Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

Bloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-SeriesBloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-SeriesBloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-Series
Bloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-Series
Bloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-Series
Bloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-Series

Bloco de Terminação de Massa de Saída Discreta Emerson VE4002S1T2B6 M-Series


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : VE4002S1T2B6

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 saída de sinal discreto em subsistemas DeltaV I/O, o Emerson VE4002S1T2B6 (VE4002S1T2B6) Placa de Saída Discreta fornece execução física/eletrônica direta de comutação de alta tensão em 32 canais.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo VE4002S1T2B6
Marca Emerson
Origem EUA
Peso Não especificado
Dimensões Formato de conector de 40 pinos
Temperatura de Operação -40 °C a +70 °C
Consumo de Energia 100 mA (típico); 150 mA (máximo)
Tensão de Saída 24 VCC (Alta tensão)
Classificação de Saída 1,0 A por canal; 3,0 A máximo por interface
Vazamento em Estado Desligado < 1,2 mA (máximo)

Controle de Processo: Isolamento Canal a Canal

O VE4002S1T2B6 incorpora isolamento óptico para cada um de seus 32 canais de saída, garantindo separação galvânica do backplane do sistema. Esta configuração é testada de fábrica a 1500 VCC para evitar interferência elétrica e proteger o barramento do controlador contra picos de tensão ou eventos de curto-circuito do lado do campo. Ao isolar cada canal, o módulo mantém o determinismo do sinal mesmo em loops de controle complexos onde falhas localizadas no campo poderiam se propagar pela interface de saída. Esta arquitetura é integrada ao bloco de terminação em massa de 40 pinos para facilitar a fiação organizada, mantendo a integridade das barreiras de isolamento entre os circuitos individuais de saída de campo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Qual é a capacidade máxima de corrente para a interface de saída?

R: A placa é classificada para 1,0 A por canal, com um máximo acumulado de 3,0 A por bloco de interface. Exceder esses limites de corrente resultará em estresse térmico nos drivers de saída e poderá acionar sequências de desligamento protetivo.

P: O módulo suporta hot-swapping?

R: Sim. O VE4002S1T2B6 é projetado para hot-swapping dentro do carrier M-Series I/O. Certifique-se de que a configuração do sistema de controle esteja atualizada ou que o ponto esteja em estado seguro antes da extração física para evitar ativação inesperada do equipamento.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Montagem: Fixe o bloco de terminação em massa de 40 pinos no carrier da série M. Verifique se as chaves de alinhamento correspondem ao slot I/O para garantir o engajamento correto dos pinos com o backplane.

  • Fiação: Utilize cabos com classificação adequada para os circuitos de saída de campo. Como este módulo realiza comutação de alta tensão a 24 VCC, assegure que todas as cargas de campo estejam corretamente referenciadas ao retorno comum para evitar correntes de loop de terra.

  • Aterramento: O sistema carrier deve estar conectado ao barramento de aterramento principal do gabinete. Um aterramento eficaz é necessário para garantir que a barreira de isolamento de 1500 VCC permaneça funcional contra surtos transitórios.

  • Teste: Realize um teste de loop alternando as saídas via diagnóstico da estação de trabalho DeltaV. Certifique-se de que o vazamento em estado desligado permaneça abaixo do limite de 1,2 mA para evitar tensões fantasmas em entradas sensíveis de atuadores.

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
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
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