Guia para especificar sinalizadores visuais – 23/09/2019

Um sinalizador visual é uma fonte luminosa dentro de um invólucro com lente transparente colorido e tem muitas aplicações, como reforço para um sinal sonoro em caso de perigo, aviso ou status de uma máquina/processo de um sistema.

Com uma possível exceção de indicadores de status, a finalidade da linha de sinalizadores visuais E2S é chamar a atenção, em comparação com uma luminária que é destinada a iluminar uma determinada área.

Portanto, a eficácia ou a intensidade da luz de um dispositivo, em oposição à sua mera capacidade de iluminar, é o que importa. Fontes de luz diferentes podem oferecer intensidade de luz efetiva significativamente diferente e capacidade de chamar a atenção, especialmente ao piscar; no entanto, por outro lado, sua capacidade de iluminar uma determinada área pode ser bastante fraca.

A E2S fornece informações relativas à eficácia de um sinalizador visual baseado em medições reais para cada modelo. As informações fornecidas NÃO são baseadas apenas em suposições e / ou cálculos de regra. Portanto, temos confiança de que os nossos valores de saída medidos são significativos e auxiliarão na seleção de produtos.

Há uma escolha de fontes luminosas,

  • Lâmpada de filamento / incandescente – geralmente utilizada em conjunto com um circuito adicional, tanto uma saída permanente quanto uma saída intermitente mais efetiva podem ser obtidas. A lâmpada de filamento proporciona um desempenho adequado, a um custo relativamente baixo, que pode ser melhorado com uma lente de fresnel. No entanto, tem uma duração bem curta e é ainda mais reduzida quando exposta a níveis de vibração bastante baixos.
  • Lâmpada de halogênio – o filamento desta lâmpada é envolto em gás halogênio e brilha a uma temperatura ligeiramente superior a uma lâmpada normal, tem uma saída de luz mais eficiente e a vida útil da lâmpada é mais longa, até três vezes a de uma lâmpada comum. Se considerarmos uma lâmpada de 40w, espera-se que uma versão de halogênio produza um aumento de até 80% na eficiência luminosa (lúmens por watts) quando comparada a uma lâmpada comum.
  • Tubo de xenônio (estroboscópio) – funcionando em alta voltagem gerada por um circuito inversor, o tubo de xenônio é aceso criando um flash instantâneo de luz, que ainda pode ser melhorado quando visto através de uma lente fresnel. A energia do flash é em função do tamanho do tubo, a voltagem através do mesmo e o capacitor descarregando nele. Normalmente, a duração do tubo é de 5 a 8 milhões de flashes, após os quais a erosão da saída de luz é registrada até que o tubo eventualmente falhe.
  • L.E.D (Díodo Emissor de Luz) – um dispositivo semicondutor que, ao contrário da lâmpada de filamento e do tubo de xenônio, emite apenas uma frequência de luz (isto é, uma cor) dependendo de sua construção. A tecnologia L.E.D está se desenvolvendo e ainda não oferece uma solução tão brilhante quanto o tubo de xenônio, no entanto oferece uma corrente extremamente baixa e uma vida útil muito longa, oferecendo uma solução eficaz onde é necessária uma indicação ou status.

Como a E2S mede a saída de luz (Candela Efetiva – cd) de um sinalizador visual?

Um espectrômetro é usado para medir a intensidade luminosa efetiva média de uma lente de sinalizador. Então, essa medida é transformada em um valor de Candela Efetiva (cd).

No caso de um sinalizador piscante, tal como um xenônio estroboscópico, mede-se a duração do impulso, medida entre os 10% da amplitude de pico para as bordas anterior e posterior do impulso. Os níveis de luz são coletados durante o período de impulso, estes são convertidos usando a fórmula de Blondel-Rey em um valor de Candela Efetiva (cd). Essa é a intensidade que apareceria para um observador se a luz estivesse acesa constantemente.

