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Einbau- und Konformitätserklärung für GS 50.3 - 630.3, GS 315 - 500, GK 10.2 - 40.2 und GST 10.1 - 40.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für LE 12.1 - 200.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für FQMEx 05.1, FQMEx 07.1, FQMEx 10.1, FQMEx 12.1

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Einbauerklärung für GHT 320.3 - 1200.3

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Einbauerklärung für GP 10.1 – GP 30.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für LEN 12.1 - 200.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für GQB 80.1 - GQB 250.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA 25.1 - 48.1/SAR 25.1 - 30.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA(R)ExC 07.1 - 16.1 SEMIPACT-IIB, MATIC-IIB

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA(R)ExC 07.1 - 16.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA(R)ExC 07.1 - 16.1 AUMA NORM, MATIC, Schlagwetter, Gruppe I

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAI/SARI 6 - 100

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAI 25.1 - SAI 35.1/SARI 25.1 - SARI 30.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAEx 25.1 - 40.1, SAREx 25.1 - 30.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA(R) 07.2 - 16.2 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC, gilt auch für Zone 22

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Einbau- und Konformitätserklärung für Dreh-/Schwenkantriebe SA(R) 07.2 - 16.2, SQ(R) 05.2 - 14.2 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAI/SARI 07.1 - 16.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAI/SARI 07.2 - 16.2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA(R) 07.1 - 16.1 AUMA NORM, ATEX II3G

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SA(R) 07.1 - 48.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Dreh-/Schwenkantriebe SA(R)Ex 07.2 - 16.2, SQ(R)Ex 05.2 - 14.2 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAN 07.1 – 16.1/SARN 07.1 – 16.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für Dreh- und Schwenkantriebe SA(R)V 07.2 – 16.2/SQ(R)V 05.2 - 14.2 mit ACV 01.2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SG 04.2 - 10.2, MEC 03.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SG(R) 03.3 - 05.3 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für elektrische Stellantriebe SGC(R) 04.1 - 12.1/SVC(R) 05.1 - 07.5 mit integrierter Stellantriebs-Steuerung

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SG(R)ExC 05.1 - 12.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Dreh- und Schwenkantriebe SA(R)VEx 07.2 – 16.2/SQ(R)VEx 05.2 - 14.2 mit ACVExC 01.2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SQA 07.2 - 14.2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SQN 05.2 - SQN 14.2/SQRN 05.2 - SQRN 14.2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SG(R) 05.1 - 12.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC, gilt auch für Zone 22

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SG(R) 05.1 - 12.1 AUMA NORM, ATEX II3G, für den Einsatz in Zone 2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Schwenkantriebe SG(R) 05.1 - 12.1 AUMA NORM, SEMIPACT, MATIC, AUMATIC

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Einbau- und Konformitätserklärung für Ventilantriebe SVC(R) 05.1 - 07.5 mit integrierter Stellantriebs-Steuerung, gilt auch für Zone 22

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Einbau- und Konformitätserklärung für Ventilantriebe SVM(R) 05.1 - 07.5 mit integrierter Stellantriebs-Steuerung

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Einbau- und Konformitätserklärung für Ventilantriebe SV 05.1 - 07.1, MEC 02.1

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Einbau- und Konformitäserklärung für Ventilantriebe SV 05.1 - 07.1, MEC 03.1

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe SAN/SARN 07.2 – 16.2

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EG-Konformitätserklärung für Prüfgeräte der Baureihe PV 1629

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Freistellungsbescheinigung 2023-2025

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ISO 9001/14001/50001/45001 Energie-, Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem der AUMA Müllheim

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Eignungsbestätigung zur Qualitätssicherung gemäß Regel KTA 1401, Planung, Herstellung und Service von elektrischen Stellantrieben einschließlich Getrieben für kerntechnische Anlagen

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TÜV Rheinland Werk Ostfildern

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Einbau- und Konformitätserklärung für WSHEx 10.2 - 16.2

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehmomentmessflansche DMF 10.1 – 16.1

