Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKSModule d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKSModule d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKS
Module d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKS
Module d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKS
Module d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKS

Module d’entrées numériques IOTA Honeywell DC-TDIL11 pour Experion PKS


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DC-TDIL11

TYPE DE PRODUIT : Modules d’entrée numérique

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Honeywell


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

Détails du produit

Conçu pour le conditionnement des signaux TOR 24 VCC et l’acquisition sur site dans les réseaux de contrôleurs Honeywell Experion PKS, le Honeywell DC-TDIL11 (DC-TDIL11 Digital Input IOTA) assure une exécution physique et électrique directe. L’assemblage achemine directement les entrées de 32 voies TOR via l’interface de connecteur du fond de panier d’une Input Output Termination Assembly (IOTA) redondante. Les circuits internes prennent en charge une alimentation de détection DI interne ou externe sélectionnable sur site, permettant l’évaluation de l’état logique des contacts et la signalisation limitée en courant sur les réseaux de contrôleurs C300.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DC-TDIL11
Marque Honeywell
Origine États-Unis
Poids 0,4 kg
Dimensions 19,1 cm x 12,7 cm x 3,8 cm
Température de fonctionnement 0 à 60 °C
Consommation électrique 6,5 W
Voies d’entrée 32 points d’entrée numériques TOR
Tension d’entrée 24 VCC
Type d’entrée Non isolée, alimentation de détection interne/externe sélectionnable sur site
Protection Protection par fusible intégrée pour les rails d’alimentation 24 VCC

Isolation entre les voies

La carte IOTA DC-TDIL11 utilise des techniques d’isolation entre les voies sur ses rails d’alimentation et ses canaux de communication du fond de panier afin de protéger la logique du système contre les transitoires électriques côté terrain. Des barrières à fusibles intégrées protègent les boucles de distribution 24 VCC partagées côté terrain contre les courts-circuits, tandis qu’un filtrage des signaux en mode commun réduit la propagation du bruit entre les voies adjacentes lors de commutations simultanées de l’état des contacts.

Foire aux questions

Q : Le module DC-TDIL11 peut-il être inséré dans un assemblage IOTA redondant actif sans mettre hors tension le nœud de contrôleur C300 ?

R : Oui. L’architecture matérielle IOTA prend en charge le remplacement en ligne du module, à condition que la voie IOTA redondante reste active pendant le remplacement de la carte.

Q : Comment l’alimentation de détection sur site est-elle configurée pour les 32 voies d’entrée du DC-TDIL11 IOTA ?

R : La sélection de la source d’alimentation de détection entre l’alimentation interne du bus 24 VCC et l’alimentation externe sur site s’effectue au moyen de cavaliers matériels physiques sur la carte IOTA.

Q : Quelle protection empêche les défauts de surintensité de se propager sur les rails d’alimentation de détection 24 VCC ?

R : Une protection intégrée par fusible à déclenchement rapide isole les lignes d’alimentation 24 VCC côté terrain en cas de court-circuit externe du câblage sur site.

Directives d’installation sur site

  1. Déconnectez l’alimentation principale des bornes d’alimentation sur site avant de configurer les cavaliers matériels de l’alimentation de détection sur l’IOTA.
  2. Alignez les connecteurs de la carte module avec l’assemblage de base IOTA correspondant et appuyez fermement jusqu’à l’engagement complet des deux leviers de verrouillage.
  3. Vérifiez que toutes les terminaisons du câblage terrain 24 VCC sont raccordées en respectant les règles de polarité.
  4. Acheminez séparément les câbles d’entrée TOR 24 VCC sur site des conducteurs CA haute tension afin d’éviter le couplage capacitif et le bruit de commutation.
  5. Fixez tous les fils de drain des blindages du câblage sur site à la barre principale de mise à la terre du système au moyen d’une connexion courte à faible impédance.

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
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Redéfinir les systèmes de contrôle : l’essor des modules d’E/S flexibles dans l’automatisation industrielle

Les architectures d’entrées-sorties conventionnelles limitent souvent l’agilité des équipes d’ingénierie et augmentent les coûts d’inventaire à long terme. Aujourd’hui, les modules d’entrées/sorties flexibles (FIOM) transforment la manière dont les ingénieurs des systèmes de contrôle conçoivent, mettent en service et entretiennent les infrastructures d’automatisation. En permettant la configuration logicielle de chaque canal, la technologie FIOM comble l’écart entre une conception matérielle rigide et les exigences dynamiques des installations.

En savoir plus
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Comprendre les systèmes SCADA modernes : architecture, topologies de communication et applications industrielles

Les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) constituent l'épine dorsale numérique de l'automatisation industrielle moderne. Ils recueillent des données essentielles sur le terrain, transmettent des signaux sur de vastes distances et offrent aux opérateurs des installations une visibilité en temps réel sur les processus. Dans les infrastructures modernes, les solutions SCADA rationalisent le contrôle centralisé et garantissent une disponibilité opérationnelle continue.

En savoir plus
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Comprendre les serveurs OPC dans l’automatisation industrielle moderne : principes, architecture et applications

Dans l'automatisation industrielle, la connexion entre le matériel physique et les logiciels de haut niveau reste un défi opérationnel majeur. Les usines utilisent des automates programmables industriels (API), des systèmes de contrôle-commande distribués (DCS), des interfaces homme-machine (IHM) et des capteurs intelligents de différents fournisseurs. Ces appareils utilisent souvent des protocoles propriétaires différents. Les serveurs Open Platform Communications (OPC) résolvent ce problème d'interopérabilité en standardisant la circulation des données sur les réseaux industriels.

En savoir plus