Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Processamento em Batelada vs. Contínuo na Automação Industrial: Estratégias de Arquitetura para Engenheiros de Controle

Selecionar a arquitetura de controle adequada continua sendo uma decisão fundamental ao projetar sistemas de automação industrial. Os engenheiros de automação devem avaliar se um modelo de processo em batelada ou contínuo atende melhor aos requisitos de produção. Essa escolha fundamental influencia a programação de PLCs e DCS, a redundância de hardware, a seleção de sensores e os layouts gerais da automação da fábrica.

Leia mais
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Desmistificando os isoladores de sinal: princípios de funcionamento, tipos de arquitetura e aplicações industriais

Os sistemas de automação industrial dependem da transmissão impecável de sinais analógicos por meio de complexos circuitos de controle. Técnicos de instrumentação e integradores de sistemas frequentemente utilizam isoladores de sinal para manter a integridade do sinal entre sensores de campo e plataformas de controle. A eliminação de ruídos elétricos, loops de aterramento e transientes de alta tensão protege os delicados canais de entrada de PLCs, DCSs e SCADA contra danos permanentes.

Leia mais
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Desmistificando os sistemas de controle industrial: comparação entre PLC, DCS, RTU, SCADA e PAC

A automação industrial moderna depende de arquiteturas de controle distintas para gerenciar com eficiência ambientes de processos complexos. Ao projetar infraestruturas industriais, os engenheiros de controle costumam avaliar plataformas PLC, DCS, RTU, SCADA e PAC. Compreender os limites funcionais de cada tecnologia garante o desempenho ideal do sistema, alta disponibilidade e eficiência de custos a longo prazo.

Leia mais