Zertifikate

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Konformitätserklärung für WSG 90.1, WSH 10.2 - 16.2

Zertifikate

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Einbau- und Konformitätserklärung für Drehantriebe TIGRON TR-M30X – TR-M1000X

Zertifikate

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Konformitätserklärung für SIMA²

Zertifikate

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Konformitätserklärung für Halterahmen TIGRON TR-PAFEx

Zertifikate

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Konformitätserklärung für Halterahmen PAFEx 01.1

Zertifikate

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Konformitätserklärung für PV 788B

Zertifikate

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Konformitätserklärung für PV 1405

Zertifikate

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Konformitätserklärung für PV1592-044/2015 HV-Prüfstand-SIPOS7

Zertifikate

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Konformitätserklärung für PV1592 HV-Prüfstand zur Prüfung von Antrieben und Steuerungen

Zertifikate

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Konformitätserklärung für WSHEx 10.2 - WSHEx 16.2

Zertifikate

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EG-Konformitätserklärung für Prüfgeräte der Baureihe PV 1405

Zertifikate

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Konformitätserklärung für Fernsteuerung RSTX100

Zertifikate

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 240 V/60 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 230 V/50 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe SAI 25.1 – SAI 35.1/SARI 25.1 – SARI 30.1 NORM, für den Einsatz in Kernkraftwerken

Betriebsanleitung

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR - MR30X - MR1000X, Drehstrom, 600 V/60 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 EtherNet/IP

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 Modbus RTU

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 Foundation Fieldbus

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 Foundation Fieldbus

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung ACExC 01.2 Modbus TCP

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung ACExC 01.2 EtherNet/IP

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung ACExC 01.2 Profinet

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung ACExC 01.2 Modbus

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 Profibus DP

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung ACExC 01.2 Profibus DP

Kurzanleitung

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Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 Profinet

Kurzanleitung

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 660 V/50 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 690 V/50 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 240 V/50 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR - MR30X - MR1000X,; Drehstrom, 575 V/60 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 660 V/50 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 230 V/50 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 690 V/50 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 230 V/60 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe SA.2/SAEx.2 mit AC 01.2-SIL/ACExC 01.2-SIL, Funktionale Sicherheit – Ausführung SIL

Handbuch

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Eignungsbestätigung zur Qualitätssicherung gemäß Regel KTA 1401, Planung und Herstellung von elektrischen Stellantrieben einschließlich Getriebe für kerntechnische Anlagen

Zertifikate

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR - MR30X - MR1000X,; Drehstrom, 600 V/60 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 240 V/60 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR - MR30X - MR1000X, Drehstrom, 575 V/60 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Schwenkantriebe SQ.2/SQEx.2 mit AC 01.2-SIL/ACExC 01.2-SIL, Funktionale Sicherheit – Ausführung SIL

Handbuch

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Drehantriebe SAEx 07.2 - 16.2/SAREx 07.2 - 16.2 AUMATIC ACExC 01.2, Non-Intrusive, Parallel

Betriebsanleitung

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hb_sil_sq2_ac2_sr.pdf

Betriebsanleitung

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ISO 19443 Qualitätsmanagementsystem für die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen die wichtig sind für die nukleare Sicherheit (ITNS)

Zertifikate

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 220 V/60 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 525 V/50 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 200 V/60 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 525 V/50 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR-M30X - M1000X / TR-MR30X - MR1000X, Drehstrom, 240 V/50 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 220 V/60 Hz, S2 - 30 min, S4 - 50 %

Elektrische Daten

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Drehantriebe TR - M30X - M1000X / TR -MR30X - MR1000X, Drehstrom, 230 V/60 Hz, S2 - 15 min, S4 - 25 %

Elektrische Daten

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TIGRON TR-M30X – TR-M1000X, Betrieb und Einstellung

Handbuch

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Drehantriebe SAI 07.2 – SAI 16.2/SARI 07.2 – SARI 16.2 NORM, für den Einsatz in Kernkraftwerken

Betriebsanleitung

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Drehantriebe SAEx 07.2 - 16.2/SAREx 07.2 - 16.2 AUMATIC ACExC 01.2, Intrusive, Parallel

Betriebsanleitung

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News

AUMA hosts SIL conference by Krohne Academy

09.01.2024

AUMA hosted a two-day conference on functional safety at its headquarters in Muellheim, Germany, at the end of November 2023. 

