Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Honeywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numériqueHoneywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numériqueHoneywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numérique
Honeywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numérique
Honeywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numérique
Honeywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numérique

Honeywell Experion PKS Série 8 | 8C-TDOLA1 | Module de sortie numérique


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 8C-TDOLA1

TYPE DE PRODUIT : Module de Sortie 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

Résumé technique

Le 8C-TDOLA1 est un module de sortie numérique (DO) à haute densité conçu spécifiquement pour l’architecture d’E/S de la série 8 Honeywell Experion PKS. Ce module offre 32 voies de commande discrètes, permettant au contrôleur C300 de gérer des dispositifs de terrain tels que des électrovannes, des voyants témoins et des démarreurs de moteur. Conçu en mettant l’accent sur l’optimisation de l’espace dans l’armoire, le 8C-TDOLA1 présente un format vertical compact qui conserve une excellente performance thermique et une commutation rapide des signaux, répondant aux exigences modernes de l’automatisation des procédés.

Caractéristiques matérielles

Les données techniques ci-dessous décrivent les paramètres de fonctionnement et les limites électriques du module 8C-TDOLA1 .

  • Nombre de voies : 32 voies de sortie discrètes

  • Type de sortie : Source de courant (actif haut)

  • Tension de fonctionnement : 24 VCC nominal

  • Courant maximal par voie : 0,5 A

  • Limite totale de courant du module : 16 A (selon la capacité du TBP)

  • Temps de réponse : < 5 ms (Marche/Arrêt)

  • Isolement galvanique : 2500 VCC (entre le circuit de terrain et la logique)

  • Dissipation thermique : 6,5 W (typique en charge maximale)

  • Protection contre les courts-circuits : Limitation électronique du courant par voie

  • Capacités de diagnostic : Rétroaction intégrée de boucle et surveillance de l’état du module

  • Température de fonctionnement : -40°C à +70°C (-40°F à +158°F)

  • Température de stockage : -55°C à +85°C

Fiabilité opérationnelle et installation

En utilisant l’ensemble de terminaison d’entrée/sortie de la série 8 (IOTA), le 8C-TDOLA1 assure un contrôle ininterrompu grâce à sa conception robuste. Le module intègre des diagnostics sophistiqués capables de détecter les problèmes de câblage sur le terrain, garantissant que le procédé reste en ligne même pendant les opérations de maintenance. Sa limitation de courant matérielle protège les circuits internes contre les défauts côté terrain, réduisant considérablement le temps moyen de réparation (MTTR) en isolant les surtensions électriques.

Questions fréquemment posées

Le 8C-TDOLA1 prend-il en charge la redondance de sortie ?Oui, le 8C-TDOLA1 peut être configuré en paire redondante lorsqu’il est utilisé avec l’IOTA redondant approprié, garantissant que la sortie de commande reste active en cas de défaillance matérielle d’un module.

Comment le module gère-t-il les surintensités ?Chaque voie est équipée d’une protection électronique indépendante. Si une électrovanne ou un dispositif de terrain dépasse le seuil de 0,5 A, le module limite le courant et signale une anomalie diagnostique au système Experion sans affecter le fonctionnement des 31 autres voies.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Mise en œuvre du séquençage de données FIFO et LIFO dans la programmation PLC

La gestion des données constitue une pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne. Que ce soit pour suivre les matériaux sur un convoyeur ou gérer des séquences de lots dans un processus, les ingénieurs s'appuient souvent sur la logique séquentielle. Deux structures principales—Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) et Dernier Entré, Premier Sorti (LIFO)—forment la base de cette gestion des données. Maîtriser ces blocs permet aux programmeurs d'optimiser efficacement les opérations complexes des machines.

En savoir plus
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus