとなります。
  • ※2 「非同期→ON」は、光同期でご使用の場合に、投光器と受光器の同期が取れていない状態(上下端光軸が両方ともしゃ光状態)からONするまでにかかる時間です。投光器と受光器の同期が確立してから入光?しゃ光判定をするため、応答時間が長くなります。

GL-RL

型式 応答時間(OSSD)
有線同期または
光同期(チャンネル0)の場合
光同期(チャンネルAまたはB)の場合
ON→OFF OFF→ON※1 非同期→ON※2 ON→OFF OFF→ON※1 非同期→ON※2
GL-R04L 6.6 48.7 63.1 6.9 49.1 64.2
GL-R06L 6.6 48.7 63.1 6.9 49.1 64.2
GL-R08L 6.6 48.7 63.1 6.9 49.1 64.2
GL-R10L 6.6 48.7 63.1 7.0 49.3 64.9
GL-R12L 6.6 48.7 63.1 7.4 49.9 66.3
GL-R14L 6.6 48.7 63.1 7.7 50.4 67.7
GL-R16L 6.6 48.7 63.1 8.1 50.9 69.1
GL-R18L 6.6 48.7 63.1 8.4 51.4 70.5
GL-R20L 6.6 48.7 63.1 8.8 52.0 71.9
GL-R22L 6.8 49.0 64.0 9.1 52.5 73.3
GL-R24L 7.0 49.3 64.9 9.5 53.0 74.7
GL-R26L 7.2 49.6 65.7 9.8 53.5 76.1
GL-R28L 7.4 50.0 66.6 10.2 54.0 77.5
GL-R30L 7.7 50.3 67.5 10.5 54.6 78.9
GL-R32L 7.9 50.6 68.3 10.9 55.1 80.2
  • ※1 しゃ光している時間が80ms以下の場合、OSSDが80ms以上OFFし続けることを確実にするため、
    応答時間 (OFF→ON) が遅くなり、最小で80msとなります。
  • ※2 「非同期→ON」は、光同期でご使用の場合に、投光器と受光器の同期が取れていない状態(上下端光軸が両方ともしゃ光状態)からONするまでにかかる時間です。投光器と受光器の同期が確立してから入光?しゃ光判定をするため、応答時間が長くなります。

消費電流 (単位:mA)

型式 消費電流
(最大時)
投光器 受光器
GL-R23F 50 70
GL-R31F 54 71
GL-R39F 57 72
GL-R47F 60 74
GL-R55F 62 75
GL-R63F 64 77
GL-R71F 66 78
GL-R79F 67 80
GL-R87F 69 81
GL-R95F 71 83
GL-R103F 72 84
GL-R111F 74 85
GL-R119F 76 87
GL-R127F 78 89
型式 消費電流
(最大時)
投光器 受光器
GL-R08H 43 66
GL-R12H 46 68
GL-R16H 50 69
GL-R20H 53 71
GL-R24H 57 72
GL-R28H 59 73
GL-R32H 61 74
GL-R36H 63 75
GL-R40H 65 76
GL-R44H 66 77
GL-R48H 68 79
GL-R52H 69 80
GL-R56H 71 81
GL-R60H 72 82
GL-R64H 73 83
GL-R72H 75 85
GL-R80H 77 87
GL-R88H 79 89
GL-R96H 81 91
型式 消費電流
(最大時)
投光器 受光器
GL-R04L 37 66
GL-R06L 39 67
GL-R08L 41 68
GL-R10L 43 69
GL-R12L 46 70
GL-R14L 48 71
GL-R16L 50 72
GL-R18L 52 73
GL-R20L 54 75
GL-R22L 56 75
GL-R24L 57 76
GL-R26L 59 77
GL-R28L 60 78
GL-R30L 61 79
GL-R32L 62 80
  • ※ EDM入力をのぞく各入力がONすると、1入力あたり消費電力が2.5mA増えます

質量 (単位:g)

型式 質量
投光器 受光器
GL-R23F 320 330
GL-R31F 430 440
GL-R39F 550 550
GL-R47F 660 670
GL-R55F 780 780
GL-R63F 890 900
GL-R71F 1000 1010
GL-R79F 1200 1200
GL-R87F 1300 1300
GL-R95F 1400 1400
GL-R103F 1500 1500
GL-R111F 1600 1600
GL-R119F 1700 1700
GL-R127F 1800 1900
型式 質量
投光器 受光器
GL-R08H 210 210
GL-R12H 320 330
GL-R16H 430 440
GL-R20H 550 550
GL-R24H 660 660
GL-R28H 770 770
GL-R32H 880 890
GL-R36H 1000 1000
GL-R40H 1110 1110
GL-R44H 1220 1220
GL-R48H 1330 1340
GL-R52H 1440 1450
GL-R56H 1560 1560
GL-R60H 1670 1680
GL-R64H 1780 1790
GL-R72H 2010 2010
GL-R80H 2230 2240
GL-R88H 2450 2460
GL-R96H 2680 2690
型式 質量
投光器 受光器
GL-R04L 210 210
GL-R06L 320 330
GL-R08L 430 440
GL-R10L 550 550
GL-R12L 660 660
GL-R14L 770 770
GL-R16L 880 890
GL-R18L 1000 1000
GL-R20L 1110 1110
GL-R22L 1220 1220
GL-R24L 1330 1340
GL-R26L 1440 1450
GL-R28L 1560 1560
GL-R30L 1670 1680
GL-R32L 1780 1790