A intensidade luminosa efetiva (Ieff), expressa em candela (cd), é calculada para cada impulso medido usando a seguinte fórmula de Blondel-Rey :

Onde,

I(t) é o valor instantâneo em candela (cd);

a = constante de tempo visual em que as constantes 0,2 (noite) ou 0,1 (dia) são usadas no cálculo.

t2 – t1 é a duração do impulso de luz medida entre os 10% da amplitude do pico para as bordas anterior e posterior do impulso.

Eficácia medida em comparação com a Regra prática / Eficácia calculada – Sinalizadores de xenônio estroboscópico

Ao avaliar ou comparar os dados de saída de mais de um dispositivo de sinalização visual, vale a pena considerar como os dados foram definidos.

As regras práticas e os cálculos baseados na energia do tubo de flash dentro de um xenônio estroboscópico normalmente são usados para dar uma indicação de eficácia. No entanto, quando se comparam saídas derivadas de cálculos baseados apenas na energia com saídas medidas com um espectrômetro ou similar, muitas vezes a saída é definida em termos de candela efetiva (intensidade de vela) e especialmente em termos de pico de intensidade de vela. Isso muitas vezes pode ser ilusório e, a menos que dois dispositivos tenham sido medidos para a saída, sua eficácia em termos de intensidade de saída em candela não pode ser comparada com precisão.

A E2S declara duas medidas de saída de luz efetiva para todos os sinalizadores xenônios estroboscópicos, as quais foram executadas e submetidas a um produto totalmente montado e equipado com uma lente transparente, que são elas,

Candela Efetiva (cd) – Medida: também conhecida como intensidade de vela efetiva, esta é a intensidade medida que apareceria para um observador se / quando a luz estivesse acesa constantemente. Estes são os dados que devem ser usados quando se comparam dois dispositivos de sinalização visual diferentes

Candela de pico (cd) – Medida: também conhecida como intensidade de pico de vela, é a intensidade máxima medida gerada por um dispositivo piscante durante o impulso de luz. – recomenda-se que o valor de pico da candela não seja usado quando comparar dois sinalizadores visuais diferentes

No caso dos sinalizadores de xenônio estroboscópico, a E2S declara os valores calculados com base na classificação de energia do tubo de flash, esse tipo de informação costuma ser usado na indústria de sinalização visual para fornecer uma indicação de regra prática e está sujeito a muitas anormalidades que dão origem a valores de saída imprecisos. Isso pode ser devido a diferenças no tamanho e na eficácia da lente, na forma física da lâmpada estroboscópica e na disposição em relação à lente e à eficácia do próprio tubo de flash estroboscópico. Outros fatores, inclusive a cor da lente, influenciam a saída de luz e serão tratados posteriormente.

Abaixo está uma descrição dos valores de saída de luz calculados, incluídos apenas para informação. A diferença entre esses valores e as medidas de saída reais será demonstrada posteriormente.

Candela Efetiva (cd) – Calculada: também conhecida como intensidade de vela efetiva, normalmente considera 1 Joule de energia fornecida a um tubo de flash e assimila 50 cd (candela)

Candela de pico (cd) – Calculada: também conhecida como intensidade de pico de vela, tipicamente considera 1 Joule de energia fornecido a um tubo de flash e assimila 100.000 cd (candela) – recomenda-se que o pico da candela não seja usado quando se comparam dois sinais visuais diferentes

Um exemplo de diferenças entre dados medidos e calculados de Candela Efetiva.

Como dito antes, ao comparar dois dispositivos de sinalização visual, a candela efetiva que foi medida deve ser comparada em oposição à candela efetiva calculada. A candela de pico não deve ser usada para fins de comparação no que diz respeito à eficácia.

Os sinalizadores visuais abaixo são todos sinalizadores de xenônio de 5 Joules. Eles são fisicamente diferentes em termos de invólucro e disposição das lentes. A Tabela 1 mostra as anormalidades e suposições que levam a imprecisões se a candela efetiva for calculada e / ou uma regra prática for aplicada em vez de ser medida,

Tabela 1: Comparação de Candela efetiva medida com Candela efetiva calculada: Três sinalizadores diferentes da E2S de 5 Joules.

