Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23
Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23
Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23
Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23

Módulo de Saída Digital Yokogawa SDV531-L23


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : SDV531-L23

TIPO DE PRODUTO : Módulos de saída digital

FORNECEDOR DO PRODUTO : Yokogawa


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

Detalhes do Produto

O Yokogawa SDV531-L23, também catalogado como o Módulo de Saída Digital SDV531, funciona como um componente de hardware dedicado ao acionamento de atuadores de campo discretos de 24 VCC em plataformas de Sistemas Instrumentados de Segurança ProSafe-RS. Ele controla sinais de saída digital de alta integridade para solenoides e relés de intertravamento, enquanto executa diagnósticos internos.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo SDV531-L23
Marca Yokogawa
Origem Japão
Peso 0,28 kg
Dimensões 75 mm x 114 mm x 90 mm
Temperatura de operação -20 a 60 graus C
Consumo de energia 280 mA máx. a 5 VCC, 140 mA máx. a 24 VCC
Plataforma do sistema Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) ProSafe-RS
Canais de saída 8 canais de saída digital
Classificação da saída 24 VCC nominal, até 25 mA por canal
Corrente máxima de carga 0,6 A por linha (4,8 A no total)
Corrente mínima de carga 35 mA
Tempo de resposta da saída Menor ou igual a 30 ms
Tensão suportável de isolamento 2 kV CA por 1 minuto (sinal para o terra do sistema)
Fonte de alimentação externa 24 VCC (requisito mínimo de 5 A)

Isolamento entre canais e diagnósticos do circuito

O SDV531-L23 incorpora parâmetros de isolamento entre canais para impedir que variações do potencial de terra corrompam os circuitos de comutação de saída entre os 8 canais discretos. Projetado para fazer interface com circuitos instrumentados de segurança, o módulo monitora continuamente a integridade das linhas para detectar condições de curto-circuito e circuito aberto nos fios. Circuitos de isolamento de corrente e tensão com passagem direta garantem que falhas físicas em linhas de campo individuais não comprometam a comunicação com o backplane do sistema nem se propaguem para caminhos adjacentes de execução da lógica de segurança.

Perguntas frequentes

P: O que acontece com as saídas do SDV531-L23 durante uma falha de diagnóstico interno do módulo?

R: Ao detectar uma falha de hardware interno irrecuperável ou um tempo limite da CPU, o módulo executa uma liberação para um estado à prova de falhas, desenergizando todos os 8 canais de saída digital para levar os dispositivos de campo conectados aos seus estados seguros predefinidos.

P: Quais são os requisitos da fonte de alimentação para alimentar os circuitos de carga externos no SDV531-L23?

R: Deve ser conectada uma fonte de alimentação de campo externa de 24 VCC, com capacidade de corrente de pelo menos 5 A, para alimentar o circuito acionador de carga do lado de campo independentemente da alimentação da lógica interna do sistema.

P: Como é estruturado o isolamento galvânico entre a lógica do sistema e a fiação de campo nesta unidade?

R: Barreiras de isolamento óptico e acopladas por transformador fornecem uma tensão suportável de 2 kV CA por 1 minuto entre as linhas de sinal de campo e o terra interno do sistema, protegendo os componentes eletrônicos do backplane do sistema.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Monte o módulo no painel ou rack de subnó dedicado, garantindo que as travas mecânicas de retenção engatem completamente para fixar o conjunto contra vibrações.
  2. Conecte toda a fiação de campo de 24 VCC ao adaptador de interface do cabo de sinal, mantendo a bitola dos fios em conformidade com o limite máximo de corrente de carga de 0,6 A por linha.
  3. Conecte a fonte externa de 24 VCC aos terminais de alimentação dedicados, verificando a polaridade correta antes de aplicar a alimentação do sistema.
  4. Encaminhe os condutores de saída digital de campo separadamente dos cabos de CA de alta tensão e dos cabos de motor de inversores de frequência variável para evitar o acoplamento de ruído capacitivo.
  5. Conecte os aterramentos do chassi do sistema usando uma fita de cobre de baixa impedância para estabelecer uma referência estável para a classificação de isolamento de 2 kV CA.

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
Top 5 Operational Advantages of HMIs in Modern Factory Automation

As 5 principais vantagens operacionais das IHMs na automação industrial moderna

As IHMs fazem a ponte entre os operadores e redes industriais de controle complexas. A automação moderna de fábricas depende das IHMs para oferecer visualização em tempo real, controle preciso e análise de dados, juntamente com a infraestrutura de CLPs e DCS. Este guia técnico explora cinco benefícios operacionais fundamentais da implementação de IHMs na manufatura.
Leia mais
Importance of Safety Barriers in PLC and DCS Control Systems

Importância das barreiras de segurança em sistemas de controle PLC e DCS

As indústrias de processo lidam com gases e líquidos inflamáveis, tornando a instrumentação elétrica um risco constante de ignição. Os engenheiros que projetam redes de PLC e DCS devem implementar estratégias rigorosas de limitação de energia. As barreiras de Segurança Intrínseca fornecem a interface crítica que protege os ativos de automação e evita explosões.
Leia mais
Static UPS vs. Rotary UPS: Technical Evaluation for Industrial Automation

UPS Estático vs. UPS Rotativo: Avaliação Técnica para Automação Industrial

A arquitetura de UPS determina a confiabilidade da energia na automação de processos. Quedas de tensão não planejadas causam indisponibilidade imediata, tornando essencial um backup de energia robusto para redes de PLC e DCS. Este guia técnico avalia os princípios operacionais, as principais arquiteturas e os compromissos entre sistemas de UPS Rotativa Estática e Dinâmica.
Leia mais