Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement
216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement
216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement
216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement

216DB61 HESG324063R100 | ABB | Unité d’entrée binaire et de déclenchement


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 216DB61 HESG324063R100

TYPE DE PRODUIT : Entrée binaire et unités de déclenchement

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Configuré pour la détection rapide des défauts et l’activation des protections dans les plateformes d’excitation Procontrol P13, l’ABB 216DB61 HESG324063R100 (216DB61, unité d’entrées binaires et de déclenchement) assure une exécution physique et électrique directe. Le module capture les signaux binaires de terrain et commande six relais de déclenchement haute vitesse dotés de configurations à double contact afin d’assurer une isolation rapide et redondante des défauts.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 216DB61 (HESG324063R100)
Marque ABB
Type de produit Unités d’entrées binaires et de déclenchement
Dimensions 22,5 mm x 75 mm x 110 mm
Poids 0,5 kg
Température de fonctionnement -10 à +55 °C
Consommation électrique Charge auxiliaire interne dépendant de l’état du relais actif
Configuration des contacts de sortie Six relais de déclenchement avec deux canaux de sortie à contacts doubles
Fonctions de protection Protection intégrée contre les courts-circuits et entrées d’alimentation redondantes

Réseaux déterministes et vitesse de communication du bus de fond de panier

Le module s’interface directement avec les bus de communication du fond de panier du sous-rack, assurant une exécution à faible latence de la logique de déclenchement haute vitesse. Les trames de données transitent par les réseaux industriels PROFINET et Modbus TCP/IP jusqu’aux processeurs de commande centraux, sans compromettre les temps de réponse locaux des relais de déclenchement. La compatibilité intégrée avec la mémoire flash du firmware garantit un traitement continu des signaux et une élimination rapide des défauts dans les racks de commande synchronisés.

Foire aux questions

Q : Comment la configuration à double contact des relais de déclenchement contribue-t-elle à l’isolation des défauts ?

R : La disposition des sorties à double contact permet de câbler les contacts en parallèle ou en série afin de mettre en œuvre des voies de déclenchement redondantes ou une validation par retour à double canal, réduisant ainsi le risque de défaillance d’un seul contact lors d’événements de déclenchement critiques.

Q : Le 216DB61 peut-il être remplacé lorsque le système hôte reste sous tension ?

R : Les possibilités de remplacement à chaud dépendent de l’architecture du fond de panier du rack ; l’alimentation de terrain des circuits d’entrée et les sorties de déclenchement haute tension doivent être isolées avant le retrait ou l’insertion de l’unité afin d’éviter tout déclenchement intempestif ou tout transitoire d’arc électrique.

Q : Quelles fonctions de redondance d’alimentation ce module prend-il en charge ?

R : Le module intègre un circuit à double entrée d’alimentation permettant d’accepter des alimentations CC redondantes et d’éviter l’arrêt de l’unité en cas de chute de l’alimentation auxiliaire.

Directives d’installation sur site

  1. Montage et positionnement physique : insérez le module dans l’emplacement de rack désigné de 22,5 mm ou dans le support de rail DIN, en vous assurant que les mécanismes de verrouillage s’engagent complètement afin de garantir la stabilité de la liaison mécanique.
  2. Blindage des câbles de signaux : raccordez les blindages des câbles d’entrée binaire et de la boucle de déclenchement à la barre de terre locale à l’aide de colliers de mise à la terre à faible impédance au point d’entrée du panneau afin de supprimer les parasites électriques.
  3. Câblage de l’alimentation auxiliaire : raccordez les alimentations CC primaire et secondaire aux bornes d’alimentation redondantes dédiées en respectant les indications de polarité.
  4. Isolation des contacts de sortie : acheminez les lignes de sortie de déclenchement haute vitesse séparément des câbles de communication numériques basse tension afin d’éliminer la diaphonie inductive lors de l’activation de la bobine du relais.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

Commutateurs réseau de couche 2 et de couche 3 dans les systèmes de contrôle industriels

L’automatisation moderne des usines repose largement sur des communications Ethernet industriel robustes. Les ingénieurs en systèmes de contrôle déploient des commutateurs Ethernet administrables pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribués (DCS), les interfaces homme-machine (IHM) et les dispositifs d’E/S de terrain. Le choix entre une architecture de commutation de couche 2 et de couche 3 influe directement sur le débit du réseau, les capacités de routage et le niveau global de protection contre les cybermenaces dans les réseaux de technologie opérationnelle (OT).

En savoir plus
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

Comprendre OpenTelemetry dans l’automatisation industrielle : architecture, observabilité et avantages opérationnels

Les systèmes modernes de contrôle industriel (API, DCS, nœuds périphériques) adoptent rapidement des architectures cloud natives, générant d’importants volumes de données opérationnelles. OpenTelemetry offre un framework open source qui unifie les métriques, les journaux et les traces d’exécution, permettant une observabilité standardisée dans les systèmes d’automatisation industrielle et informatiques.

En savoir plus
Mastering Functional Safety Terminology in Industrial Automation

Maîtriser la terminologie de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation industrielle

Dans le domaine moderne du contrôle des procédés et de l’automatisation industrielle, la gestion des risques opérationnels constitue une priorité absolue pour les ingénieurs. Les machines à grande vitesse, les appareils sous haute pression et les procédés continus présentent des dangers permanents pour le personnel et les équipements. Les installations modernes s’appuient largement sur des stratégies de sécurité fonctionnelle pour atténuer ces risques. Ce guide présente les principaux termes de la sécurité fonctionnelle que tout ingénieur en systèmes de contrôle devrait maîtriser.

En savoir plus