Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant
07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant
07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant
07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant

07 KT 97 | ABB | Unidade Básica do Controlador Advant


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : 07 KT 97

TIPO DE PRODUTO : Unidade Básica

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Visão Geral
A  07 KT 97 da  ABB é uma unidade básica compacta e versátil projetada para aplicações de controle e monitoramento em sistemas de automação industrial. Esta unidade combina funcionalidades de entrada e saída analógica, proporcionando conversão de sinal precisa, desempenho estável e comunicação confiável entre os dispositivos conectados. Sua flexibilidade de configuração a torna adequada para tarefas de medição baseadas tanto em tensão quanto em corrente.

Especificações Técnicas

  • Modelo: 07KT97

  • Fabricante: ABB

  • Tipo de Produto: Unidade Básica / Módulo Controlador

  • Entradas Analógicas: 8 canais, agrupados sob AGND1 (canais 06,00...06,07)

  • Opções de Configuração de Entrada: 0–10 V, 0–5 V, ±10 V, ±5 V (diferencial), 0–20 mA, 4–20 mA, Pt100 (–50...+400°C ou –50...+70°C, 2 fios ou 3 fios)

  • Impedância de Entrada: >100 kΩ para entradas de tensão; aprox. 330 Ω para entradas de corrente; aprox. 4 kΩ para entradas digitais

  • Filtragem de Entrada: 470 µs (tensão), 100 µs (corrente)

  • Autoproteção: Os circuitos de entrada de corrente possuem desligamento automático por shunt em caso de sobrecarga

  • Tempo de Conversão: Cada canal ativo de U/I adiciona aproximadamente 1 ms; canais Pt100 aprox. 50 ms; canais não utilizados são ignorados automaticamente

  • Saídas Analógicas: 4 canais, referenciados a AGND2 (canais 06,00...06,03)

  • Faixa de Saída: –10 V a +10 V, 0–20 mA, ou 4–20 mA

  • Capacidade de Carga: Máximo ±3 mA (saída de tensão)

  • Resolução: 12 bits, equivalente a 5 mV para a faixa de –10 V a +10 V

  • Precisão de Conversão: Típica de 0,5%, máxima de 1%

  • Tempo de Ciclo: Típico de 1 ms por canal de saída configurado

  • Isolamento Elétrico: Não há entre os grupos de entrada/saída analógica

  • Tolerância à Diferença de Potencial: ±1 V entre o terminal M e AGND

  • Comprimento Máximo do Cabo: Até 100 metros (cabo blindado de 2 fios, seção ≥0,5 mm²)

Principais Características

  • Suporte Flexível de Sinais: Suporta entradas de tensão, corrente e sensores de temperatura, incluindo Pt100

  • Conversão de Alta Precisão: Resolução de 12 bits garante controle preciso do processo

  • Desempenho Confiável: Conversão estável de sinais com tempos de ciclo curtos

  • Design Compacto: Adequado para sistemas de automação montados em painel

  • Fácil Integração: Funciona perfeitamente dentro das arquiteturas de automação ABB Advant e AC31

Aplicações

  • Monitoramento e controle de processos industriais

  • Aquisição de dados analógicos e condicionamento de sinais

  • Medidas de temperatura e corrente em sistemas de automação

  • Integração com plataformas ABB Advant Controller

FAQ

P1: Qual é a função principal do 07KT97 F1?
R1: Serve como uma unidade básica de controle que oferece capacidades tanto de entrada quanto de saída analógica para sistemas de automação.

P2: Esta unidade suporta sensores de temperatura?
R2: Sim, suporta sensores de temperatura Pt100 com configurações de 2 fios e 3 fios.

P3: Existe isolamento entre os canais analógicos?
R3: Não, os grupos de entrada e saída analógica compartilham um potencial de referência comum sem isolamento galvânico.

P4: Qual é o comprimento máximo do cabo para conexões analógicas?
R4: Até 100 metros quando se utilizam cabos blindados com seção mínima de 0,5 mm².

P5: Qual é a precisão da conversão de sinal?
R5: A precisão típica da conversão é de 0,5%, com desvio máximo de 1%.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementando a Sequência de Dados FIFO e LIFO na Programação de CLP

O gerenciamento de dados serve como uma pedra fundamental da automação industrial moderna. Seja para rastrear materiais em uma esteira ou gerenciar sequências de lotes em um processo, os engenheiros frequentemente dependem da lógica sequencial. Duas estruturas principais—Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (FIFO) e Último a Entrar, Primeiro a Sair (LIFO)—formam a base desse manuseio de dados. Dominar esses blocos permite que os programadores otimizem operações complexas de máquinas de forma eficiente.

Leia mais
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolução das Arquiteturas de Sistemas SCADA na Automação Industrial

Um sistema robusto de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA) serve como o coração das operações industriais modernas. Compreender a arquitetura do sistema SCADA é vital para engenheiros que projetam sistemas de controle eficientes. Essas arquiteturas evoluíram de estruturas isoladas e monolíticas para ecossistemas altamente interconectados e em rede. Escolher o design certo requer equilibrar a visibilidade dos dados, o poder de processamento e os requisitos de escalabilidade a longo prazo.

Leia mais
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Escolhendo o Controlador Certo: CLP vs. Controlador de Movimento na Automação Industrial

Selecionar a arquitetura de controle ideal é uma decisão fundamental na automação industrial. Os engenheiros frequentemente precisam escolher entre um Controlador Lógico Programável (CLP) e um Controlador de Movimento dedicado. Embora ambos os sistemas gerenciem máquinas, suas filosofias de design subjacentes diferem significativamente, impactando o desempenho, a escalabilidade e a integração do sistema.

Leia mais