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News

CORALINK wins Primus Award 2023

15.11.2023

CORALINK, AUMA’s digital ecosystem, is the winner of this year’s Primus Award in the actuators category.

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News

AUMA late summer party in Muellheim

21.09.2023

We look back on the fabulous late summer party in our company garden.

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News

PROFOX-X

29.02.2024

AUMA stellt explosionsgeschützte PROFOX-X Stellantriebe vor

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News

CORALINK gewinnt Primus Award 2023

15.11.2023

CORALINK, das digitale Ökosystem von AUMA, hat den diesjährigen Primus Award in der Kategorie Antriebe gewonnen.

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News

SIL-Tagung der Krohne Academy zu Gast bei AUMA

09.01.2024

Im AUMA Headquarter in Müllheim fand Ende November 2023 eine zweitägige SIL-Tagung statt.

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News

AUMA weitet Retrofit-Angebote für Stellantriebe aus

15.07.2024

Unter dem Motto „Fit für die digitale Zukunft“ verstärkt AUMA seine Serviceangebote. Der AUMA Retrofit-Service unterstützt Planer und Anlagenbetreiber bei der Nachrüstung moderner, leistungsfähiger Stellantriebstechnik in bestehenden Anlagen, mit dem Ziel, die Anlagenperformance zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.

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Produkt

SAR

Drehantriebe

Die Drehantriebe der Baureihe SAR sind für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 25 % ausgelegt. Sonderausführungen für S4 - 50 % und S5 - 25 % stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die Stellantriebe können mit verschiedenen Stellantriebs-Steuerungen kombiniert werden: Von der einfachen AUF-ZU Stellantriebs-Steuerung bis zur microcontroller-gesteuerten Ausführung mit Betriebsdatenerfassung oder mit Feldbusschnittstelle.

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SAV

Drehantriebe

Mit den Drehantrieben SAV .2 für Steuerbetrieb im Zusammenspiel mit der Stellantriebs-Steuerung ACV 01.2 erfährt die bewährte SA/SAR Baureihe die Erweiterung um drehzahlregelbare Varianten. Mit einem weiten Drehzahlregelverhältnis von 1:10 setzt AUMA Maßstäbe.

Die Drehantriebe der Baureihe SAV sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt. Eine Sonderauslegung für längere Laufzeiten steht für den Betrieb S2 - 30 min zur Verfügung.

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SA und LE

Linearantriebe

Elektrische Linearantriebe zur Ausführung einer linearen Bewegung, z. B. bei Ventilen, können eine Kombination der Drehantrieb SA mit der Lineareinheit LE sein. Falls ein Gestänge betätigt werden muss, kann die Lineareinheit LE auch auf einen Fuß montiert werden.

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PROFOX-M

Drehantriebe

Ein Typ für Schieber, Klappen, Hähne und Ventile. Kompakte Stellantriebe mit intelligenten Funktionen als Plattformkonzept für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen.

Jeder PROFOX hat eine große zentral platzierte LED: Das FOX-EYE. Sie liefert weithin sichtbar klare Informationen über Antriebs- und Armaturenzustand. Das Anzeigeschema des FOX-EYE kann durch den Anwender nach Wunsch konfiguriert werden.

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Produkt

SA und GHT

Drehantriebe

Mit der Drehantriebsbaureihe SA 07.2 – SA 16.2 / SA 25.1 – SA 48.1 deckt AUMA einen Drehmomentbereich bis zu 32 000 Nm ab.

Durch die Kombination eines Drehantriebs mit dem Drehgetriebe GHT sind Drehmomente bis zu 120 000 Nm möglich.

