Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Module d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/AModule d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/AModule d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/A
Module d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/A
Module d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/A
Module d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/A

Module d'entrée RTD Foxboro FBM203 P0916AE série I/A


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : FBM203 P0916AE

TYPE DE PRODUIT : Module d'entrée RTD

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Foxboro


  • 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 Foxboro FBM203 (P0916AE) fonctionne comme une interface de détecteur de température à résistance (RTD) haute précision pour le système de contrôle distribué (DCS) Foxboro I/A Series. Ce module convertit les signaux de résistance provenant des capteurs RTD industriels en données numériques de température pour le processeur de contrôle. Il constitue un composant essentiel dans les applications de surveillance thermique dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et du raffinage. Nous fournissons cette unité en tant que 100 % neuve et originale, garantissant que vos boucles de contrôle bénéficient d’une calibration certifiée en usine et d’une absence totale de stress électrique antérieur.

Spécifications techniques

Paramètre Détails de la spécification
Fabricant Foxboro (Schneider Electric)
Modèle / Référence FBM203 / P0916AE
Type d’entrée RTD (Détecteur de température à résistance)
Plage d’entrée 0 à 320 Ω
Résolution 64 000 Comptes
Surcharge minimale 327,675 Ω
Courant du capteur 0,19 mA CC
Tension d’entrée 24 V CC +5 %/-10 % (Redondante)
Consommation électrique 3 W (Maximum)
Dissipation thermique 3 W (Maximum)

Avantages techniques

Le FBM203 P0916AE résout des défis spécifiques d’acquisition thermique grâce à une ingénierie matérielle spécialisée :

  • Élimine les erreurs d’autochauffage : Le module fournit un courant d’excitation du capteur faible de seulement 0,19 mA CC. Cela minimise l’effet d’autochauffage dans l’élément RTD, garantissant que le DCS enregistre la température réelle du procédé sans le biais positif courant dans les circuits de mesure à courant élevé.

  • Conversion de données haute résolution : Avec une résolution de 64 000 comptes sur une plage de 320 Ω, le matériel capte des variations minimes de résistance. Cette précision permet au système de contrôle de détecter des tendances thermiques subtiles, améliorant la stabilité des boucles de température à tolérance stricte.

  • Fiabilité d’alimentation redondante : Le module accepte des entrées d’alimentation redondantes en 24 V CC. Cette architecture à double alimentation assure une visibilité continue de la température même en cas de défaillance d’une source d’alimentation, évitant les arrêts non commandés du système dans les processus critiques.

  • Empreinte thermique minimisée : L’appareil dissipe seulement 3 W de chaleur en fonctionnement maximal. Ce profil thermique faible empêche l’accumulation de chaleur dans les armoires d’E/S denses, protégeant les semi-conducteurs sensibles adjacents et prolongeant la MTBF (temps moyen entre pannes) globale du rack système.

  • Plage dynamique étendue : Le module offre une capacité de surcharge minimale jusqu’à 327,675 Ω. Cette marge supplémentaire permet au système de surveiller les perturbations du procédé ou les écarts de capteur dépassant les limites normales sans saturer le signal d’entrée.

FAQ

  • Quels types de RTD le FBM203 P0916AE prend-il en charge ?

    Le FBM203 gère les RTD standard en platine et en nickel. Vous configurez le type de capteur spécifique et la courbe de linéarisation via le logiciel du système I/A Series pour correspondre à la plage matérielle de 0–320 Ω.

  • Ce module est-il un remplacement direct des unités P0916AE existantes ?

    Oui. En tant qu’unité 100 % neuve et originale, il fonctionne comme un remplacement direct pour tout module FBM203 sur une plaque modulaire de la série 200. Il maintient une compatibilité complète des signaux et de la communication avec le Fieldbus I/A Series hérité.

  • Le module nécessite-t-il une excitation externe pour les capteurs ?

    Non. Le FBM203 fournit directement le courant CC nécessaire au capteur (0,19 mA) via son circuit interne. Cela simplifie le câblage sur site et réduit le nombre de composants externes requis dans l’armoire de répartition.

  • Comment vérifier que le matériel est original ?

    Chaque unité arrive dans son emballage d’usine Foxboro d’origine avec des sceaux de sécurité intacts. Nous garantissons que ces modules n’ont jamais été installés ni mis sous tension, assurant que vous recevez la fiabilité complète d’un composant neuf d’usine.

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