Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Kit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/OKit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/OKit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O
Kit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O
Kit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O
Kit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O

Kit de compensation de jonction froide Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1794-CJC2

TYPE DE PRODUIT : Kit de compensation

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Allen-Bradley


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

Détails du produit

Présentation du produit

Le Allen Bradley 1794-CJC2 fournit la référence thermique critique nécessaire pour des mesures précises de thermocouples au sein de la plateforme FLEX I/O. Ce kit se compose de deux thermistances de compensation de jonction froide (CJC) haute précision qui se branchent directement sur la base de bornier d’un module d’entrée thermocouple. Il élimine les erreurs de mesure causées par la jonction de métaux dissemblables au niveau du bloc de connexion, garantissant que l’automate reçoit une lecture de température exacte. Nous fournissons ce kit en tant que 100 % Neuf et d’Origine, assurant que vos boucles de contrôle de processus conservent une précision calibrée en usine.

Spécifications techniques

Le kit 1794-CJC2 utilise une technologie spécialisée de thermistances pour stabiliser les données de température :

Caractéristique Spécification
Fabricant Allen Bradley
Gamme de produits FLEX I/O (1794)
Familles compatibles 1794 FLEX, FLEX EX, FLEX XT
Compatibilité des modules 1794-IRT8, 1794-IT8, 1794-IT8I
Type de capteur Thermistance de précision
Quantité par kit 2 capteurs par kit
Plage de température de fonctionnement -20°C à +70°C (-4°F à 158°F)
Humidité relative 5 % à 95 % (sans condensation)
Indice de protection IP20
Montage Base de bornier intégrée

Avantages techniques

Le kit 1794-CJC2 optimise la surveillance thermique dans des environnements I/O distribués complexes :

  • Correction d’erreur matérielle : Ces capteurs mesurent la température exacte des vis de bornier où les fils du thermocouple sont connectés. Ces données permettent au module d’entrée de soustraire mathématiquement la tension thermique ambiante, ne laissant que la température réelle du processus.

  • Résilience environnementale robuste : Les capteurs fonctionnent de manière fiable sur une large plage de température de -20°C à +70°C. Cela rend le kit adapté aux armoires I/O distantes situées près des fours ou dans des enceintes extérieures non climatisées.

  • Intégration parfaite au bornier : Le design permet une installation rapide dans les bases de bornier 1794-TBN ou 1794-TB3. Les capteurs s’insèrent fermement dans des emplacements dédiés, évitant tout déplacement accidentel lors d’opérations de machines à forte vibration.

  • Support pour environnements extrêmes : La compatibilité avec les modules FLEX XT (température étendue) et FLEX EX (zones dangereuses) garantit que les dispositifs de sécurité thermique critiques fonctionnent correctement dans les secteurs industriels les plus exigeants.

Questions fréquentes

  • Combien de kits 1794-CJC2 faut-il pour un module 8 canaux ?

    Chaque kit 1794-CJC2 contient deux capteurs. Vous avez besoin d’un seul kit (deux capteurs) par module thermocouple. En général, un capteur est installé de chaque côté de la base de bornier pour fournir une référence thermique équilibrée à toutes les entrées.

  • Ce kit nécessite-t-il un câblage séparé vers l’automate ?

    Non. Les capteurs 1794-CJC2 se connectent directement aux bornes dédiées sur la base de bornier 1794. Le module I/O détecte automatiquement la résistance des thermistances via la connexion backplane, sans besoin de câblage supplémentaire ni d’alimentation externe.

  • Puis-je utiliser le 1794-CJC2 avec d’autres marques d’I/O ?

    Non. Ce kit possède un format spécifique et une courbe de résistance conçus exclusivement pour les modules thermocouple Allen Bradley FLEX I/O. L’utilisation de capteurs tiers entraînera des erreurs importantes de décalage de température ou des défauts de diagnostic du module.

  • Que se passe-t-il si un capteur CJC tombe en panne ou manque ?

    Le module thermocouple détecte le circuit ouvert et signale une erreur « CJC Open » dans le contrôleur. Sans ces capteurs, le module ne peut pas effectuer la compensation de jonction froide nécessaire, et vos mesures de température dériveront fortement avec les variations de température ambiante dans l’armoire de contrôle.

 

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