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SA und GK

Drehantriebe

Wenn die Wirkrichtung um 90 Grad gedreht werden muss, kommen die Kombinationen der Drehantriebe SA 07.2 – SA 16.2 / SA 25.1 – SA 48.1 mit den Kegelradgetrieben GK zum Einsatz.

Das Ausgangsdrehmoment kann um ein Vielfaches erhöht werden.

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Produkt

SAR-UW

Drehantriebe

Ein ausgefeiltes Dichtungskonzept kombiniert mit exzellentem Korrosionsschutz machen AUMA Stellantriebe fit für den Unterwassereinsatz.

Doppelt gedichtete Kabelverschraubungen am besonders wichtigen Elektroanschluss geben eindringendem Wasser keine Chance. Innenliegende Dichtringe an allen Gehäusedeckeln, teilweise in doppelter Ausführung, sowie eine Vollwelle aus rostfreiem Stahl am Armaturenanschluss vervollständigen das lückenlose Konzept.

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Produkt

SAEx

Drehantriebe

In Anlagen, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können, müssen explosionsgeschützte Geräte eingesetzt werden. Diese sind so konstruiert, dass sie nicht zu einer Zündquelle werden können. Sie erzeugen keine Zündfunken und keine heißen Oberflächentemperaturen.

Die Zertifizierung wird in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Zertifizierungsstellen durchgeführt.

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SAVEx

Drehantriebe

Mit den Drehantrieben SAVEx .2 für Steuerbetrieb im Zusammenspiel mit der intelligenten Stellantriebs-Steuerung ACVExC 01.2 erfährt die bewährte SAEx/SAREx Baureihe die Erweiterung um drehzahlregelbare Varianten.

Die Drehantriebe der Baureihe SAVEx sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt. Eine Sonderauslegung für längere Laufzeiten steht für den Betrieb S2 - 30 min zur Verfügung.

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SV+MEC

Drehantriebe

Die "kleinen" elektrischen Ventilantriebe mit abgesetzter Steuerung MEC.

Alle Parameter werden direkt an der Steuerung MEC eingestellt. Die Steuerung enthält Schaltgeräte, Netzteil, Interface zum Leitsystem. Sie schaltet den Stellantrieb ab, wenn eine Armaturenendlage erreicht ist, der Motor überhitzt ist oder eine Drehmomentüberlastung auftritt.

Beim Stellantrieb bestehen alle Gehäuseteile aus Bronze, alle außenliegenden Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Das gewährleistet volle Seewasserbeständigkeit, auch über lange Zeiträume. Das Gehäuse der Steuerung MEC besteht aus Aluminium mit einer AUMA Pulverbeschichtung und erreicht ebenfalls eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Die Stellantriebe sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt, die Variante für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 40%.

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Produkt

SVC/SVCR

Drehantriebe

Die "kleinen" elektrischen Ventilantriebe mit integrierter Steuerung. Alle Parameter werden direkt am Antrieb eingestellt. Die Steuerung enthält Schaltgeräte, Netzteil, Interface zum Leitsystem. Sie schaltet den Stellantrieb ab, wenn eine Armaturenendlage erreicht ist, der Motor überhitzt ist oder eine Drehmomentüberlastung auftritt.

Alle Gehäuseteile bestehen aus Aluminium. Dadurch ist der Stellantrieb sehr leicht.

Die Stellantriebe SVC sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt, die Stellantriebe SVCR für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 40%.

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SVM/SVMR

Drehantriebe

Die "kleinen" elektrischen Ventilantriebe mit integrierter Steuerung. Alle Parameter werden direkt am Stellantrieb eingestellt. Die Steuerung enthält Schaltgeräte, Netzteil, Interface zum Leitsystem. Sie schaltet den Stellantrieb ab, wenn eine Armaturenendlage erreicht ist, der Motor überhitzt ist oder eine Drehmomentüberlastung auftritt.

Alle Gehäuseteile bestehen aus Bronze, alle außenliegenden Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Das gewährleistet volle Seewasserbeständigkeit, auch über lange Zeiträume.