Eficácia & nível da sinalização

Uma questão comum no que diz respeito à sinalização visual é o alcance de um dado dispositivo. A candela efetiva (ou intensidade de vela efetiva) de um dispositivo pode ser usada para determinar o nível efetivo usando a seguinte fórmula também referida na EN54-23, e IES (Manual de Iluminação da Sociedade de Engenharia de Iluminação Norte Americana (IES), Quinta Edição);

A fórmula abaixo pode ser usada para converter a candela efetiva em distância de aviso efetiva, em outras palavras, alertar em vez de informar.

Onde Ieff(av) = Candela Efetiva

d = Distância (m)

A fórmula abaixo pode ser usada para converter candela efetiva em alcance ou distância de visualização, com base na visibilidade normal das condições do dia.

Onde Ieff(av) = Candela efetiva

d = Distância (pés)

Lb = iluminação de fundo Foot-Lamberts (condições normais do dia, Lb = 2919 ft-L)

Das duas fórmulas acima, a tabela abaixo fornece uma indicação da distância de alerta e do alcance de um sinalizador visual, dada uma medição efetiva da candela.

Tabela 2: Indicação da distância de alerta e alcance de um sinalizador visual, dada uma medição efetiva da candela.

Quanto a cor da lente afeta a intensidade de uma fonte de luz?

O efeito da cor da lente na intensidade da fonte de luz dentro de um ambiente industrial pode ser expresso como segue,

Todas as informações acima são apenas para orientação e NÃO garantem desempenho ou cobertura.

Localização de um dispositivo de sinalização visual

Toda a dispersão de luz 360° deve ser a primeira consideração ao instalar um sinalizador visual, garantindo o livre movimento do ar ao redor do invólucro e, portanto, evitando o acúmulo de calor da fonte de luz emitida durante o funcionamento normal do sinalizador. A vibração deve ser evitada, especialmente em sinalizadores com lâmpada de filamento. A luz circula em linhas retas, o sinalizador será muito mais eficaz se posicionado na linha de visão, em vez de se basear em reflexos. Onde aplicável, os sinalizadores sonoros devem sempre ser o alerta primário com o sinalizador visual usado como indicação ou status secundário.

Cores IEC 73

Estas são as cores necessárias para que as luzes e os botões estejam em conformidade com a diretiva da máquina.

  • VERMELHO – Perigo, Agir imediatamente.

Perigo de vida ou máquina desprotegida em movimento.

  • ÂMBAR – Alerta, Prossiga com cuidado.

Temperatura ou pressão diferente do nível normal.

  • VERDE – Precaução de segurança: Vá em frente

Checagens completas, máquina prestes a iniciar operação.

  • AZUL – Local especificado.

Pré-configuração pronta ou controle remoto.

  • TRANSPARENTE – Sem significado específico.

Pode confirmar uma mensagem anterior.

Termos úteis

Intensidade luminosa: símbolo, I; unidade, candela (cd). Medida da intensidade de uma fonte de luz. Às vezes referida como brilho.

Fluxo luminoso: símbolo, F; unidade, lúmen (lm). Medida do fluxo ou quantidade de luz emitida por uma fonte.

Iluminância: símbolo, E; unidade, lux (lx) ou lm/m2. Medida da quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Também é referida como iluminação.

Eficácia luminosa: símbolo, K; unidade, lúmen por watt (lm/W). Relação de fluxo luminoso para entrada de energia elétrica. Pode ser pensado como a “eficácia” da fonte de luz.

Coeficiente de Aproveitamento (CU):

Sem unidade. A quantidade de luz útil dependerá da saída da lâmpada, dos refletores e/ou difusores, posição, cor das paredes e tetos, etc. O designer de iluminação combinará todas essas considerações para determinar um valor para qualquer cálculo de iluminação.

Fator de manutenção (MF): Como a sujeira e o envelhecimento podem causar perda de luz, é útil levar em conta um fator de manutenção. Por exemplo, uma nova lâmpada fluorescente de 80W com saída de lúmen de 5700lm cai para 5200lm após 4 meses e permanece nesse nível.

A saída de luz diminuiu em: 5200/5700 = 0,9

Este valor, 0,9, é o fator de manutenção. Não pode cair abaixo de 0,8 por limpeza regular.

