Skip to content

دنبال چه چیزی می‌گردید؟

پایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسونپایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسونپایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسون
پایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسون
پایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسون
پایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسون

پایه خروجی رله 1C31222G01 | امرسون


Only 10 left - Selling fast

کد محصول : 1C31222G01

نوع محصول : لوازم جانبی پنل

فروشنده محصول : EMERSON


  • قطعات ۱۰۰٪ اصل – بازگشت بدون ریسک تا ۳۰ روز
  • گارانتی ۱ ساله و پشتیبانی تخصصی برای هر سفارش

جزئیات محصول

پیکربندی شده برای خاتمه رابط گسسته در پلتفرم‌های کنترل Ovation، Emerson 1C31222G01 (پایه خروجی رله 1C31222G01) اجرای فیزیکی مستقیم نصب رله و توزیع سیم‌کشی میدانی را فراهم می‌کند.

مشخصات سخت‌افزاری

پارامتر مشخصات
مدل 1C31222G01
برند Emerson
مبدأ تعریف شده توسط سازنده
وزن 1.95 کیلوگرم
ابعاد ۳۰ سانتی‌متر × ۲۰ سانتی‌متر × ۲۵ سانتی‌متر
دمای کاری محدوده استاندارد صنعتی
مصرف برق ندارد (پایه غیرفعال)
کارکرد پایه خاتمه خروجی رله

پروتکل حلقه HART 4-20 میلی‌آمپر

1C31222G01 به عنوان یک پایه رابط غیرفعال عمل می‌کند و نصب ماژول‌های خروجی رله گسسته را در کابینت کنترل Ovation تسهیل می‌کند. در حالی که این واحد سیگنال‌های پروتکل حلقه HART 4-20 میلی‌آمپر را به صورت فعال پردازش نمی‌کند، ساختار فیزیکی لازم برای هدایت تماس‌های خروجی از ماژول‌های کنترل به دستگاه‌های میدانی را فراهم می‌آورد. جداسازی کانال به کانال از طریق چیدمان ترمینال‌های پایه حفظ می‌شود و از نشت الکتریکی بین مدارهای رله مجاور جلوگیری می‌کند. طراحی مدولار از تراکم سیم‌کشی یکنواخت پشتیبانی کرده و اطمینان می‌دهد که سیگنال‌های خروجی گسسته از طریق نقاط ترمینال مناسب برای کنترل عملگرهای میدانی هدایت می‌شوند.

سؤالات متداول

س: آیا این پایه رله با تمام ماژول‌های خروجی دیجیتال Ovation سازگار است؟

ج: 1C31222G01 مخصوص ابعاد تعریف شده ماژول‌های خروجی رله است. برای اطمینان از تطابق صحیح کانکتورهای پشت‌صفحه و بلوک‌های ترمینال سیگنال، شماره قطعه ماژول کنترل را با مجموعه پایه بررسی کنید.

س: آیا پایه رله شامل سرکوب داخلی برای بارهای القایی است؟

ج: مجموعه پایه یک قطعه توزیع غیرفعال است و شامل سرکوب فعال ولتاژ گذرا نمی‌شود. سرکوب بارهای القایی میدانی باید در سطح بلوک ترمینال یا از طریق قطعات خارجی متصل به مدار خروجی رله انجام شود.

راهنمای نصب میدانی

  1. پایه را با استفاده از سخت‌افزار مناسب به صفحه نصب کابینت محکم کنید، به طوری که واحد تراز و هم‌راستا با زیرساخت I/O مجاور باشد.
  2. تمام هادی‌های سمت میدانی را به نوارهای ترمینال پایه متصل کنید و نقشه سیم‌کشی سیستم را برای اطمینان از نگاشت صحیح کانال دنبال کنید.
  3. اطمینان حاصل کنید که شیلد کابل به درستی در نقطه ورود کابینت زمین شده است تا یکپارچگی سیگنال حفظ شده و الزامات محافظت در برابر EMI/RFI رعایت شود.
  4. سیم‌کشی میدانی را از طریق کانال‌های پلاستیکی اختصاصی عبور دهید و جداسازی از توزیع برق AC با ولتاژ بالا را حفظ کنید تا از تداخل الکترومغناطیسی جلوگیری شود.
  5. تمام اتصالات ترمینال را از نظر گشتاور مناسب و پایداری مکانیکی بررسی کنید قبل از اینکه ماژول‌های کنترل را در مجموعه پایه قرار دهید.