Die Stellantriebe SVM sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt, die Stellantriebe SVMR für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 40%.

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TIGRON-M

Drehantriebe

Der TIGRON ist ein Drehantrieb, die klassische Aufgabe: Automatisierung von Schiebern mit / ohne steigender Spindel, von Ventilen (Double Block- und Bleed-Armaturen) und in Kombination mit Schwenkgetrieben von Klappen und Kugelhähnen.

Fast grenzenloser Hub

Steigende Spindeln werden durch die Hohlwelle des Drehantriebs geführt, welche in Kombination mit der Anschlussform A die Spindel antreibt. Per Spindelschutzrohr kann die Spindel vor Verschmutzung und Personen vor Verletzung geschützt werden.

Steuer-, Positionier und Regelbetrieb

TIGRON Stellantriebe gibt es in Ausführungen für alle Betriebsarten. Kombinationen mit Drehgetrieben In Kombination mit den Getrieben der GK oder GST Baureihen werden Drehmomente bis zu 16 000 Nm erreicht.

Modulares AUMA Konzept

Zur AUMA Produktpalette gehören sechs Armaturengetriebebaureihen. Sie sind die optimale Ergänzung des TIGRON und erweitern dessen Einsatzbereich auch auf andere Armaturenbauformen. Dazu zählen Klappen oder die in der Öl- & Gasindustrie weit verbreiteten Kugelhähne, zu deren Betätigung eine Schwenkbewegung erforderlich ist, zumeist 90 Grad. In diesen Fällen wird der TIGRON mit einem AUMA Schwenkgetriebe kombiniert.

AUMA Lineareinheiten wandeln die TIGRON Drehbewegung in eine Schubbewegung um, wie sie für die Automatisierung von Ventilen benötigt wird.

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FQM/FQMEx

Schwenkantriebe

Mit der Fail-Safe-Einheit FQM bietet AUMA eine innovative und sichere Stellantriebslösung, um Armaturen im Notfall selbsttätig, mit Hilfe mechanischer Energie, zu betätigen.

Konstanter Drehmomentverlauf im ganzen Drehmomentbereich.

Die Feder wird im Normalbetrieb nicht mitbewegt. Entsprechend klein kann der Stellantrieb dimensioniert werden.

Die Endlagenschalter werden bei der Einstellung der Endlagen AUF und ZU automatisch mit eingestellt und müssen nicht separat justiert werden.

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PROFOX-Q

Schwenkantriebe

Ein Typ für Schieber, Klappen, Hähne und Ventile. Kompakte Stellantriebe mit intelligenten Funktionen als Plattformkonzept für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen.

Jeder PROFOX hat eine große zentral platzierte LED: Das FOX-EYE. Sie liefert weithin sichtbar klare Informationen über Stellantriebs- und Armaturenzustand. Das Anzeigeschema des FOX-EYE kann durch den Anwender nach Wunsch konfiguriert werden.

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SA und GS

Schwenkantriebe

Durch die Kombination von Drehantrieben SA mit den Schwenkgetrieben GS erhält man elektrische Schwenkantriebe für einen höheren Drehmomentbedarf.

Damit sind diese Kombinationen die Ergänzung zu den Schwenkantrieben SQ, deren Drehmomentbereich bei 2 400 Nm endet.

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SG2+MEC

Schwenkantriebe

Die "kleinen" elektrischen Schwenkantriebe mit abgesetzter Steuerung MEC.

Alle Parameter werden direkt an der Steuerung MEC eingestellt. Die Steuerung enthält Schaltgeräte, Netzteil, Interface zum Leitsystem. Sie schaltet den Stellantrieb ab, wenn eine Armaturenendlage erreicht ist, der Motor überhitzt ist oder eine Drehmomentüberlastung auftritt.