目前,欧洲、美国和中国的公司都在大力推广和采用工业4.0技术。在未来5-10年间,工业4.0将彻底变革产品和生产系统的设计、制造、运营和服务流程。本报告指出,零部件、机器和人员之间的互联互通性日益加强,由此生产系统的速度和效率分别能提升30%和25%,同时大规模定制也将实现快速发展。

 

自工业革命以来,科技进步大幅推动了工业生产力的发展。蒸汽机的出现给19世纪工业革命提供了人力无法企及的物理动能。20世纪初,电力的普及让大规模制造成为可能。20世纪70年代,制造自动化技术让工业生产力大幅提升。然而,此后制造业技术的发展却放慢了脚步,与IT、移动通信和电子商务等划时代的创新相比,近30年工业技术并没有取得突破性的进展。

如今,我们终于迎来了第四波工业创新浪潮:工业4.0以9项数字化工业技术为基础的变革。在这次工业转型中,传感器、机器和IT系统将跨越单一企业在整条价值链上融合到一起。这种相互连接的系统(也称为智慧整合感控系统)通过标准的互联网协议进行互联,收集分析相关数据,预判错误,不断进行自我调整,从而适应不断变化的环境。


工业4.0包含9大支柱技术,其中很多已经应用在制造业中,但工业4.0将这些技术整合到一起,成为完整的生产流程,提升效率,进而改变供应商、制造商和消费者之间的关系,以及人与机器之间的关系。

大数据分析

在制造业领域,基于海量数据的分析方兴未艾,但它已经能帮助企业优化生产质量、节省能源并改进设备服务。在工业4.0的环境下,对不同数据源(生产设备和系统以及企业和客户管理系统等)进行收集和分析将成为未来企业进行实时决策的标准配备。     
自动机器人

很多行业制造商已经广泛采用机器人完成复杂的生产任务,但今天的机器人技术则变得更加强大。它们变得更加灵活且智能。最终,这些机器人之间不但可以互通互联,更可以安全地与人类一起工作,甚至从人类身上学习新的技能。这些新机器人不但在性能上远超今天的工业机器人,更大大降低了成本。

 模拟技术

在工程设计领域,不少公司都采用了3D模拟技术来设计产品的结构和材料。未来,模拟技术将在工厂运营中扩展到更广的范围。人们可以用实时数据来模仿包括机器、产品和人在内的物理世界,将新产品放入虚拟的生产环境中。在进行实际生产前,公司可以对这些新产品进行测试和优化,从而减少设备装配调试的时间并提高产品质量。

水平和垂直系统整合

随着工业4.0的发展,公司、部门和职能将成为更加紧密的整体,一条横跨公司的数据网络将让价值链真正实现自动化。

工业物联网

随着物联网时代的到来,越来越多的设备,甚至包括一些半成品,都将装备嵌入式计算技术,并通过标准技术实现互联。届时,身处不同地理位置的产品设备将能进行互动和沟通,并由中央处理器集中控制。物联网将实现决策的去中心化,互联设备能进行自动分析和决策,对环境变化进行实时反应。

网络安全

随着工业4.0的到来,原先相互隔绝的设备将以统一协议相互连接,工业系统和生产线将连接成一体。届时,保护关键工业系统和生产线免受网络安全威胁的需求将大幅提高。安全可靠的网络通信以及身份辨别和接入管理系统将变得至关重要。

云计算

随着工业4.0的到来,越来越多与生产相关的任务需要更多的跨地域和跨公司的数据分享。与此同时,云技术的性能也会不断增强,使反应速度达到几毫秒。机器数据和功能将逐渐迁移到云端,越来越多的生产系统数据服务也会应运而生。未来,检测和控制生产流程的系统也会搬到云端。一些制造执行系统供应商已经开始提供云端服务解决方案。

增材制造

随着工业4.0的到来,增材制造将会广泛地应用到小批量生产定制产品上,带来诸如复杂或超轻量的设计等结构优势,高性能、去中心化的增材制造系统将降低产品的物流成本和库存。

增强现实技术

增强现实系统可以在很多方面协助工人生产,例如通过手持设备挑选仓库中的配件或发送维修指令。这些系统目前还处在实验阶段,但未来这些技术将为工人提供实时信息,帮助他们进行实时决策,改善生产流程。例如,未来工人可以装备增强现实眼镜等设备。当他们检查一台设备时,计算机就将故障原因和维修指南发送到工人的眼镜上。另一种应用是虚拟训练系统。工业4.0可以在不同的机器之间收集和分析数据,可以让生产的速度更快、灵活性更强且效率更高,从而提升产品质量并降低生产成本。它将大大提升制造业生产力,进而推动经济转型和产业发展,并改进劳动力就业结构,最终改变公司乃至国家之间的竞争格局。

工业4.0将为创新的生产制造商、系统供应商和整个地区带来巨大机遇。它也会对那些迟迟不愿行动的落后者带来威胁。随着商业模式、经济模式和技术需求的转变,我们将在公司和地区的竞争格局中迎来巨大的变革。



 

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深圳市森美睿科技有限公司

联系人:刘慧兰(销售部)

手机:18688939314

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地址:广东省深圳市龙华新区布龙路荔苑大厦

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