Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

KL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaVKL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaVKL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaV

KL3104X1-BA1 | Emerson | Module de contrôleur de processus DeltaV


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : KL3104X1-BA1

TYPE DE PRODUIT : Carte E/S numérique

FOURNISSEUR DU PRODUIT : EMERSON


  • 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 le traitement des signaux de sortie discrets à haute densité dans les sous-systèmes de répartition électronique DeltaV, le Emerson KL3104X1-BA1 (KL3104X1-BA1 Module de sortie numérique intrinsèquement sûr) assure une exécution physique/électrique directe. Ce composant matériel commute l'infrastructure de terrain à faible énergie située dans des environnements dangereux, régulant les circuits d'actionnement de charge électrique tout en maintenant des contraintes d'isolation absolue sur le bus local distribué du backplane.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle KL3104X1-BA1
Marque Emerson
Origine États-Unis
Poids 0,08 kg
Dimensions Largeur d'emplacement standard pour module CHARM
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C
Consommation électrique +6,3 VCC à 0 mA (bus CHARM), +24 VCC à 78 mA (circuit de terrain)
Allocation de sortie Boucle de contrôle de charge maximale de 45 mA
Résistance aux chocs 10g onde sinusoïdale 1/2 pendant 11 ms
Résistance aux vibrations 1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz ; 0,7g de 13,2 à 150 Hz
Contaminants aéroportés Conformité ISA-S71.04-1985 Classe G3
Humidité relative 5 % à 95 % sans condensation
Clé du bloc de bornes Position 3E

Isolation canal à canal et performance de la boucle

L'exécution mécanique de ce module CHARM monté sur borne repose sur des couches dédiées de séparation galvanique pour garantir l'intégrité du signal de la boucle de processus. L'architecture matérielle intègre des paramètres d'isolation absolue canal à canal, vérifiant qu'une défaillance de terre ou une surtension transitoire sur une boucle de terrain discrète active ne peut pas se propager aux modules matériels voisins. Les composants logiques internes utilisent cette barrière électrique pour isoler le cadre de communication du contrôleur maître des fluctuations du circuit de terrain, permettant une exécution fiable des signaux de déclenchement discrets et des étapes d'actionnement de vanne sous alimentation continue.

Questions fréquemment posées

Q : Ce module de sortie intrinsèquement sûr supporte-t-il l'échange à chaud sous alimentation système en fonctionnement ?

R : Oui. Le matériel est conçu pour être inséré et retiré sur une plaque de base terminale sous tension. Les composants internes de limitation de courant empêchent la génération de perturbations sur le bus backplane ou les pertes de communication sur les pistes CHARM actives adjacentes lors du remplacement.

Q : Quelle est la fonction mécanique de l'affectation de la clé du bloc de bornes 3E ?

R : La position de clé 3E empêche mécaniquement l'insertion d'un type de module de caractérisation incorrect dans un emplacement câblé pour cette configuration spécifique de boucle de sortie, réduisant ainsi le risque de surtensions ou de dommages matériels aux équipements de terrain.

Directives d'installation sur site

  • Insertion dans l'emplacement de la plaque de base : Alignez les guides arrière des bornes du module CHARM perpendiculairement au récepteur désigné de la plaque de base. Appuyez vers le bas jusqu'à ce que les deux loquets mécaniques de retenue s'enclenchent pour éviter tout contact terminal erratique.

  • Séparation du câblage intrinsèquement sûr : Tout câblage de boucle de sortie en zone dangereuse doit être acheminé via des conduits de câbles bleus séparés. Maintenez une distance minimale de 50 mm entre les lignes de contrôle intrinsèquement sûres et l'infrastructure d'alimentation standard non intrinsèquement sûre.

  • Stratégie de mise à la terre des blindages : Terminez les blindages des câbles uniquement à la barre de mise à la terre du support. Une disposition de mise à la terre en point unique doit être vérifiée dans l'armoire de répartition pour éliminer les courants induits par les boucles de terre sur les lignes de suivi des variables de processus.

  • Paramètres de l'enceinte environnementale : Pour les emplacements avec des profils de contaminants aéroportés de classe G3, l'enceinte de répartition doit maintenir un flux d'air en pression positive et garder l'humidité relative en dessous du seuil de 95 % pour éliminer la condensation sur les contacts terminaux actifs.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus