Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RSModule d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RSModule d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RS
Module d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RS
Module d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RS
Module d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RS

Module d'entrée numérique SDV144-S53/B4S00 Yokogawa ProSafe-RS


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : SDV144-S53/B4S00

TYPE DE PRODUIT : Modules d'entrée numérique

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Yokogawa


  • 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 surveillance isolée de l'état binaire dans les réseaux de systèmes instrumentés de sécurité ProSafe-RS, le Yokogawa SDV144-S53/B4S00 (SDV144 Module d'entrée numérique) fournit une exécution physique/électrique directe. Le matériel exploite 16 canaux d'entrée discrets pour interroger les signaux de contact sans tension des dispositifs terrain, transmettant directement les données d'état électrique validées au bus logique de sécurité.

Décomposition du suffixe & matrice du modèle

  • -S : Profil de plateforme type matériel standard.
  • 5: Conçu pour interface de bloc à bornier à pince de pression ou assemblage de câble MIL ; configuration de boîtier sans protection antidéflagrante.
  • 3: Comprend un revêtement conforme norme ISA G3 avec une plage de température de fonctionnement étendue de -20 à +70 °C.
  • /B4S00 : Code option spécifiant un assemblage intégré de bloc de connexion à bornier avec mécanismes d'absorption de surtension intégrés pour le durcissement de la boucle de signal.

Spécifications Matérielles

Paramètre Spécification
Modèle SDV144-S53/B4S00
Marque Yokogawa
Origine Japon
Poids Environ 0,36 kg (avec interface de terminal à pince de pression)
Dimensions Format standard Yokogawa ProSafe-RS pour emplacement E/S
Température de fonctionnement -20 à +70 °C
Consommation électrique 290 mA maximum @ 5 VCC, 140 mA maximum @ 24 VCC depuis le backplane système
Canaux d'entrée 16 canaux isolés
Signal d'entrée Contact sans tension : ON (1 k ohm maximum), OFF (100 k ohm minimum)
Courant d'entrée 6 mA +/-20% (Alimentation externe : 24 VCC, boucle d'entrée 0 ohm)
Capacité de contact 24 VCC +20% / -10%, 10 mA ou plus
Alimentation Externe 24 VCC +20% / -10%, capacité de courant 200 mA
Tension d'entrée maximale instantanée 30,0 VCC
Temps de réponse d'entrée 40 ms maximum
Tension de tenue 2 kV AC entre le signal d'entrée et la logique système pendant 1 minute
Tolérance Environnementale Classe de revêtement conforme norme ISA G3

Contrôle de Processus & Isolation Canal-à-Canal

L'architecture du module exploite les paramètres d'isolation galvanique du module pour découpler les boucles d'instrumentation 24 VCC côté terrain de la partie entrante du cœur de traitement interne. Des optocoupleurs internes établissent une barrière électrique stricte capable de résister jusqu'à 2 kV AC pendant 1 minute, empêchant les pics de tension côté terrain, les décalages de masse ou les transitoires inductifs de corrompre la mémoire du système. Cette isolation structurelle supprime les interférences haute fréquence et garantit une délimitation précise des signaux, protégeant la voie d'exécution logique au sein des boucles de sécurité redondantes doubles.

Questions Fréquemment Posées

Q : Comment le module gère-t-il une dérive de la résistance de contact côté terrain qui dépasse les spécifications indiquées ?

A : La logique matérielle repose sur des seuils précis d'état d'entrée. Si un contact de commutateur sur le terrain se dégrade, provoquant une résistance ON supérieure à 1 k ohm ou une résistance OFF inférieure à 100 k ohm, les circuits de détection internes ne parviendront pas à enregistrer la transition d'état correcte dans la fenêtre de 40 ms, générant un statut de boucle non validé sur le bus du contrôleur.

Q : Quelles sont les exigences fonctionnelles pour la mise en œuvre de configurations de modules à double redondance ?

A : La redondance double nécessite d'apparier deux modules SDV144 identiques sur des emplacements adjacents de la plaque de base, connectés à une matrice de borniers partagée ou parallèle. Le bus interne ProSafe-RS arbitre les diagnostics de vérification croisée entre les deux modules, maintenant la continuité du traitement des signaux d'entrée sans interruption si une unité matérielle subit une défaillance logique ou d'alimentation fatale.

Directives d'Installation sur le Terrain

  • Insertion dans le Châssis et Alignement Vertical : Faites glisser le module verticalement dans sa position assignée sur la plaque de base jusqu'à ce que les clips de retenue supérieurs et inférieurs s'enclenchent complètement. Maintenez un dégagement libre autour des ouvertures de ventilation du coffret pour assurer une dissipation thermique adéquate dans la plage opérationnelle de -20 à +70 °C.
  • Mise à la Terre de l'Écran et Terminaison du Fil de Drainage : Les écrans des câbles d'instrumentation doivent être dénudés, peignés et attachés directement au bus de terre à point unique du coffret. Le côté instrument de terrain de l'écran doit être flottant pour empêcher les courants de terre en mode commun de boucler à travers les lignes d'alimentation humides 24 VCC.
  • Vérification de l'Absorbeur de Surtension : L'option /B4S00 comprend une protection interne contre les surtensions. Les conducteurs de câblage sur le terrain doivent être correctement tendus dans les bornes à pince de pression pour assurer une faible résistance de contact, permettant aux pics d'énergie transitoires d'être dirigés en toute sécurité vers la terre structurelle sans endommager les canaux d'entrée.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Systèmes d’automatisation redondants : maximiser la disponibilité dans les applications de contrôle critiques

L’automatisation industrielle repose sur une stabilité opérationnelle continue afin d’éviter les arrêts catastrophiques et les pertes financières. Alors que les définitions classiques des dictionnaires considèrent la redondance comme superflue, les ingénieurs industriels estiment que les architectures de contrôle redondantes sont indispensables aux systèmes à haute disponibilité. La mise en place de matériel de secours garantit une prise de relais transparente en cas de défaillance de l’équipement principal, protégeant ainsi les infrastructures critiques dans les secteurs manufacturier et des procédés.

En savoir plus
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Démystifier les 5 niveaux de l’architecture de l’automatisation industrielle

La fabrication moderne repose sur une hiérarchie structurée des communications pour relier les équipements physiques de l’atelier aux logiciels de gestion de l’entreprise. Cette architecture, communément appelée pyramide de l’automatisation, définit la manière dont les données circulent entre les appareils de terrain, les automates programmables et les réseaux informatiques de l’entreprise. La compréhension de ces cinq niveaux distincts aide les ingénieurs et les responsables d’usine à optimiser le fonctionnement des systèmes, à réduire les temps d’arrêt et à mettre en œuvre des solutions d’automatisation industrielle parfaitement intégrées.

En savoir plus
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformer les données de l’atelier de production en informations exploitables : exploration approfondie des systèmes MES

Les systèmes d’exécution de la production constituent la colonne vertébrale numérique des ateliers modernes. Situé au niveau 3 de la pyramide d’automatisation ISA-95, le MES relie la planification des ressources de l’entreprise aux systèmes de contrôle en temps réel de l’atelier. Aujourd’hui, les exploitants industriels s’appuient sur les logiciels MES pour faire le lien entre la stratégie opérationnelle et l’exécution physique de la production.

En savoir plus