Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

KJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaVKJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaVKJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaV
KJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaV
KJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaV
KJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaV

KJ2201X1-JA1 | Emerson | Bloco Terminal Redundante DeltaV


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : KJ2201X1-JA1

TIPO DE PRODUTO : Bloco de Terminal

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

O Emerson KJ2201X1-JA1, também catalogado como o KJ2201X1-JA1 Bloco Terminal Redundante, funciona como um componente de hardware dedicado para distribuição física de sinais dentro dos subsistemas do controlador DeltaV. Esta unidade de hardware fornece caminhos diretos de terminação elétrica, roteando configurações de linha I/O redundantes de canal duplo diretamente para placas de interface localizadas através do conjunto do backplane de controle.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo KJ2201X1-JA1
Marca Emerson
Origem EUA
Peso 0,2 kg
Dimensões 4,4 cm x 10,2 cm x 10,8 cm
Temperatura de Operação -40 °C a +70 °C
Consumo de Energia Caminho de distribuição elétrica passiva
Arquitetura de Conexão Interface de bloco terminal redundante
Camada Física Parafusos de contato terminal multiposição

Isolamento Canal a Canal e Sincronização DCS

A execução mecânica desta infraestrutura de terminação redundante depende de layouts discretos de trilhas físicas para proteger os parâmetros do loop distribuído. O bloco incorpora parâmetros de isolamento galvânico canal a canal que mitigam o risco de curtos-circuitos entre canais ou ruído elétrico em modo comum interferindo nas linhas de monitoramento paralelas. Essa segregação física permite o roteamento paralelo do protocolo de loop 4-20 mA HART e a sincronização contínua de sinais entre módulos de interface online redundantes sem introduzir riscos de interferência cruzada ou atenuação do sinal.

Perguntas Frequentes

P: Como este bloco terminal passivo responde durante uma operação hot-swap de uma placa de interface conectada?

R: O bloco terminal permanece completamente estático e fixo ao trilho de suporte. Pinos de contato internos banhados a ouro permitem que módulos de interface secundários sejam inseridos ou removidos sob energia sem interromper os loops de fiação do circuito de campo físico ou a transmissão ativa do fluxo de dados do canal paralelo.

P: Um curto-circuito em um caminho terminal afeta a trilha de sinal redundante?

R: Não. O caminho integrado de isolamento canal a canal garante que uma falha elétrica ou aterramento localizado em um ponto terminal específico seja contida, permitindo que o ramo redundante continue a comunicação sem interrupções com o controlador ativo.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Fixação no Trilho de Suporte: Encaixe a base do bloco terminal diretamente na estrutura designada do trilho de suporte. Aperte os parafusos de travamento mecânico integrados para evitar movimentos laterais ou deslocamento físico sob condições de alta vibração.

  • Alocação dos Terminais de Fiação: Descascare os condutores de campo conforme a especificação de fábrica e insira-os completamente nos terminais de fixação. Aperte cada parafuso terminal com o torque certificado para garantir contato elétrico consistente de baixa resistência.

  • Configuração de Aterramento da Blindagem: Termine todas as blindagens dos cabos de instrumentos apenas na barra de aterramento principal do gabinete. Mantenha uma configuração rigorosa de aterramento em ponto único em toda a matriz de terminação para evitar correntes circulantes de baixa frequência que possam corromper os loops de instrumentação.

  • Distância de Separação dos Conduítes: Mantenha uma distância física mínima de 300 mm entre os sinais de instrumentos de baixa tensão que terminam neste bloco e quaisquer linhas de motor ou distribuição de alta potência dentro do gabinete para suprimir ruídos indutivos.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Essenciais de Controle de Movimento: Um Guia Prático para Engenheiros

Engenheiros de automação frequentemente dependem de controle preciso de posição e velocidade para operar máquinas modernas de fábrica. Sistemas industriais modernos, como Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS), dependem fortemente de instruções de movimento padronizadas. Dominar esses comandos garante segurança operacional, protege os componentes mecânicos e otimiza os tempos de ciclo nas linhas de produção.

Leia mais
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

O Papel das Barreiras de Segurança Intrínseca nas Arquiteturas PLC e DCS

Implementar proteção robusta em ambientes industriais perigosos representa um requisito fundamental de segurança na automação de fábricas. As instalações de processo frequentemente lidam com gases voláteis, poeiras e agentes químicos que apresentam riscos significativos de combustão. Consequentemente, os engenheiros de sistemas de controle devem utilizar interfaces limitadoras de energia para isolar os painéis de controle em áreas seguras dos instrumentos de campo em áreas perigosas. Este artigo examina a função, a seleção e os princípios elétricos das barreiras de segurança intrínseca em redes modernas de PLC e DCS.

Leia mais
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Seleção Arquitetônica e Classificação de Escala de Sistemas PLC em Automação Industrial

Selecionar a plataforma de controle correta representa uma decisão fundamental de engenharia na automação industrial. Os projetistas de sistemas devem equilibrar cuidadosamente os parâmetros técnicos com os requisitos operacionais de longo prazo ao implementar um Controlador Lógico Programável (CLP). Este artigo examina os principais critérios de avaliação, classificações de escala física e arquiteturas operacionais dos sistemas de controle modernos.

Leia mais