Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKSMódulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKSMódulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKS
Módulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKS
Módulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKS
Módulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKS

Módulo IOTA de entrada digital Honeywell DC-TDIL11 para Experion PKS


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : DC-TDIL11

TIPO DE PRODUTO : Módulos de Entrada 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 o condicionamento de sinais discretos de 24 VCC e a aquisição em campo em redes de controladores Honeywell Experion PKS, o Honeywell DC-TDIL11 (DC-TDIL11 Digital Input IOTA) fornece execução física/elétrica direta. O conjunto encaminha diretamente as entradas de 32 canais discretos através de uma interface de conector do backplane de uma Input Output Termination Assembly (IOTA) redundante. Os circuitos internos oferecem alimentação de detecção DI interna ou externa selecionável em campo, estabelecendo a avaliação do estado lógico dos contatos e a sinalização limitada por corrente nas redes de controladores C300.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo DC-TDIL11
Marca Honeywell
Origem EUA
Peso 0,4 kg
Dimensões 19,1 cm x 12,7 cm x 3,8 cm
Temperatura de operação 0 a 60 graus C
Consumo de energia 6,5 W
Canais de entrada 32 pontos de entrada digital discreta
Tensão de entrada 24 VCC
Tipo de entrada Não isolada, com alimentação de detecção interna/externa selecionável em campo
Proteção Proteção integrada por fusível para barramentos de alimentação de 24 VCC

Isolamento entre canais

A placa IOTA DC-TDIL11 utiliza técnicas de isolamento entre canais em seus trilhos de alimentação e canais de comunicação do backplane para proteger a lógica do sistema contra transientes elétricos do lado de campo. Barreiras de fusíveis integradas protegem os circuitos compartilhados de distribuição de campo de 24 VCC contra condições de curto-circuito, enquanto a filtragem de sinais em modo comum suprime a propagação de ruído entre canais adjacentes durante a comutação simultânea dos estados dos contatos.

Perguntas frequentes

P: O módulo DC-TDIL11 pode ser inserido em um conjunto IOTA redundante ativo sem desligar o nó do controlador C300?

R: Sim. A arquitetura de hardware IOTA permite a substituição do módulo online, desde que o canal IOTA redundante permaneça ativo durante as operações de troca da placa.

P: Como a alimentação de detecção de campo é configurada para os 32 canais de entrada do IOTA DC-TDIL11?

R: A seleção da fonte de alimentação de detecção entre a alimentação do barramento interno de 24 VCC e a alimentação externa de campo é realizada por meio de jumpers físicos na placa IOTA.

P: Que proteção impede que falhas de sobrecorrente se espalhem pelos trilhos de alimentação de detecção de 24 VCC?

R: A proteção integrada por fusíveis de ação rápida isola as linhas de alimentação de campo de 24 VCC no caso de um curto-circuito na fiação externa de campo.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Desconecte a alimentação principal dos terminais de alimentação de campo antes de configurar os jumpers de alimentação de detecção do hardware na IOTA.
  2. Alinhe os conectores da placa do módulo com o conjunto de base IOTA correspondente e pressione firmemente até que ambas as alavancas de travamento se encaixem totalmente.
  3. Verifique se todas as terminações da fiação de campo de 24 VCC estão conectadas de acordo com as diretrizes de polaridade correta.
  4. Instale os cabos de entrada discreta de campo de 24 VCC separadamente dos condutores de CA de alta tensão para evitar acoplamento capacitivo e ruído de comutação.
  5. Prenda todos os fios de dreno da blindagem da fiação de campo à barra principal de aterramento do sistema com uma conexão curta e de baixa impedância.

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
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Etapas de comissionamento do DCS em projetos de automação industrial

O comissionamento de um Sistema de Controle Distribuído (DCS) representa um marco crucial na implantação de uma infraestrutura moderna de automação de processos. Os engenheiros de campo devem executar etapas sistemáticas de verificação para fazer a transição de hardwares complexos de controle, da instalação estática para o controle dinâmico da planta. O comissionamento adequado garante que controladores, módulos de E/S, switches de rede e softwares de IHM operem em estrita conformidade com as especificações do projeto de engenharia antes da introdução de fluidos de processo.

Leia mais
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

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

A automação fabril moderna depende de backbones de fibra óptica de alta velocidade para conectar sistemas de controle distribuídos em ambientes industriais com altos níveis de ruído. Diferentemente da fiação de cobre, as fibras ópticas transmitem dados por meio de pulsos de luz, tornando-as completamente imunes à interferência eletromagnética (EMI). Os engenheiros de campo devem dominar as técnicas de união de cabos ópticos e fusão de fibras para garantir a transmissão de dados com baixa perda entre nós críticos de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS).

Leia mais
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