Guia para especificar sinais sonoros – 04/09/2019

A E2S fabrica uma grande variedade de alarmes e sirenes adequadas para diversas aplicações. A eficiência de qualquer dispositivo de sinalização sonora depende de:

  • Tamanho e / ou a distância da área a ser coberta
  • Ruídos de fundo
  • Padrão & frequência do tom

Como faço para calcular a distância efetiva e a cobertura de um alarme?

A sonoridade diminui à medida que o ouvinte se distancia da fonte do som, principalmente devido ao “afastamento”. A intensidade diminui porque a energia é distribuída por uma área maior. Ela diminui inversamente ao quadrado da distância da fonte a um nível de 6dB para cada duplicação da distância. Portanto, a saída de som de um alarme de potência nominal de 106dB(A) irá circular duas vezes mais que uma sirene de 100dB(A). Para uma sirene de 100dB(A) a 1 metro, em 2 metros será 94dB(A), em 4 metros será 88dB(A) e assim por diante.

 

Como o ruído de fundo do ambiente afeta a eficácia da sirene

Observação: A distância efetiva de uma sirene é quando o dB(A) calculado alcança pelo menos 5dB(A) acima do ruído de fundo do ambiente considerado. Por exemplo, a distância efetiva de uma sirene em 100dB(A) a 1 metro em um ambiente com ruído de 65dB(A) é a distância na qual o nível de saída da sirene reduz para 70dB(A), ou seja, 100 dB – 30 dB = 70 dB. Da tabela acima (e usando a regra do quadrado inverso) uma redução de 30 dB significa que a sirene tem uma distância efetiva de 70dB a 32 metros. Uma sirene de 120dB(A) a 1 metro tem uma potência de 70dB em uma distância aproximada de 300 metros.

 

Lembre-se

  • Ao ar livre, o som se espalhará em todas as direções. Em um espaço fechado, parte do som será refletida e aumentará o nível do som.
  • Mais som será refletido das sirenes instaladas que são posicionadas perto de um teto. O mesmo vale para uma sirene instalada no teto perto de uma parede.
  • Uma sirene instalada em uma parede é mais eficaz do que uma instalada em uma coluna.
  • As sirenes devem ser instaladas a fim de evitar obstáculos imediatos, de preferência a uma altura de aproximadamente 2 a 2,5 metros.
  • As sirenes sincronizadas irão proporcionar um efeito mais eficaz.
  • As pessoas devem usar protetores de ouvido.

 

Atenuação de Saída de Som: Frequência e Padrão de Tom

A saída de som também é afetada pela frequência do som. As frequências mais baixas tendem a alcançar maiores distâncias, penetram melhor nas estruturas e são menos propensas a serem atenuadas por obstruções. Um ajuste adicional do nível de uma sirene pode ser feito de acordo com a frequência do tom, conforme mostrado abaixo.

Frequência da sirene Ajuste
Até 500Hz 0dBA
500Hz a 1000Hz -3dBA
1000Hz a 2000Hz -5dBA

Porém

A percepção de um tom não é totalmente dependente da frequência e do nível de som. Uma saída com diferentes frequências e/ou padrão temporal terá um som mais nítido. Isso pode ser útil em áreas com ruído de fundo nas quais a proteção auditiva deve ser usada. Normalmente, as frequências de dois tons, frequências de aumento, intermitentes ou frequências de diminuição são as mais efetivas.

 

De quantas sirenes eu preciso?

Quando a área a ser coberta é grande e / ou barulhenta, os designers costumam adicionar mais sirenes. Isso pode levar a uma abrangência inadequada, se alarmes sonoros forem posicionados incorretamente ou exigirem mais sirenes para atingir o nível mínimo de alarme.

Exemplo:

Pergunta: Uma sala de 30m por 20m, com muito pouco ruído de fundo (aprox. 65dB(A)), é satisfatoriamente coberta por uma sirene de 100dB(A) com um nível de 70dB(A) a 30m aproximadamente. De quantas sirenes você precisaria caso houvesse uma mudança de maquinário mais pesado elevando o ruído de fundo a 85dB(A)?

