e2Tek ™ iniciador electrónico

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e Tek INICIADOR ELECTRÓNICO

By: PyroSmart


LOS INICIADORES ELECTRÓNICOS E-TEK Los iniciadores electrónicos e-Tek son absolutamente confiables. Permiten: •

Mayor seguridad.

Mucho mayor control de la voladura y su secuencia.

Exactitud de los tiempos de retardo así como la capacidad de programar cualquier tiempo requerido en milisegundos lo que ofrece un sinfín de oportunidades en el diseño de la voladura.

La flexibilidad y la precisión con la sincronización de la electrónica permite un resultado mucho más uniforme en la rezaga.

Una mayor uniformidad reduce la cantidad de material de gran tamaño, lo que resulta en reducciones en los costos de manejo, el costo fragmentación secundaria y mejora de la eficiencia global.

La flexibilidad y la precisión con la sincronización de la electrónica permite un resultado mucho más uniforme en la rezaga.

Una mayor uniformidad reduce la cantidad de material de gran tamaño, lo que resulta en reducciones en los costos de manejo, el costo fragmentación secundaria y mejora de la eficiencia global.

Aumento de la productividad del cargador y rendimiento en la trituración.

Mejora en la reducción de los ciclos de operación.

Mejora de las condiciones del piso.

Ofrece mejoras en la estabilidad de taludes gracias a la disminución de la resonancia por periodos de tiempo repetitivos que generan la ampliación de las ondas y vibración.

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LA PROGRAMACIÓN E INICIACIÓN AUTÓNOMA DE LOS INICIADORES ELECTRÓNICOS OFRECE SEGURIDAD •

ID único.

De o a 20,000 mS con incrementos de 1mS

Precisión de ±0.1% del periodo de retardo nominal.

Capacidad de proyectos de voladuras grandes.(5000+ detonators).

Confiabilidad de la conexión y de la red 100% verificable.

Comunicación en 2 vías, totalmente testeable, concepto redundante de 2 capacitores.

Resistencia ESD: En conformidad con Norma EN 13763-13

Comunicación y test de los iniciadores electrónicos después del proceso de escaneo.

Distancia de comunicación: mas de 3000 metros.

Soporta la colaboración de multi equipos

Número de iniciadores por equipo: más de 500

Temperatura de operación: -20°C ~ 70°C

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Efectos de la iniciación convencional.

Pobre fragmentación de roca. Incremento en • sobretamaño. • Elevados niveles de vibración. • Daño en paredes. • Mayor potencial de proyección de rocas. • Mayores costos de excavación.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INICIADOR ELECTRONICO E TEK 1. What is the Energy output of the detonating circuit? The Energy stored in the firing capacitor is outputted in pulse mode. The energy output to the fuse head is larger than 6 millijoule 2. What is the maximum ESD energy the detonator can stand? Under 2000pf 10KV ESD test, the detonator is not damaged. Under 2.5nf 30kV, there's no unintended initiation. 3. Does the circuit verify the Fuse head resistance? If so: what R ranges are the ones accepted? The circuit does not verify the Fuse head resistance, but it checks whether fuse head is open. 4. What is the maximum amount of detonators blasted with this system? What length of wire was used then? In Master-Slave mode, this system can handle 5000+ detonators, Single blaster can blast maximum 500 detonators. The length of wire mainly depends on its resistance, the system requires the resistance of the BUS connecting the detonators is less than 100 Ohm. In Master-Slave mode, the wire length from the master to the slave is larger than 3000 meters. 5. What kind of communication protocol is used for the detonators? The system uses private communication protocol between the Inspector/ Programmer and the detonators, we found that the general communication protocol is hard to satisfy the requirement so we designed a new one according to the parameters from the real measurement. In Master-Slave mode, the system uses RS485 between the master and the slaves. 6. What is the working temperature range for the Inspection device/Programmer? -20 ~ +50 degree centigrade.

By: PyroSmart


COMUNICACION EN DOS VIAS 7. What kind of defects can the system detect in the detonators? The system can detect the following defects: a. Whether the energy output circuits is OK b. Whether the fuse head is open c. Whether Input resistance is abnormal d. Whether the charge function of the firing cap is OK e. Whether the state transition is OK 8. What is the maximum leakage the system can handle? Every BUS connecting the detonators can handle 15 mA leakage current. 9. Which of the tests mentioned in EN 13763 were executed, are these results available?

EN 13763-27 4.5.6.3 Test method for the determination of delay accuracy of electronic detonators EN 13763-27 4.5.6.5 Detonator function test EN 13763-27 4.5.6.6 System function test These are all available 10. How was the precision measured and calculated? We use two methodologies to test the precision, one for circuits: blasting programmer outputs one time base signal, observing the energy output enable signal through oscilloscope. Another one is for detonators: Set one detonator's delay time to 0 mS as time base, blasting programmer blasts two detonators, measure the difference value of the two blasting of the detonators. The later depends on the fuse head characteristics to some extent. 11. Are these circuits currently used in system by an explosive manufacturer? What homologations have been obtained? Â

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