Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

KL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaVKL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaVKL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaV

KL3104X1-BA1 | Emerson | Módulo Controlador de Processo DeltaV


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : KL3104X1-BA1

TIPO DE PRODUTO : Placa de E/S Digital

FORNECEDOR DO PRODUTO : EMERSON


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

Detalhes do Produto

Configurado para processamento de sinal de saída discreta de alta densidade em subsistemas eletrônicos de marshalling DeltaV, o Emerson KL3104X1-BA1 (KL3104X1-BA1 Módulo de Saída Digital Intrinsecamente Seguro) fornece execução física/eletrônica direta. Este componente de hardware comuta infraestrutura de campo de baixa energia localizada em ambientes perigosos, regulando circuitos de atuação de carga elétrica enquanto mantém restrições absolutas de isolamento através do barramento local distribuído backplane.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo KL3104X1-BA1
Marca Emerson
Origem EUA
Peso 0,08 kg
Dimensões Largura padrão do slot do módulo CHARM
Temperatura de Operação -40 °C a +70 °C
Consumo de Energia +6,3 VDC a 0 mA (Barramento CHARM), +24 VDC a 78 mA (Circuito de Campo)
Alocação de Saída Controle de carga máxima de 45 mA no loop
Resistência a Choques 10g meia onda senoidal por 11 ms
Resistência a Vibrações 1 mm pico a pico de 2 a 13,2 Hz; 0,7g de 13,2 a 150 Hz
Contaminantes Atmosféricos Conformidade com ISA-S71.04-1985 Classe G3
Umidade Relativa 5% a 95% sem condensação
Chave do Bloco Terminal Posição 3E

Isolamento Canal a Canal e Desempenho do Loop

A execução mecânica deste módulo CHARM montado no terminal depende de camadas dedicadas de separação galvânica para garantir a integridade do sinal do loop de processo. A arquitetura do hardware incorpora parâmetros absolutos de isolamento canal a canal, verificando que falhas de terra ou surtos transitórios em um loop discreto de campo ativo não possam se propagar para módulos de hardware vizinhos. Componentes lógicos internos utilizam essa barreira elétrica para isolar a estrutura de comunicação do controlador mestre das flutuações do circuito de campo, permitindo a execução confiável de sinais discretos de disparo e etapas de atuação de válvulas sob alimentação contínua.

Perguntas Frequentes

P: Este módulo de saída intrinsecamente seguro suporta troca a quente com o sistema energizado?

R: Sim. O hardware é projetado para inserção e extração em uma base de terminal energizada. Componentes internos limitadores de corrente evitam a geração de distúrbios no barramento backplane ou quedas de comunicação nos trilhos CHARM ativos adjacentes durante a substituição.

P: Qual é a função mecânica da atribuição da chave do bloco terminal 3E?

R: A posição da chave 3E impede mecanicamente que um tipo incorreto de módulo de caracterização seja inserido em um slot cabeado para esta configuração específica de loop de saída, reduzindo o risco de perigos por sobretensão ou danos ao hardware dos ativos de campo.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Inserção no Slot da Base: Alinhe as guias traseiras do terminal do módulo CHARM perpendicularmente ao receptor designado da base. Pressione para baixo até que as duas travas mecânicas de retenção encaixem para evitar contato terminal errático.

  • Separação da Fiação Intrinsecamente Segura: Toda fiação do loop de saída em área perigosa deve ser roteada por dutos de fiação azuis segregados. Mantenha uma distância mínima de 50 mm entre linhas de controle intrinsecamente seguras e infraestrutura padrão de energia não intrinsecamente segura.

  • Estratégia de Aterramento da Blindagem: Termine as blindagens dos cabos apenas na barra de aterramento do suporte. Deve-se verificar um layout de aterramento em ponto único no gabinete de marshalling para eliminar correntes induzidas por loops de terra nas linhas de rastreamento de variáveis de processo.

  • Parâmetros do Invólucro Ambiental: Para locais com perfis de contaminantes atmosféricos Classe G3, o invólucro de marshalling deve manter fluxo de ar com pressão positiva e manter a umidade relativa abaixo do limite de 95% para eliminar condensação nos contatos ativos dos terminais.

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
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
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Dominando Arquiteturas de Fonte de Alimentação PLC e Tensões de Operação

Selecionar a tensão de operação correta é um passo crucial no projeto de sistemas confiáveis de automação industrial. Seja trabalhando com um PLC compacto ou um DCS de grande escala, a arquitetura de energia determina a longevidade do sistema. Neste guia, exploramos as faixas de tensão padrão e as estratégias de distribuição de energia necessárias para manter operações estáveis de automação de fábrica.

Leia mais
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Otimização do Dimensionamento da Fonte de Alimentação para Sistemas de Automação Industrial

A fonte de alimentação é o coração silencioso de qualquer sistema de automação industrial. Embora os engenheiros frequentemente priorizem processadores e protocolos de comunicação, uma arquitetura de energia estável continua sendo o fator mais crítico para a confiabilidade a longo prazo. Em meus 15 anos de experiência, descobri que negligenciar o dimensionamento da fonte de alimentação frequentemente leva a erros fantasmas, falhas intermitentes em dispositivos de campo e paradas de produção custosas.

Leia mais