Resposta: Uma! Se o ruído de fundo aumentar em 20dB, instale uma sirene de 20dB mais alto, ou seja, uma sirene de 120dB(A). Este princípio simples é esquecido muitas vezes na necessidade de cobrir áreas grandes e barulhentas.

A distância efetiva de uma sirene de 100 dB(A) em um ambiente muito ruidoso é de 1,8 m, a distância para uma sirene de 120 dB(A) é de aproximadamente 18 m (10 vezes a distância).

Observação: Os alarmes sonoros muito altos podem ser perigosos e causar pânico, desconforto e tornar a comunicação muito difícil. Como orientação, o nível geral de alarme deve ser de no máximo 10 a 15 dB(A) acima do ruído de fundo do ambiente.

Para alcançar 90bB(A) em uma área de 50 x 30m

Coloque oitenta unidades da sirene A100 (100dB(A) a 1m) ou apenas duas unidades da sirene A121 (121dB(A) a 1m)

 

Mais considerações no layout

As sirenes geralmente não são eficazes com uma saída inferior a 65/70 dB(A) ou menos que 5dB acima do ruído de fundo do ambiente. Sirenes adicionais ou sirenes mais potentes podem ser necessárias após o cálculo da distância máxima e da cobertura exigidas. Qualquer ajuste de acordo com a frequência de saída também deve ser considerado.

As portas corta-fogo internas atenuam o som em pelo menos 30dB e as portas normais em pelo menos 20dB. É aconselhável que qualquer sirene não precise ser ouvida em mais de um ambiente.

 

No exemplo acima;

A atenuação causada pela distância d1, a porta e a divisória e a distância d2 deve ser calculada (com um ajuste para a frequência de tom). O nível final de dB(A) não deve ser menor que 65 a 70 dB(A) ou menor que 5dB acima do nível de fundo na área 2.

Deve-se tomar cuidado para não usar uma sirene com saída muito maior na área 1 simplesmente para atingir um nível aceitável na área 2, pois isso pode fazer com que os níveis na área 1, particularmente próximos da sirene, sejam inaceitavelmente altos.

 

Saída de som de várias sirenes

Duas sirenes juntas com uma saída igual aumenta o total de saída em 3dB. Então, duas sirenes de 100 dB(A) juntas darão um total de 103dB(A).

Quatro sirenes de 100 dB(A) darão um total de 106 dB(A). É importante definir a sirene mais adequada na fase da especificação, já que simplesmente adicionar mais das mesmas sirenes só pode aumentar o nível do alarme em alguns dB.

 

Alerta de desastres / sinalização de grandes áreas

Sirenes grandes com saídas altas, normalmente de 140 dB(A) ou mais, têm considerações adicionais, como:

  • Atenuação causada por efeitos de solo e barreiras como prédios
  • Gradientes térmicos verticais
  • Refração atmosférica
  • Absorção sonora na atmosfera
  • Percepção das pessoas
  • Construção de prédios

É importante perceber que a previsão de cobertura pode ser apenas uma estimativa. Uma combinação desses fatores que atenuam o som na atmosfera é complicada e imprevisível.

Ventos fortes influenciarão na eficácia da abrangência sonora. Eles farão o som circular mais na direção em que está soprando, ou seja, na mesma direção que o gás seria soprado no caso de um vazamento.

Em geral, as sirenes de alerta de desastres devem ser instaladas horizontalmente de 10 a 15 metros acima do solo, de preferência no ponto mais alto do local a ser coberto (mas não tão alto ao ponto do som circular acima da área). Como um guia geral, pegue a altura de qualquer obstrução dentro de 50m e mantenha a sirene pelo menos 2m mais alta do que isso para melhor cobertura sonora – de preferência, a fonte deve ser direcionada para o alvo ou “campo de visão”.

Para mais informações, consulte a equipe de engenharia de aplicação da Vextrom.

Fonte: E2S

 

 

Vextrom no treinamento da Streamlight – 31/05/2019

Neste artigo, nós falamos sobre a participação da Vextrom no último treinamento promovido pela nossa parceira Streamlight, na Filadélfia.

