Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

Emerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-EinheitEmerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-EinheitEmerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-Einheit
Emerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-Einheit
Emerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-Einheit
Emerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-Einheit

Emerson KJ2004X1-BA1 DeltaV Fernschnittstellen-Einheit


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : KJ2004X1-BA1

PRODUKTTYP : Fernschnittstellen-Einheit

PRODUKTHERSTELLER : EMERSON


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Konfiguriert für die Fern-Datenkonzentration und lokale Bus-Erweiterung in DeltaV Electronic Marshalling Systemen, bietet die Emerson KJ2004X1-BA1 (KJ2004X1-BA1 Remote Interface Unit) eine direkte physikalische/elektrische Ausführung. Diese Hardwareeinheit koordiniert die Multi-Drop-Kommunikationspaketweiterleitung und übersetzt serielle Transportströme von erweiterten I/O-Subsystemen zurück zur zentralisierten verteilten Steuerungsarchitektur.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell KJ2004X1-BA1
Marke Emerson
Herkunft USA
Gewicht 2,5 kg (Versandgewicht)
Abmessungen Standard-DeltaV-Trägersystem-Modulabmessungen
Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
Stromverbrauch 5 VDC bei maximal 300 mA, 3,3 VDC bei maximal 500 mA (Leistung des lokalen Busses)
Schutzart IP 20 Bewertung
Stoßfestigkeit 10g 1/2 Sinuswelle für 11 ms
Vibrationsfestigkeit 1 mm Spitze-Spitze von 2 bis 13,2 Hz; 0,7g von 13,2 bis 150 Hz
Schwebstoffbelastung ISA-S71.04-1985 Klasse G3 Konformität
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % nicht kondensierend

Kanal-zu-Kanal-Isolation und DCS-Synchronisation

Die mechanische Ausführung dieser Fernschnittstellenverbindung basiert auf dedizierten galvanischen Trennungen, um eine strikte Signalverarbeitungssynchronisation über weite Netzbereiche hinweg zu gewährleisten. Die innere Schaltungstopologie erzwingt eine Kanal-zu-Kanal-Isolation zwischen den externen Kommunikationsleitungseingängen und den lokalen Systemlogik-Stromschienen. Dieses Layout isoliert die Kernarchitektur der verteilten Steuerung vor hochfrequenten elektromagnetischen Störungen, Erdungspotenzialschleifen und lokalisierten transienten Fehlern, die auf den 4-20 mA HART-Schleifenprotokoll-Feldleitungen auftreten, die mit den peripheren Marshalling-Reihen verbunden sind.

Häufig gestellte Fragen

F: Unterstützt diese Fernschnittstellen-Hardware den Hot-Swap-Ausbau bei eingeschalteter Rückwandversorgung?

A: Ja. Das Modul ist für Online-Hot-Swap-Betrieb ausgelegt. Das konstruktive Terminaldesign dämpft Bus-Spannungsschwankungen während der Live-Kopplungszyklen und verhindert aktive Logikfehler oder Kommunikationsunterbrechungen in benachbarten Steckplätzen.

F: Welche unterschiedlichen Spannungsanforderungen werden über das lokale Bussystem bereitgestellt?

A: Die Hardware teilt ihre Stromversorgung in zwei Pfade auf und zieht maximal 300 mA bei 5 VDC sowie maximal 500 mA bei 3,3 VDC aus der lokalen Bus-Trägerinfrastruktur, um die digitalen Logikschaltungen zu betreiben.

Feldinstallationsrichtlinien

  • Modulträger-Montage: Positionieren Sie die Fernschnittstellen-Einheit vertikal über der passenden Schlitzführung der lokalen Montagegrundplatte. Üben Sie Druck nach unten aus, bis die mechanischen Befestigungsklammern vollständig eingerastet sind, um eine stabile elektrische Verbindung zu gewährleisten.

  • Erdungsparameter: Verbinden Sie alle Schirmungen der Kommunikationskabel direkt mit der Haupterdungsschiene des Marshalling-Schranks. Überprüfen Sie eine Einzelpunkt-Erdungskonfiguration, um niederfrequentes Gleichtakt-Rauschen im Fernnetzwerk zu vermeiden.

  • Schrank-Umgebungsbedingungen: Beim Einsatz des IP 20 bewerteten Gehäuses an Orten mit Klasse G3 Schwebstoffbelastung montieren Sie die Hardware in einem abgedichteten, druckbeaufschlagten Industriegehäuse, um Feuchtigkeitskondensation und Schwefelgas-Korrosion zu verhindern.

  • Kabelverlegung: Halten Sie serielle Niederspannungs- und Ethernet-Kommunikationskabel mindestens 300 mm von Hochstrom-Wechselstrom-Motorsteuerleitungen innerhalb der Schaltschrankführung getrennt, um induktive Signalübersprechungen zu minimieren.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Wesentliche Bewegungssteuerungsbefehle: Ein praktischer Leitfaden für Ingenieure

Automatisierungsingenieure verlassen sich häufig auf präzise Positions- und Geschwindigkeitssteuerung, um moderne Fabrikmaschinen anzutreiben. Moderne Industriesysteme wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und verteilte Steuerungssysteme (DCS) sind stark auf standardisierte Bewegungsbefehle angewiesen. Die Beherrschung dieser Befehle gewährleistet Betriebssicherheit, schützt mechanische Komponenten und optimiert die Zykluszeiten in den Produktionslinien.

Mehr lesen
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Die Rolle von eigensicheren Barrieren in PLC- und DCS-Architekturen

Die Umsetzung eines robusten Schutzes in gefährlichen Industrieumgebungen stellt eine grundlegende Sicherheitsanforderung in der Fabrikautomation dar. Prozessanlagen verarbeiten häufig flüchtige Gase, Stäube und chemische Stoffe, die erhebliche Brand- und Explosionsgefahren bergen. Daher müssen Steuerungssystemingenieure energiebegrenzende Schnittstellen einsetzen, um Steuerungsschränke im sicheren Bereich von Feldgeräten in Gefahrenbereichen zu isolieren. Dieser Artikel untersucht die Funktion, Auswahl und elektrischen Prinzipien von eigensicheren Barrieren in modernen PLC- und DCS-Netzwerken.

Mehr lesen
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Architektonische Auswahl und Skalierungsklassifikation von SPS-Systemen in der Industrieautomation

Die Auswahl der richtigen Steuerungsplattform stellt eine grundlegende ingenieurtechnische Entscheidung in der Fabrikautomation dar. Systemdesigner müssen technische Parameter sorgfältig gegen langfristige Betriebsanforderungen abwägen, wenn sie eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) implementieren. Dieser Artikel untersucht die entscheidenden Bewertungskennzahlen, physikalischen Skalierungsklassen und Betriebsarchitekturen moderner Steuerungssysteme.

Mehr lesen