Beim Stellantrieb bestehen alle Gehäuseteile aus Bronze, alle außenliegenden Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Das gewährleistet volle Seewasserbeständigkeit, auch über lange Zeiträume. Das Gehäuse der Steuerung MEC besteht aus Aluminium mit einer AUMA Pulverbeschichtung und erreicht ebenfalls eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Die Stellantriebe sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt, die Variante für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 40%.

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SGC-SGCR

Schwenkantriebe

Die "kleinen" elektrischen Schwenkantriebe mit integrierter Steuerung. Alle Parameter werden direkt am Antrieb eingestellt. Die Steuerung enthält Schaltgeräte, Netzteil, Interface zum Leitsystem. Sie schaltet den Stellantrieb ab, wenn eine Armaturenendlage erreicht ist, der Motor überhitzt ist oder eine Drehmomentüberlastung auftritt.

Alle Gehäuseteile bestehen aus Aluminium. Dadurch ist der Stellantrieb sehr leicht.

Die Stellantriebe SGC sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt, die Stellantriebe SGCR für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 40%.

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SGM-SGMR

Schwenkantriebe

Die "kleinen" elektrischen Schwenkantriebe mit integrierter Steuerung. Alle Parameter werden direkt am Antrieb eingestellt. Die Steuerung enthält Schaltgeräte, Netzteil, Interface zum Leitsystem. Sie schaltet den Stellantrieb ab, wenn eine Armaturenendlage erreicht ist, der Motor überhitzt ist oder eine Drehmomentüberlastung auftritt.

Alle Gehäuseteile bestehen aus Bronze, alle außenliegenden Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Das gewährleistet volle Seewasserbeständigkeit, auch über lange Zeiträume.

Die Stellantriebe SGM sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt, die Stellantriebe SGMR für Regelbetrieb (Klasse C) S4 - 40%.

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SQ

Schwenkantriebe

Die Schwenkantriebe der Baureihe SQ .2 sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt.

Die Stellantriebe der Baureihe SQ .2 können mit verschiedenen Steuerungen kombiniert werden: Von der einfachen AUF-ZU Steuerung bis zur microcontroller-gesteuerten Ausführung mit Betriebsdatenerfassung oder mit Feldbusschnittstelle.

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SQEx

Schwenkantriebe

In Anlagen, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können, müssen explosionsgeschützte Geräte eingesetzt werden. Diese sind so konstruiert, dass sie nicht zu einer Zündquelle werden können. Sie erzeugen keine Zündfunken und keine heißen Oberflächentemperaturen.

Die Zertifizierung wird in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Zertifizierungsstellen durchgeführt.

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SQV

Schwenkantriebe

Mit den Schwenkantrieben SQV .2 für Steuerbetrieb im Zusammenspiel mit der intelligenten Steuerung ACV 01.2 erfährt die bewährte SQ/SQR Baureihe die Erweiterung um stellzeitregelbare Varianten. Mit einem weiten Stellzeitbereich bis zu 1:10 setzt AUMA Maßstäbe.

Die Schwenkantriebe der Baureihe SQV .2 sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt.

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SQVEx

Schwenkantriebe

AUMA bietet mit den Schwenkantrieben SQVEx .2 für Steuerbetrieb elektrische Stellantriebe mit variabler Stellzeit an, die für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung zertifiziert sind.

Die Schwenkantriebe der Baureihe SQVEx .2 sind für Steuerbetrieb und Positionierbetrieb (Klassen A und B) / (Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min) ausgelegt.

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Drehgetriebe GHT

Drehgetriebe

Für hohe Drücke in Rohrleitungen werden Drehantriebe mit hohem Drehmoment benötigt. Durch die Kombination eines Drehantriebs mit dem Drehgetriebe GHT kann der Drehmomentbereich auf 120 000 Nm erweitert werden.

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Kegelradgetriebe GK

Drehgetriebe

Wenn die Wirkrichtung um 90 Grad gedreht werden muss, kommen die Kegelradgetriebe GK zum Einsatz.

Das Ausgangsdrehmoment kann um ein Vielfaches erhöht werden.