O engenheiro da Vextrom, Marcelo Tamura, participou recentemente do treinamento promovido por nosso parceiro Streamlight, na Filadélfia. Foram três dias de atividades na fábrica que cobriram os lançamentos recentes da empresa, atualizações técnicas e normativas, ações de marketing em curso e as novas tecnologias.

Além disso, foram realizadas experiências práticas de demonstração das principais lanternas Streamlight. “Já tinha ciência da alta performance das lanternas Streamlight e, em um exercício prático como este que fizemos, pude facilmente comprovar porque elas são únicas. Cada detalhe da lanterna é pensado de acordo com a sua utilização, em situações reais. São produtos que agregam tecnologias inovadoras visando sempre – e em primeiro lugar – a segurança das pessoas.”, comenta Marcelo.

Foi uma oportunidade valiosa de interagir com todo o time Streamlight e saber, em primeira mão, o que vem pela frente. “Eles possuem laboratórios próprios e uma engenharia totalmente comprometida com produtos seguros e altamente eficientes”, Marcelo complementa. A Vextrom é parceira oficial da Streamlight no Brasil desde 2014 e dispõe de amplo estoque local e de assistência técnica integral, inclusive no pós-venda. Entre em contato conosco.

 

Sirene de alerta da E2S para cobertura de grandes áreas – 21/02/2019

A linha de sinalização da E2S inclui produtos para alerta de perigo, emergência e para a cobertura de grandes áreas, com uma variedade de aplicações, incluindo sirenes para alerta de desastre e evacuação, bem como para outros requisitos de emergência em todo o mundo. A E2S oferece soluções avançadas de sistemas, que incluem backup de bateria e controle de rádio. A E2S disponibiliza suporte técnico para definir a melhor solução para cada aplicação.

Normalmente, alarme para sinalização de grandes áreas, como sirenes de emergência da E2S e alto-falantes, consistem em três sirenes individuais que são montadas no topo de um poste, a 120° cada uma, para uma cobertura total de 360°. A fim de minimizar os custos de cabeamento e instalação, os sistemas geralmente são alimentados por bateria e controlados por rádio.

Além de fornecer ampla cobertura de área, esses sistemas de alarme sonoro são utilizados com frequência, em grandes construções, onde fornecem excelentes níveis de proteção para a força de trabalho.

As sirenes de alarme para sinalização de grandes áreas visam a redução das consequências de grandes desastres.

A E2S é uma empresa inglesa que figura entre as lideres mundiais na fabricação de sinalização de advertência audiovisual, com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de soluções. Seus produtos são reconhecidos em todo o mundo e combinam tecnologia de ponta com o mais moderno design, produzidos com a máxima qualidade para fornecer sinalização de advertência de alta confiabilidade. A E2S oferece para todos os seus produtos, 5 anos de garantia.

A completa linha E2S para sinalização de grandes áreas pode ser vista aqui

A VEXTROM é a parceira da E2S no Brasil e está apta para atender todos os segmentos.

Entre em contato através dos telefone (11) 3672-0506 ou e-mail atendimento@vextrom.agenciaranking.com.br

Holofote Portátil Streamlight com até 5.300 Lumens e com autonomia de 4 até 18 horas. – 13/12/2018

O holofote portátil Streamlight, tipo SCENE LIGHT®, é perfeito para diversas atividades em diferentes tipos de indústria / serviço.

Super versátil, com apenas 11,3 kg, ele pode ser carregado por meio de uma alça de mão ou de ombro, podendo ser utilizado como uma potente lanterna, até ser posicionado no solo.

O seu grau de proteção IP 67 permite que o mesmo possa ficar em ambientes, úmidos, de baixo de chuva e até submerso a 1 metro por 30 minutos.

Fácil de usar, o holofote portátil Streamlight possui uma cabeça giratória com movimento de 360° na horizontal e 90° na vertical. Um poste telescópico permite diferentes regulagens de altura até 1,83m. Duas pernas retráteis asseguram a estabilidade do holofote, mesmo em terrenos irregulares.

