Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Conjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IMConjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IMConjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IM
Conjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IM
Conjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IM
Conjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IM

Conjuntos de entrada para termopar ICS Triplex T3431-IM


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : T3431-IM

TIPO DE PRODUTO : Conjuntos de entrada de termopar

FORNECEDOR DO PRODUTO : ICS Triplex


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

Detalhes do Produto

O ICS Triplex T3431-IM, também catalogado como o conjunto de entrada para termopares T3431-IM, funciona como um componente de hardware dedicado ao processamento direto de medições de temperatura em plataformas de sistemas de segurança ICS Triplex Regent. O conjunto condiciona até 24 canais diferenciais de termopares, executando linearizações de sinal em graus Celsius ou Fahrenheit, com detecção personalizável de burnout em escala descendente por meio de circuitos de multiplexação analógica de alta velocidade.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo T3431-IM
Marca ICS Triplex
Origem Reino Unido
Temperatura de operação 0 a +60 graus C (+32 a +140 graus F)
Consumo de energia Energia do Safetybus: 1,8 unidades de carga
Número de entradas 24 canais diferenciais
Resistência de entrada diferencial 2 M ohms (típica)
Resistência entre entrada e chassi 1,1 M ohms (típica)
Corrente de polarização 100 nA (típica)
Tensão de modo comum 7 V no máximo em relação ao terra do chassi
Proteção contra sobretensão de entrada 120 V RMS entre quaisquer dois terminais
Tempo de resposta Entrada em degrau: 50 ms no máximo (0–99%); entrada em rampa: atraso máximo de rastreamento de 25 ms (<8 graus C/ms)
Rejeição de ruído em modo normal 70 dB no mínimo a 50 Hz ou 60/120 Hz (selecionável por jumper)
Rejeição de ruído em modo comum 100 dB no mínimo a 50/60 Hz; 60 dB no mínimo em outras frequências
Modo de burnout Acionamento em escala descendente

Arquitetura tolerante a falhas e isolamento galvânico

Projetado para atender aos requisitos de certificação SIL3 em sistemas instrumentados de segurança de missão crítica, o módulo ICS Triplex T3431-IM integra uma arquitetura tolerante a falhas com isolamento abrangente dos canais. A placa utiliza isolamento galvânico de alta qualidade para desacoplar os circuitos dos sensores de campo dos termopares da lógica interna do barramento, suprimindo o ruído de modo comum e impedindo que diferenças de potencial de terra interfiram na operação do sistema. Rotinas de diagnóstico integradas executam o monitoramento contínuo da integridade, garantindo a execução em estado seguro em caso de degradação do hardware ou falha na fiação de campo.

Perguntas frequentes

P: Como a detecção de burnout em escala descendente se comporta quando um fio do termopar se rompe?

R: Ao detectar uma condição de circuito aberto em um canal, o circuito de diagnóstico interno força a saída de conversão para baixo, até o valor mínimo de fundo de escala, acionando as rotinas de lógica de segurança configuradas para falhas.

P: As frequências de rejeição de ruído em modo normal podem ser configuradas em campo?

R: Sim, a rejeição em modo normal pode ser selecionada por jumper na placa do módulo para otimizar a filtragem do sinal para frequências de linha de 50 Hz ou 60/120 Hz.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Verifique se o backplane do sistema e a alimentação do Safetybus estão totalmente desenergizados antes de inserir ou remover o conjunto T3431-IM.
  2. Certifique-se de que a cablagem dos termopares de campo utilize pares trançados blindados dedicados, encaminhando os fios de blindagem diretamente para as barras de aterramento do chassi designadas.
  3. Configure os jumpers da placa para as frequências locais de rejeição de ruído da linha de alimentação (50 Hz ou 60 Hz) antes da instalação final no rack.
  4. Alinhe as bordas da placa do módulo com as guias da placa do chassi e pressione firmemente até que os conectores traseiros do backplane estejam totalmente encaixados e travados.

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
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gerenciável vs. switch não gerenciável: arquitetura Ethernet industrial

A Ethernet Industrial constitui a espinha dorsal da automação fabril. A escolha da arquitetura de switch adequada determina a disponibilidade do sistema, a vazão de dados e a resiliência cibernética de OT. Este guia técnico avalia switches gerenciáveis e não gerenciáveis, analisando diferenças operacionais, controles de segurança e critérios de seleção.
Leia mais
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redundância em espera ativa vs. redundância em espera passiva na automação industrial

A disponibilidade do sistema determina a segurança dos processos e a produtividade na automação industrial. Engenheiros de controle implementam redundância para eliminar pontos únicos de falha. Este guia técnico avalia as arquiteturas de redundância em espera ativa e em espera fria, comparando velocidades de failover, sincronização de memória, relações de custo-benefício e critérios de seleção para aplicações em campo.

Leia mais
ON-OFF Controller vs. PID Controller: Industrial Control System Evaluation

Controlador Liga-Desliga vs. Controlador PID: Avaliação de Sistemas de Controle Industrial

Selecionar a estratégia de controle correta impacta a estabilidade do processo, a eficiência e a vida útil dos equipamentos. Esta comparação técnica avalia os algoritmos de controle binário LIGA-DESLIGA e PID contínuo, analisando seu comportamento matemático, suas diferenças operacionais e os critérios práticos de seleção para a automação industrial.
Leia mais