Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Модуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaVМодуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaVМодуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaV
Модуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaV
Модуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaV
Модуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaV

Модуль контроллера процесса Emerson KL3105X1-BA1 DeltaV


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : KL3105X1-BA1

ТИП ПРОДУКТА : Модуль аналогового входа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : EMERSON


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

Детали продукта

Emerson KL3105X1-BA1, также известный как KL3105X1-BA1 Intrinsically Safe Thermocouple / mV CHARM, работает как специализированный аппаратный компонент для сбора низковольтных аналоговых сигналов в подсистемах электронного маршаллинга DeltaV. Этот модуль напрямую взаимодействует с милливольтовыми источниками и тепловыми датчиками, расположенными в опасных зонах, выполняя непосредственную обработку сигнала в контуре и преобразование физических температур в блоки технологических данных через сетевую шину системы.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель KL3105X1-BA1
Бренд Emerson
Происхождение США
Вес 0.08 кг
Размеры Стандартная ширина слота модуля CHARM
Рабочая температура -40 °C до +70 °C
Потребляемая мощность +6.3 В DC при 0 мА (шина CHARM), +24 В DC при 23 мА (полевой контур)
Типы входных сигналов Термопара, милливольтовые (mV) сенсорные переменные
Ударопрочность 10g, полуволна синусоиды 11 мс
Виброустойчивость 1 мм пиковое значение от 2 до 13.2 Гц; 0.7g от 13.2 до 150 Гц
Воздушные загрязнители Соответствие классу G3 по ISA-S71.04-1985
Относительная влажность 5% до 95% без конденсации
Ключ клеммной колодки Позиция C5

Компенсация холодного спая и изоляция каналов

Механическое исполнение этого компонента, установленного на базовой плате, основано на гальванических разделительных барьерах для обеспечения надежности термометрических измерений. Архитектура модуля включает компенсацию холодного спая (CJC), встроенную в блоки отслеживания клемм, для динамической корректировки дрейфа опорного спая. Кроме того, интегрированная изоляция каналов защищает высокоточные схемы преобразования милливольт, предотвращая влияние токов замыкания на землю или низковольтных помех на соседние каналы датчиков при работе термопары.

Часто задаваемые вопросы

В: Поддерживает ли модуль термопары непрерывную замену «горячей» замены под напряжением?

О: Да. Аппаратное обеспечение рассчитано на горячую замену при включенном питании на базовой плате. Внутренние ограничения тока предотвращают появление артефактов сигнала или срабатывание электронных защит в соседних активных слотах CHARM во время замены оборудования.

В: Как конфигурация механического ключа C5 влияет на установку полевых клемм?

О: Назначение ключа клеммной колодки C5 служит физической защитой, позволяя устанавливать этот конкретный модуль термопары/mV только в предназначенный слот, предотвращая повреждение чувствительной низковольтной измерительной цепи высоковольтными контурами.

Руководство по полевой установке

  • Вставка в слот базовой платы: Совместите задние направляющие клемм модуля CHARM перпендикулярно с соответствующим разъемом базовой платы. Нажмите вниз до щелчка двойных механических защелок для обеспечения равномерного электрического контакта.

  • Разделение проводки с искробезопасностью: Все низковольтные кабели датчиков из опасных зон должны проходить через отдельные синие кабельные каналы. Соблюдайте минимальное расстояние 50 мм между искробезопасными линиями и стандартной неискробезопасной силовой инфраструктурой.

  • Поддержание заземления экрана: Экраны удлинительных проводов подключайте исключительно к заземляющей шине несущей конструкции. Строгая одноточечная схема заземления предотвращает возникновение помех общего режима на чувствительных милливольтовых линиях датчиков.

  • Параметры контроля окружающей среды: Для мест установки с воздушными загрязнителями класса G3 корпус маршаллинга должен поддерживать положительное давление и относительную влажность ниже 95% без конденсации, чтобы защитить активные контакты от деградации.

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 Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Понимание коммутационных шкафов в архитектуре промышленных систем управления

Развёртывание промышленных систем управления опирается на структурированное распределение сигналов, обеспечивающее связь между полевыми приборами и центральным вычислительным оборудованием. Шкаф кроссировки служит важной промежуточной точкой соединения между массивными многожильными кабелями прямого подключения от полевых устройств и чувствительными модулями ввода-вывода (I/O), размещёнными внутри шкафов программируемых логических контроллеров (PLC) или распределённых систем управления (DCS). Отделяя оконцевание полевых кабелей от аппаратуры управления, инженеры сохраняют гибкость системы, защищают компоненты контроллера и упрощают процессы пусконаладки.

Читать далее
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT и SAT в промышленных системах управления: ключевые различия и руководство по проведению

Внедрение промышленных систем управления опирается на строгие протоколы верификации, гарантирующие безопасность эксплуатации, стабильность системы и соответствие нормативным требованиям. Ввод в эксплуатацию сложных стоек программируемых логических контроллеров (PLC), распределённых систем управления (DCS) и инструментальных систем безопасности (SIS) требует прохождения двух ключевых этапов: заводских приёмочных испытаний (FAT) и приёмочных испытаний на объекте (SAT). Обе процедуры подтверждают соответствие автоматизации системы проектным спецификациям, однако проводятся на разных этапах реализации проекта и направлены на различные эксплуатационные риски.

Читать далее
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Концентратор, коммутатор и маршрутизатор в архитектуре промышленной автоматизации

Современная автоматизация производства опирается на надежную промышленную сетевую инфраструктуру для обмена данными полевого уровня в реальном времени между системами операционных технологий. При интеграции программируемых логических контроллеров, распределенных систем управления и узлов мониторинга SCADA инженеры часто сталкиваются с таким сетевым оборудованием, как концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. Хотя эти устройства имеют физические порты, они работают на разных уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем и обеспечивают различные возможности управления трафиком.

Читать далее