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Koaxiales Drehgetriebe GP

Drehgetriebe

Drehgetriebe GP in Kombination mit Stellantrieben SA bilden Drehantriebe mit höherem Abtriebsmoment.

Typische Anwendungsfälle dieser Drehgetriebe sind Spindel- und Keilabsperrschieber. Aufgrund der kompakten Bauweise können diese Getriebe auch auf engstem Raum eingebaut werden.

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Stirnradgetriebe GST

Drehgetriebe

Wenn die Antriebsachse versetzt zur Abtriebsachse arbeiten soll, kommen die Kombinationen der Drehantriebe SA mit den Stirnradgetrieben GST zum Einsatz.

Das Ausgangsdrehmoment kann um ein Vielfaches erhöht werden.

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Schwenkgetriebe GHE

Schwenkgetriebe

Trotz der hohen Automatisierungsgrade gibt es nach wie vor Armaturen, die von Hand betätigt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die betreffende Armatur nur sehr selten geöffnet bzw. geschlossen werden muss.

Die Baureihe GHE mit Bronzegehäuse ist zur Betätigung von Schwenkarmaturen (Klappen und Kugelhähne) geeignet, wie sie vornehmlich im Schiffbau eingesetzt werden.

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Schwenkgetriebe GS

Schwenkgetriebe

Die Schwenkgetriebe von AUMA werden für die Betätigung von Schwenk- und Sonderarmaturen (Damper, Rauchgasklappen, Kugelhähne) eingesetzt.

  • Betriebsart: Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min (Steuerbetrieb) und Positionierbetrieb
  • Aussetzbetrieb S4 - 25 % (Regelbetrieb nur Bronze)
  • Betätigung kann wahlweise erfolgen durch: - Handbetrieb direkt mit Handrad - Motorbetrieb (elektrischer Drehantrieb)
  • Schwenkwinkel 0° bis 190° oder durchdrehend

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HART

Industrial Ethernet

HART basiert auf dem weit verbreiteten 4 – 20 mA Einheitssignal zur Übertragung analoger Werte. Die HART Kommunikation wird als zusätzliches Signal dem analogen Signal aufmoduliert. Vorteile: Das digitale HART Signal kann gleichzeitig zum analogen Signal übertragen werden. Die vorhandene 4 – 20 mA Infrastruktur ist somit auch für die digitale Kommunikation verwendbar. Damit besteht die Möglichkeit, zusätzlich Parameter und Diagnosedaten aus den Feldgeräten zu lesen.

HART verwendet das Host-Field-Device-Prinzip. Die optionale HART Multidrop-Topologie entspricht im Wesentlichen den Linienstrukturen von Feldbussystemen, in den meisten Fällen wird jedoch die klassische 4 – 20 mA Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt.

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Feldbus

Kommunikationssysteme

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Feldbussysteme. Anlagentypspezifisch und regional haben sich bestimmte Präferenzen entwickelt. Da AUMA Stellantriebe in prozesstechnischen Anlagen aller Art auf der ganzen Welt eingesetzt werden, gibt es sie mit Schnittstellen für die verschiedenen in der Prozessautomatisierung etablierten Feldbussysteme.

  • Profibus DP
  • Modbus RTU
  • Foundation Fieldbus

In allen Fällen können die AUMA Geräte mit digitalen und analogen Eingängen geliefert werden, um zusätzlich Sensoren an den Feldbus anzuschließen.

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SIMA²

Kommunikationssysteme

Die SIMA² Master Station ist AUMAs leistungsstarke Plattform zur Ansteuerung und Überwachung von Stellantrieben über standardisierte Feldbussysteme. Sie optimiert die Kommunikation zwischen Leit- und Feldebene und sorgt für effiziente Prozesse in der Anlage.

Konfiguration, Betrieb und Asset Management von Stellantrieben und anderen Feldgeräten werden vereinfacht. Eine Vielzahl an Redundanzoptionen maximiert die Anlagenverfügbarkeit. Umfangreiche Diagnosefunktionen erhöhen die Anlagentransparenz.

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