Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Bloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-SeriesBloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-SeriesBloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-Series
Bloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-Series
Bloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-Series
Bloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-Series

Bloc de terminaison d'entrée analogique Emerson VE4003S2B9 M-Series


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : VE4003S2B9

TYPE DE PRODUIT : Module d'entrée analogique

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 l'acquisition de signaux à haute densité dans les sous-systèmes DeltaV I/O, le Emerson VE4003S2B9 (VE4003S2B9 borne terminale AI 2 fils 16 canaux) assure l'exécution physique/électrique directe de l'interface de signaux 4-20 mA HART sur 16 canaux.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle VE4003S2B9
Marque Emerson
Origine USA
Poids 2,0 kg
Dimensions 10,7 cm x 4,1 cm x 10,5 cm
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C
Consommation électrique Distribution d'alimentation passive sur le terrain
Nombre de canaux 16 canaux
Plage de signal 4-20 mA HART (2 fils)

Contrôle de processus : protocole de boucle 4-20 mA HART

La borne terminale VE4003S2B9 prend en charge le protocole de boucle 4-20 mA HART, permettant l'acquisition intégrée des variables de processus principales et la superposition de la communication numérique FSK depuis les transmetteurs montés sur le terrain. La conception matérielle intègre des fonctionnalités d'isolation canal à canal pour atténuer la propagation du bruit entre les boucles d'entrée individuelles. En acheminant l'alimentation du terrain à travers l'ensemble de la borne terminale directement vers les transmetteurs 2 fils, le module minimise la complexité du câblage externe tout en maintenant les caractéristiques d'impédance nécessaires à une superposition stable de la communication HART.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q : Quel est le rôle spécifique de la désignation « Series 2 Plus » pour cette borne terminale ?

R : La désignation Series 2 Plus indique que cette borne terminale est physiquement et électriquement codée pour la compatibilité avec la gamme Series 2 Plus des cartes DeltaV I/O. Elle garantit que le mappage haute densité des broches de la carte 16 canaux est correctement aligné avec les bornes de câblage sur le terrain.

Q : Le revêtement conforme G3 affecte-t-il la dissipation thermique du module ?

R : Le revêtement conforme ISA-S71.04-1985 Classe G3 est conçu pour offrir une protection environnementale sans impacter les profils de dissipation thermique des circuits internes. Veillez à maintenir un flux d'air ambiant conforme aux spécifications standard de ventilation des armoires pour respecter la plage de fonctionnement de -40 °C à +70 °C.

Directives d'installation sur le terrain

  • Montage : Installez la borne terminale sur le support de la série M. Vérifiez que les broches de codage mécanique sont correctement alignées pour éviter l'insertion de modules incompatibles, ce qui pourrait endommager les connecteurs du backplane.

  • Câblage : Terminez les instruments de terrain 2 fils selon le schéma de boucle. Utilisez un câble blindé à paires torsadées et assurez-vous que la masse du blindage est connectée au bus de mise à la terre intégré du support afin de minimiser les bruits induits.

  • Protection environnementale : Compte tenu de la classification IP20, assurez-vous que l'environnement d'installation est exempt de poussières conductrices et d'humidité excessive. Le revêtement conforme G3 offre une protection contre les gaz corrosifs mais ne remplace pas l'exigence d'un boîtier conforme aux normes NEMA.

  • Vérification : Contrôlez la continuité de la boucle et la présence de tension aux bornes avant de connecter la carte I/O au backplane afin d'éviter tout dommage potentiel aux circuits d'entrée causé par des défauts de câblage côté terrain.

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
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
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus