Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

Woodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTMWoodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTMWoodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTM
Woodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTM
Woodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTM
Woodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTM

Woodward 5501-367 MicroNet Simplex LV Discreto FTM


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : 5501-367

TIPO DE PRODUTO : Módulos de E/S Discretos

FORNECEDOR DO PRODUTO : Woodward


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

Detalhes do Produto

Configurado para interface de sinal discreto e analógico nas plataformas de controle MicroNet, o Woodward 5501-367 (5501-367 Simplex LV Discrete FTM) fornece execução física/eletrônica direta do condicionamento de sinal para circuitos de monitoramento e controle.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo 5501-367
Marca Woodward
Origem EUA
Peso 9,11 lbs
Dimensões 8,75 x 14,625 x 5,375 polegadas
Temperatura de Operação 55 °C
Consumo de Energia 14 W
Tensão de Entrada 18-32 VDC (máx. 27,4 A)
Tensão de Saída 24 VDC, 16 A
Sinal para Atuador 0-200 mA
Isolamento de Rede 1000 Vrms (0-60 Hz)

Supressão de Distorção Harmônica

O módulo 5501-367 incorpora condicionamento de sinal especializado para manter a integridade do loop ao acionar cargas indutivas, como solenóides e relés. A arquitetura utiliza estágios de filtragem para alcançar a supressão de distorção harmônica, garantindo que o ruído de comutação gerado pelos canais de saída não se propague para a lógica de controle sensível. Além disso, a barreira de isolamento de rede de 1000 Vrms protege o barramento interno do processador contra picos transitórios originados na fiação do lado do campo, facilitando uma resposta estável do feedback do loop do atuador. Esse isolamento é crítico para manter a fidelidade do sinal nos quatro canais de entrada, que suportam uma mistura de contato de interruptor, loop de corrente 4-20 mA e sinais de nível de tensão.

Perguntas Frequentes

P: Os quatro canais de saída são capazes de acionar cargas de alta corrente de forma independente?

R: Sim, cada um dos quatro canais de saída pode fornecer até 2 A a 24 VDC. Ao operar múltiplos canais simultaneamente, certifique-se de que a carga total não exceda a capacidade agregada da fonte de alimentação para evitar degradação térmica.

P: O FTM é compatível com procedimentos de hot-swapping?

R: O módulo não foi projetado para hot-swapping enquanto o sistema de controle estiver energizado. Toda a energia deve ser isolada dos terminais de entrada 18-32 VDC antes da remoção ou inserção para evitar arco elétrico e danos aos contatos de comunicação do backplane.

Diretrizes para Instalação em Campo

  1. Montagem: Instale o FTM em um gabinete limpo e ventilado. A área de 8,75 x 14,625 x 5,375 polegadas requer espaço adequado para gerenciamento de cabos e dissipação de calor na temperatura de operação nominal de 55 °C.
  2. Fiação: Separe a fiação de sinal de baixa tensão (4-20 mA) das linhas de saída de alta corrente (24 VDC, 2 A) para mitigar interferência cruzada. Use cabos blindados para todos os canais de entrada e conecte as blindagens ao ponto de aterramento designado no chassi.
  3. Conexão de Energia: Verifique a polaridade da fonte 18-32 VDC antes de conectar os fios nos terminais de entrada de energia. É obrigatório o uso de dispositivo externo de proteção contra sobrecorrente dimensionado para a corrente máxima de entrada de 27,4 A.
  4. Validação: Durante a comissionamento, verifique se os canais de entrada estão corretamente calibrados para o tipo específico de sensor (tensão versus corrente). Teste cada canal de saída individualmente para confirmar a atuação correta dos dispositivos de campo antes de habilitar a sequência de controle automatizado.

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
Preventing Spurious Trips in Emergency Stop Systems: A Technical Guide

Prevenção de Disparos Falsos em Sistemas de Parada de Emergência: Um Guia Técnico

Na automação industrial, o botão de parada de emergência (E-Stop) é a última linha de segurança. No entanto, confiar em um único contato Normalmente Fechado (NF) pode, às vezes, causar disparos falsos inesperados. Como engenheiro de sistemas de controle, já vi esses disparos indesejados pararem linhas de produção inteiras, causando paradas significativas. Entender por que esses componentes falham e como implementar uma arquitetura robusta é essencial para qualquer sistema de segurança confiável baseado em DCS ou PLC.

Leia mais
Sequencing Induction Motor Control with PLC Logic: Best Practices

Controle de Motor de Indução por Sequenciamento com Lógica PLC: Melhores Práticas

Na automação industrial moderna, controlar um grupo de motores de indução requer precisão e segurança. A partida simultânea descontrolada de vários motores grandes frequentemente causa quedas significativas de tensão, podendo acionar desligamentos de proteção. Portanto, implementar uma estratégia sequencial de partida e parada é essencial. Essa abordagem minimiza a corrente de partida e garante que o sistema opere dentro das limitações de energia estabelecidas. Um programa robusto de PLC serve como o motor ideal para orquestrar essas sequências.

Leia mais
Mastering PLC Programming: Best Practices for Robust Industrial Automation

Dominando a Programação de CLP: Melhores Práticas para Automação Industrial Robusta

Escrever código PLC limpo requer disciplina, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento de memória. Evite o uso excessivo das instruções SET e RESET, pois elas frequentemente complicam a depuração. Se vários degraus controlam o mesmo bit, a solução de problemas se torna um pesadelo. Em vez disso, concentre-se em energizar um bit em apenas um local. Se sua lógica exigir condições complexas, use ramificações dentro de um único degrau. Essa abordagem mantém seu código legível, fácil de manter e significativamente mais simples de auditar durante paradas.

Leia mais