Com opção de três intensidades de brilho, garante até 5.300 Lumens, com duas opções de feixe de luz: um aberto que proporciona iluminação de uma grande área e um fechado, com alcance de até 410m.

Estas características tornam o holofote portátil Streamlight único e possível de ser utilizado em atividades noturnas ou em ambientes fechados sem iluminação.

Caso real sobre o Holofote Portátil Streamlight – SCENE LIGHT®:

Uma empresa prestadora de serviços, cliente da Vextrom, que executa obras em vias públicas durante o horário noturno, para evitar transtornos ao trânsito, utilizava um gerador para energizar um projetor de LED comum, adaptado a um tripé para apoia-lo.

A empresa tinha que deslocar diariamente para o local da obra, um caminhão com um sistema de guincho, somente para o transporte do gerador.

Após realizarem testes com o holofote portátil da Streamlight, SCENE LIGHT®, com o suporte da Vextrom, concluíram que era possível substituir com ganho do fluxo luminoso e drástica redução de custo operacional, além de aumentar a segurança da equipe de trabalho noturno.

Antes:                                                                                                                                          Depois:

Veja mais detalhes do SCENE LIGHT®, clique aqui:

Tomadas Marechal Decontactor – 21/11/2018

Conexão rápida e segura para motores elétricos e equipamentos que necessitam de mobilidade. Conheça as tomadas Marechal® DECONTACTOR™.

Pensando sempre na segurança do operador e dos equipamentos, a Marechal Electric se dedica a desenvolver soluções que garantem alta performance e durabilidade em qualquer condição, tal como a linha de tomadas DECONTACTOR™.

As tomadas Marechal® com a exclusiva tecnologia DECONTACTOR™, oferecem uma conexão segura e eficaz, por meio de um sistema integrado de interrupção de corrente, permitindo que o plugue mesmo energizado, seja desconectado da tomada com total segurança do operador e do equipamento.

Outras características diferenciam ainda mais as soluções da Marechal®, como os exclusivos pinos autolimpantes, com contato de topo, fabricados em prata (85%) e níquel (15%), que ficam constantemente pressionados por molas, garantindo uma melhor condutividade, resistindo à picos de tensão de até 8 vezes a corrente nominal por até 3 minutos.

Esta mesma tecnologia exclusiva dos contatos, proporciona uma economia no consumo de energia em (kWh), em comparação com as tomadas convencionais.

Disponíveis opções de 20 A até 250 A – 1000 V, e grau de proteção que variam de IP54, IP66, IP67 até IP69.

Destacamos sua aplicação na conexão de motores elétricos ou equipamentos móveis.

As tomadas com tecnologia DECONTACTOR® permitem a desconexão de motores, com apenas um clique pelo próprio operador, sem a necessidade de um profissional da área de elétrica e sem a necessidade do desligamento de circuitos e execução do “lockout-tagout”.

Isto reduz consideravelmente o tempo de parada e traz economia de mão de obra.

Assista o vídeo e veja o funcionamento na prática.

As tecnologias exclusivas da Marechal®, garantem que suas tomadas e conectores, operem em condições extremas, mantendo alta performance elétrica e muitos anos em operação.

Conheça toda linha acessando o link clicando aqui.

A Marechal® oferece diferentes opções para aplicações especificas, onde as tomadas convencionais não atendem.

 

Case Real

Uma das linhas de produção na fábrica da Canfor em Houston, opera com 12 motores que devem ser removidos com frequência para facilitar a manutenção de rotina.

Com a instalação das tomadas com o sistema DECONTACTOR™ da Marechal®, reduziram o tempo de parada e facilitaram o processo de manutenção.

Conexão Wi-FI e Ethernet Solexy – 31/10/2018

Componentes e Dispositivos Solexy para transmissão de dados em áreas classificadas, via Wi-Fi e via Ethernet

A SOLEXY é uma fabricante Italiana, pioneira no desenvolvimento de soluções para conexão Wi-Fi e Ethernet, em áreas classificadas e ambientes agressivos.

Por meio de acopladores com barreiras, é possível conectar instrumentos e estabelecer comunicação de radiofrequência, dentro de áreas classificadas, como Zonas 1, 2, 21 e 22.