اطلاعات اضافی

  • قطعات ۱۰۰٪ اصل: تمامی محصولات اصلی و اصیل هستند و عملکرد صنعتی قابل اعتمادی را تضمین می‌کنند.
  • ضمانت بازگشت وجه ۳۰ روزه: هر کالای موجود در انبار را می‌توانید ظرف ۳۰ روز در بسته‌بندی اصلی و بازنشده بازگردانید و وجه کامل دریافت کنید (هزینه‌های حمل و نقل و کارمزدها مستثنی هستند).
  • گارانتی ۱۲ ماهه: شامل نقص‌های مواد یا ساخت می‌شود؛ سوء استفاده، فرسودگی طبیعی یا تغییرات غیرمجاز را شامل نمی‌شود.
  • ارسال به سراسر جهان: ما از طریق USPS، UPS، FedEx و DHL ارسال می‌کنیم. زمان تحویل بسته به کشور متفاوت است و ممکن است مشمول هزینه‌های گمرکی یا واردات باشد.
  • پشتیبانی و تماس: پشتیبانی فنی و گارانتی در هر زمان در دسترس است. برای تماس اینجا کلیک کنید: تماس.
  • راهنمای خرید: مشخصات و سازگاری محصول را قبل از سفارش به دقت بررسی کنید تا از کاربرد صحیح اطمینان حاصل شود.




محصولات مشاهده شده اخیر

راهنمای فناوری و خرید

بینش‌های فنی، راهنماهای نصب و نکات خرید
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

تحولات معماری‌های سیستم اسکادا در اتوماسیون صنعتی

یک سیستم قدرتمند کنترل نظارتی و جمع‌آوری داده‌ها (SCADA) به‌عنوان قلب تپنده عملیات صنعتی مدرن عمل می‌کند. درک معماری سیستم SCADA برای مهندسانی که در حال طراحی سیستم‌های کنترل کارآمد هستند، حیاتی است. این معماری‌ها از ساختارهای ایزوله و یکپارچه به اکوسیستم‌های شبکه‌ای و بسیار متصل تکامل یافته‌اند. انتخاب طراحی مناسب نیازمند تعادل بین قابلیت مشاهده داده‌ها، قدرت پردازش و نیازهای مقیاس‌پذیری بلندمدت است.

Read more
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

انتخاب کنترل‌کننده مناسب: PLC در مقابل کنترل‌کننده حرکت در اتوماسیون صنعتی

انتخاب معماری کنترل بهینه یک تصمیم اساسی در اتوماسیون صنعتی است. مهندسان اغلب باید بین یک کنترل‌کننده منطقی برنامه‌پذیر (PLC) و یک کنترل‌کننده حرکت اختصاصی انتخاب کنند. در حالی که هر دو سیستم ماشین‌آلات را مدیریت می‌کنند، فلسفه‌های طراحی پایه‌ای آن‌ها به طور قابل توجهی متفاوت است و بر عملکرد، مقیاس‌پذیری و یکپارچگی سیستم تأثیر می‌گذارد.

Read more
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

تسلط بر معماری‌های منبع تغذیه PLC و ولتاژهای عملیاتی

انتخاب ولتاژ عملیاتی صحیح یک گام حیاتی در طراحی سیستم‌های قابل اعتماد اتوماسیون صنعتی است. چه با یک PLC جمع‌وجور کار کنید و چه با یک DCS در مقیاس بزرگ، معماری قدرت شما طول عمر سیستم را تعیین می‌کند. در این راهنما، محدوده‌های ولتاژ استاندارد و استراتژی‌های توزیع برق مورد نیاز برای حفظ عملیات پایدار اتوماسیون کارخانه را بررسی می‌کنیم.

Read more