Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

P0922BD Processeur de contrôle distribué FoxboroP0922BD Processeur de contrôle distribué FoxboroP0922BD Processeur de contrôle distribué Foxboro
P0922BD Processeur de contrôle distribué Foxboro
P0922BD Processeur de contrôle distribué Foxboro
P0922BD Processeur de contrôle distribué Foxboro

P0922BD Processeur de contrôle distribué Foxboro


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : P0922BD

TYPE DE PRODUIT : Processeurs CPU

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

Le Foxboro P0922BD est le processeur de contrôle distribué principal P0922BD utilisé pour exécuter des boucles de contrôle PID en temps réel et une logique séquentielle sur les plateformes DCS Foxboro I/A Series. Il exécute des algorithmes de contrôle déterministes, la gestion des alarmes et le conditionnement des données de processus via une alimentation de 24 VCC.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle P0922BD
Marque Foxboro
Origine États-Unis
Poids 0,71 kg
Dimensions 130 mm x 30 mm x 160 mm
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C
Consommation électrique Environ 10 W
Tension d’alimentation 24 VCC
Fonctions en temps réel Contrôle de boucles PID, logique booléenne/séquentielle, gestion des alarmes
Résistance aux vibrations 0,5 g RMS (5-500 Hz)
Résistance aux chocs 15 g, demi-sinusoïde de 20 ms
Température de stockage -40 °C à +85 °C
Humidité de fonctionnement 0 % à 95 %, sans condensation

Isolation entre les voies et intégration FOUNDATION Fieldbus

Le Foxboro P0922BD intègre une électronique d’interface de bus haute densité avec une isolation entre les voies afin d’isoler les circuits de traitement du bruit de terre du terrain. Cette isolation maintient la stabilité des boucles sur les transmetteurs en aval utilisant le protocole de boucle 4-20 mA HART ainsi que sur les réseaux FOUNDATION Fieldbus / Profibus PA connectés à l’architecture du contrôleur.

Foire aux questions

Q : Quels paramètres d’alimentation sont requis pour faire fonctionner le module P0922BD ?

R : Le P0922BD nécessite une tension d’alimentation de 24 VCC et consomme environ 10 W pendant l’exécution active des boucles.

Q : Comment le P0922BD maintient-il sa stabilité opérationnelle dans des armoires soumises à de fortes vibrations ?

R : L’unité est conçue pour résister à des vibrations allant jusqu’à 0,5 g RMS (5 à 500 Hz) et à des chocs allant jusqu’à 15 g (demi-sinusoïde de 20 ms).

Consignes d’installation sur site

Positionnez verticalement le processeur P0922BD dans l’emplacement prévu du rack. Appuyez fermement jusqu’à ce que le connecteur arrière s’emboîte dans le fond de panier, puis serrez les vis de retenue supérieure et inférieure afin d’éviter tout déplacement dû aux chocs et aux vibrations.

Assurez-vous que les lignes d’alimentation 24 VCC sont hors tension avant l’installation. Maintenez une séparation physique entre les conduits d’alimentation haute tension et les câbles basse tension du système à l’intérieur de l’armoire. Raccordez directement le blindage des câbles à la barre de terre du panneau. Pour les entrées d’armoire, vérifiez que les raccords de conduit filetés NPT présentent au moins 5 filets complets engagés.

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
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Commutateur administrable ou non administrable : architecture Ethernet industrielle

L’Ethernet industriel constitue l’épine dorsale de l’automatisation des usines. Le choix de la bonne architecture de commutation détermine la disponibilité du système, le débit de données et la cyberrésilience des systèmes OT. Ce guide technique évalue les commutateurs administrables et non administrables, en analysant leurs différences opérationnelles, leurs contrôles de sécurité et les critères de sélection.
En savoir plus
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redondance en veille active ou en veille froide dans l’automatisation industrielle

La disponibilité du système détermine la sécurité des processus et la productivité dans l’automatisation industrielle. Les ingénieurs de contrôle mettent en place une redondance afin d’éliminer les points uniques de défaillance. Ce guide technique évalue les architectures de redondance à chaud et de redondance à froid, en comparant les vitesses de basculement, la synchronisation de la mémoire, les compromis en matière de coûts et les critères de sélection sur le terrain.

En savoir plus
ON-OFF Controller vs. PID Controller: Industrial Control System Evaluation

Contrôleur tout ou rien contre contrôleur PID : évaluation des systèmes de contrôle industriels

La sélection de la bonne stratégie de contrôle a une incidence sur la stabilité du procédé, l’efficacité et la durée de vie des équipements. Cette comparaison technique évalue les algorithmes de contrôle binaire tout-ou-rien et de contrôle PID continu, en analysant leur comportement mathématique, leurs différences opérationnelles et les critères pratiques de sélection pour l’automatisation des usines.
En savoir plus