Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Модуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/AМодуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/AМодуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/A
Модуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/A
Модуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/A
Модуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/A

Модуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD серии I/A


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : FBM 203C P0922UD

ТИП ПРОДУКТА : Модули ввода сигналов RTD

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Foxboro


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Полевой модуль ввода сигналов RTD Foxboro FBM203C P0922UD Fieldbus

Foxboro FBM203C P0922UD, также обозначаемый в каталогах как модуль ввода RTD FBM203C, представляет собой специализированный аппаратный компонент для измерения сигналов температуры с низким сопротивлением в системах DCS Foxboro I/A Series и Foxboro Evo. Модуль оснащён восемью гальванически изолированными каналами ввода датчиков сопротивления (RTD) и поддерживает подключение 2-проводных или 3-проводных медных RTD в диапазоне измерения от 0 до 30 Ом. Плата использует отдельный сигма-дельта АЦП для каждого канала, оцифровывая измерения сопротивления для передачи по резервированной модульной шине Fieldbus.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель FBM203C P0922UD
Бренд Foxboro / Schneider Electric
Страна происхождения Китай
Масса 0.30 кг
Габариты Стандартное шасси FBM серии 200
Рабочая температура от 0 до +70 °C
Потребляемая мощность Максимум 3 W (номинально 24 VDC)
Входные каналы 8 гальванически изолированных каналов ввода RTD
Совместимость с RTD 2-проводные или 3-проводные медные RTD (номинально 10 Ом при 25 °C)
Диапазон входного сопротивления от 0 до 30 Ом (перегрузка до 30.72 Ом)
Ток возбуждения датчика Номинально 0.54 мА постоянного тока
Точность +/-0.1% диапазона
Системная платформа Foxboro I/A Series / Foxboro Evo DCS

Управление технологическим процессом и изоляция сигналов

Гальваническая изоляция всех восьми входных каналов предотвращает образование контуров заземления и подавляет высокочастотные помехи между полевыми приборами и внутренней объединительной платой DCS. Работая параллельно с приборами, использующими протокол токовой петли 4-20 мА HART, в типовых схемах подключения в шкафу, модуль обеспечивает отдельный ток возбуждения датчика 0.54 мА для каждого канала, сводя к минимуму саморазогрев медных RTD с низким сопротивлением. Встроенная система управления тепловым режимом поддерживает внутреннее рассеивание мощности ниже 3 W, а принципы внутренней компенсации температуры холодного спая (CJC) и высокий коэффициент подавления синфазных помех (>125 дБ при 50/60 Гц) обеспечивают стабильность 16-битных измерений при изменении температуры окружающей среды.

Часто задаваемые вопросы

В: Чем диапазон от 0 до 30 Ом у FBM203C отличается от диапазона стандартных модулей FBM203? О: Вариант FBM203C специально рассчитан на диапазон сопротивления от 0 до 30 Ом для повышения разрешения и точности измерений при работе с медными RTD-датчиками на 10 Ом.

В: Какие варианты подключения датчиков поддерживаются сборками клемм? О: Модуль поддерживает 2-проводные и 3-проводные соединения RTD; 3-проводная схема позволяет компенсировать сопротивление проводов в полевых кабелях длиной до 30 м.

В: Как независимое аналого-цифровое преобразование каждого канала влияет на обработку сигналов? О: Каждый канал оснащён собственным сигма-дельта АЦП, что обеспечивает непрерывную параллельную выборку всех восьми входов RTD без задержек мультиплексирования и шумов переключения каналов.

Рекомендации по монтажу в полевых условиях

Установите модуль в предназначенный для него слот на базовой плате FBM серии 200, равномерно нажав на него до защёлкивания механических фиксаторов. Перед подключением интерфейсных кабелей к 37-контактному разъёму D-subminiature на базовой плате убедитесь, что питание шкафа полностью отключено или изолировано. Подсоедините медную перемычку для выравнивания потенциалов сечением 14 AWG от заземляющей шпильки базовой платы непосредственно к главной шине заземления шкафа, чтобы обеспечить заземление с низким импедансом.

Прокладывайте сигнальные кабели полевых RTD через выделенные кабельные каналы, обеспечивая их отделение от высоковольтных линий переменного тока для предотвращения магнитной наводки. Подключайте общие экраны отдельных кабелей к экранной шине сборки клемм с использованием единственной точки заземления, чтобы избежать путей протекания токов в контурах заземления. При работе с не установленными электронными модулями или изменении положения перемычек настройки на сборках клемм специалисты должны носить заземлённый антистатический браслет.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Современные SCADA-системы: архитектура, топологии связи и применение в промышленности

Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) образуют цифровую основу современной промышленной автоматизации. Они собирают критически важные данные с объектов, передают сигналы на большие расстояния и обеспечивают операторам предприятий видимость процессов в режиме реального времени. В современной инфраструктуре решения SCADA упрощают централизованное управление и поддерживают непрерывную работоспособность оборудования.

Читать далее
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Понимание OPC-серверов в современной промышленной автоматизации: принципы, архитектура и применение

В промышленной автоматизации подключение физического оборудования к высокоуровневому программному обеспечению остается одной из основных операционных задач. На предприятиях используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределенные системы управления (РСУ), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) и интеллектуальные датчики от разных поставщиков. Эти устройства часто используют разные проприетарные протоколы. Серверы Open Platform Communications (OPC) решают проблему совместимости, стандартизируя передачу данных по сетям предприятия.

Читать далее
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

Промышленные волоконно-оптические кабели: принципы, соединители и методы сварки оптических волокон

Современная автоматизация производства в значительной степени полагается на оптоволоконные кабели для высокоскоростной передачи промышленных данных. Оптоволоконные кабели передают световые импульсы вместо электрических сигналов, полностью устраняя риски электромагнитных помех (EMI). Каждое оптическое волокно состоит из высокочистого стеклянного сердцевины, окружённой защитным слоем оболочки. Разница показателей преломления между сердцевиной и оболочкой обеспечивает полное внутреннее отражение. Защитные буферные покрытия из смолы, силовые элементы из кевлара и прочные внешние оболочки защищают хрупкие стеклянные сердцевины в суровых условиях. Поэтому инженеры по автоматизации предпочитают оптоволоконные магистрали для надёжной связи без помех в промышленных системах управления.

Читать далее