Quando o assunto é conexão wi-fi e ethernet, o acoplador de antena série RX da Solexy permite a instalação de uma antena passiva em áreas classificadas. O acoplador foi projetado para ser usado diretamente em caixas ou equipamentos com proteção Ex d. Seu design robusto permite a conexão a praticamente qualquer rádio e antena. É uma solução altamente flexível e econômica, para a implantação de sistemas de radiofrequências em áreas classificadas.

O acoplador de Ethernet série BXF e BAF, permite a transmissão de dados via Ethernet em áreas classificadas, com um conector RJ45 padrão. Com ele, é possível conectar de maneira segura, qualquer dispositivo ethernet padrão localizado em uma área classificada.

O modelo BXF foi projetado para ser usado com qualquer caixa Ex-d com certificação UL, CSA, MSHA, ATEX, IECEx ou INMETRO, sem a necessidade de um sistema de selagem e não ocupando nenhum espaço interno.

O modelo BAF é projetado para ser usado em área não classificada, diretamente com qualquer sistema de cabo CAT5 ou CAT5e. O acoplador BAF foi projetado para ser usado em painéis pressurizados e também pode ser montado remotamente a distancias de até 70 metros, com perda mínima de sinal.

Lanternas LED Streamlight vendidos pela Vextrom – 27/09/2018

A Streamlight é uma fabricante norte-americana especializada em lanternas LED para diversas aplicações de uso industrial, uso de segurança e pessoal. Há mais de 40 anos desenvolve seus produtos, vivenciando na prática as necessidades de mercado. Experiência em ambiente real, a torna única e faz com que as lanternas LED Streamlight sejam inovadores e sempre satisfaçam as reais necessidades de seus clientes. A Vextrom é representante oficial da marca.

  • Desempenho: Oferece uma combinação de Tecnologias que proporcionam uma alta performance com um menor custo operacional
  • Durabilidade: Construídas para durar toda uma vida;
  • Exclusividade: LED C4® – mais potente que os LEDs de alta intensidade;
  • Liderança: referencia nos principais segmentos em que atua;
  • Funcionalidade: Produtos desenvolvidos no campo, junto com os usuários;
  • Linha de Produtos: Oferece  a maior gama de opções do mercado.
  • Qualidade: As lanternas possuem garantia de vida para o corpo e assistência técnica permanente.

São mais de 300 opções de lanternas LED, para uso industrial e segurança, incluindo diversos modelos para áreas classificadas, com certificação INMETRO.

A Vextrom esta pronta para atender o mercado brasileiro, oferecendo suporte na escolha da melhor opção para sua necessidade.

Sinalizadores da ES2 – Audiovisual Industrial – 20/09/2018

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Saiba mais com a Vextrom sobre os sinalizadores audiovisuais da E2S.

A E2S é uma das líderes mundiais em fabricação de sinalização audiovisual de advertência independente, com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de soluções para as mais diversas áreas da indústria. Nossos produtos são reconhecidos no mundo todo e combinam tecnologia de ponta com o mais moderno design. Produzimos com a máxima qualidade para fornecer sinalização audiovisual de alta confiabilidade.

Trabalhando em conjunto com integradores de sistemas, engenharias e usuários finais, estamos constantemente inovando para desenvolver a mais ampla gama de produtos para sinalização audiovisual, com benefícios substanciais, tais como facilidade de interface, rápida instalação, configurações flexíveis e desempenho confiável.

A Vextrom, como parte da nossa rede global de distribuidores e parceiros, sustentada por nossas operações e logística altamente eficientes, disponibiliza rápida entrega dos produtos e excelente suporte local ao cliente.

4º Encontro Anual ABENDI – 03/05/2018

A VEXTROM estará participando do 4º Encontro Anual ABENDI, sobre Certificação de Competências  Pessoais em Atmosferas Explosivas, que será realizado nos dias 28 e 29 de agosto, no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo – SP. Junto com o evento, estaremos expondo soluções de nossos parceiros, inclusive lançamentos.  Para mais informações sobre o evento, favor acessar o link: http://abendieventos.org.br/atmosferas_explosivas/