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
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