Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321
Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321
Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321
Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321

Módulo de saída discreta Honeywell TK-ODD321


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : TK-ODD321

TIPO DE PRODUTO : Placas de E/S digital

FORNECEDOR DO PRODUTO : Honeywell


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

Detalhes do Produto

Configurado para a comutação de cargas discretas de 24 VCC em controladores Experion Process Knowledge System (PKS), o Honeywell TK-ODD321 (TK-ODD321 Módulo de Saída Discreta) fornece execução física/elétrica direta.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo TK-ODD321
Marca Honeywell
Origem EUA
Peso 2 kg
Temperatura de operação 0 a 60 graus C
Consumo de energia Dissipação de potência de 6,1 W
Capacidade de saída 32 pontos (16 pontos por grupo comum)
Faixa de tensão de saída 10 a 31,2 VCC a 50 graus C (redução linear até 28 VCC a 60 graus C)
Corrente máxima por ponto 0,5 A a 50 graus C / 0,35 A a 60 graus C
Corrente máxima por módulo 16 A a 50 graus C / 10 A a 60 graus C
Tensão de isolamento 2546 VCC por 1 s (entre grupos e entre usuário e sistema)
Bloco de terminais Bloco TC-TBCH de 36 posições

Isolamento entre canais e circuitos de saída de campo

O módulo utiliza barreiras de isolamento óptico entre canais, localizadas entre a eletrônica do sistema e os circuitos de campo, para impedir que transientes de alta tensão se propaguem ao backplane. Cada canal de saída oferece estados de falha configuráveis (manter o último estado, LIGADO ou DESLIGADO) e estados definidos por software durante o Modo de Programa do controlador. O circuito interno não inclui fusíveis integrados nem proteção contra inversão de polaridade; os projetos de aplicação exigem Módulos de Campo Isolados (IFM) com fusíveis externos e polaridade da fiação verificada para evitar a degradação do driver de saída durante condições de tensão reversa.

Perguntas frequentes

P: O módulo contém fusíveis internos para proteção dos canais contra sobrecorrente?

R: Não, o módulo não possui fusíveis internos. Blocos de terminais externos com fusíveis ou unidades IFM com fusíveis devem ser instalados em série com a fiação de campo para proteger os canais de saída individuais contra curtos-circuitos.

P: O que acontece com as saídas se o módulo perder a comunicação de controle ou entrar no Modo de Programa?

R: Cada ponto pode ser configurado independentemente no software para manter o último estado, mudar para LIGADO ou mudar para DESLIGADO (DESLIGADO é o padrão) durante uma falha de comunicação ou nos estados de Modo de Programa do controlador.

P: É permitida a troca a quente deste módulo de E/S sob alimentação de campo?

R: A substituição do módulo exige desligar a alimentação do conjunto de fiação de campo associado ou adotar medidas de segurança apropriadas no local, pois a inversão de polaridade durante a inserção energizada pode causar danos permanentes aos drivers de saída.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Monte o módulo no rack transportador de E/S C300 ou Series 8 dedicado, dentro de um invólucro com classificação IP54 ou NEMA 12.
  2. Conecte a fiação de campo usando o conjunto de bloco de terminais TC-TBCH de 36 posições, apertando os parafusos dos terminais conforme as especificações padrão de torque do fabricante.
  3. Verifique a polaridade da fonte de alimentação externa de 24 VCC antes de energizar os circuitos de campo, pois a polaridade incorreta danifica os transistores de saída dos drivers não isolados.
  4. Instale fusíveis de ação rápida em linha, dimensionados para os limites de carga individuais (máximo de 0,5 A por canal a 50 graus C), em cada linha de saída ativa.
  5. Aterre todas as blindagens dos cabos em um único ponto no barramento de aterramento do gabinete para minimizar a interferência de ruído de modo comum.

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
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estratégia de Peças Sobressalentes para Sistemas de Controle PLC e DCS: Diretrizes de Engenharia

O gerenciamento do ciclo de vida da automação industrial exige um planejamento robusto de peças sobressalentes para plataformas de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS). Os engenheiros da planta devem categorizar corretamente os componentes sobressalentes durante o projeto de engenharia básica para manter alta disponibilidade do sistema. Calcular incorretamente as necessidades de peças sobressalentes pode resultar em longos períodos de inatividade não programada, estouros no orçamento do projeto ou atrasos no comissionamento da unidade.

Leia mais
Wellhead Control Panel (WHCP) Architecture in Oil and Gas Automation

Arquitetura do Painel de Controle da Cabeça de Poço (WHCP) em Automação de Petróleo e Gás

As operações de petróleo e gás upstream dependem de plataformas especializadas de controle de campo para gerenciar a segurança da extração na cabeça do poço e o acionamento hidráulico. Um Painel de Controle da Cabeça do Poço (WHCP) funciona como uma unidade dedicada de potência hidráulica e pneumática, projetada para operar as válvulas críticas de isolamento da Árvore de Natal. Ao conectar diretamente os componentes de segurança de campo à arquitetura de Controladores Lógicos Programáveis (PLC), um WHCP protege os ativos de extração upstream contra sobrepressão, vazamentos catastróficos e emergências térmicas.

Leia mais
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Entendendo os painéis de marshalling na arquitetura de sistemas de controle industrial

As implantações de sistemas de controle industrial dependem da distribuição estruturada de sinais para conectar a instrumentação de campo ao hardware de processamento central. Um gabinete de marshalling atua como o ponto intermediário essencial de conexão entre os pesados cabos multipares de ligação direta do campo e os delicados módulos de entrada/saída (I/O) instalados em gabinetes de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) ou de Sistemas de Controle Distribuído (DCS). Ao separar as terminações dos cabos de campo do hardware de controle, os engenheiros mantêm a flexibilidade do sistema, protegem os componentes do controlador e agilizam os processos de comissionamento.

Leia mais