Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

ADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходомADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходомADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходом
ADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходом
ADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходом
ADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходом

ADM52-2 S4 Yokogawa, карта ввода-вывода с контактным выходом


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : ADM52-2 S4

ТИП ПРОДУКТА : Карты цифрового выхода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Yokogawa


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

Детали продукта

Yokogawa ADM52-2 S4, также обозначаемая как карта ввода-вывода контактных выходов ADM52-2, представляет собой специализированный аппаратный компонент для распределения дискретных сигналов переключения высокой плотности в системах DCS Yokogawa. Она предоставляет 32 канала контактных выходов для выполнения релейного переключения по схеме Form C полевых соленоидов, реле и индикаторов состояния на основе команд от системной объединительной платы.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель ADM52-2 S4
Бренд Yokogawa
Страна происхождения Япония
Масса 0.12 kg
Габариты 20.3 cm x 11.8 cm x 1.2 cm
Рабочая температура -20 to +70 deg C
Потребляемая мощность Питание от объединительной платы субстойки
Плотность выходов 32 выходных канала
Тип контактов Контакты реле Form C (NO / NC)
Максимальное коммутируемое напряжение (AC) 250 VAC
Максимальный коммутируемый ток (AC) 1 A
Максимальное коммутируемое напряжение (DC) 30 VDC
Максимальный коммутируемый ток (DC) 100 mA
Гальваническая изоляция Физическая изоляция контактов реле от логики объединительной платы
Подключение полевых цепей Интерфейс 32-контактного разъёма высокой плотности

Протокол токовой петли 4-20 mA HART и изоляция каналов

ADM52-2 S4 обеспечивает механическую изоляцию между контурами контактного переключения и внутренней логикой системной объединительной платы, предотвращая повреждение логических цепей высоковольтными переходными процессами в полевых цепях и выбросами, возникающими при переключении индуктивной нагрузки. При установке в шасси DCS Yokogawa совместно с платами управления технологическим процессом, обрабатывающими сигналы по протоколу токовой петли 4-20 mA HART, изолированная структура выходов предотвращает передачу синфазных помех по общим шинам субстойки. Такая конструкция изоляции сохраняет точность токовых петель и непрерывность цифровой связи HART между соседними платами аналоговых входов и выходов во время высокочастотных циклов срабатывания реле.

Часто задаваемые вопросы

В: Как работает топология контактов Form C в ADM52-2 S4?

О: Каждый выходной канал имеет физические нормально разомкнутый (NO) и нормально замкнутый (NC) контакты с общей клеммой, что позволяет гибко реализовать межблокировочную логику для каждого канала.

В: Каковы основные пределы коммутации нагрузок переменного и постоянного тока?

О: Встроенные реле поддерживают коммутацию нагрузок до 250 VAC при токе 1 A в цепях переменного тока и до 30 VDC при токе 100 mA в цепях постоянного тока.

В: Можно ли извлечь выходную карту ADM52-2 S4 при включённом питании системы?

О: Возможность горячей замены зависит от характеристик базового шасси; перед извлечением карты необходимо обесточить внешнее напряжение релейной нагрузки, чтобы избежать дугового разряда в полевой цепи или непреднамеренного срабатывания выхода.

Рекомендации по установке в полевых условиях

  • Меры защиты от электростатического разряда: Перед прикосновением к модулю наденьте заземлённый антистатический браслет, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов электростатическим разрядом.
  • Механическое выравнивание: Совместите края карты с направляющими корпуса стойки и плотно вставьте её в разъём объединительной платы до полной посадки; при наличии зафиксируйте запорные механизмы.
  • Экранирование и заземление кабелей: Подключите общие дренажные провода многожильного кабеля в одной точке к шине заземления шкафа, чтобы предотвратить распространение помех.
  • Прокладка проводников: Прокладывайте проводку полевых контактов в отдельных кабельных трассах вдали от низкоуровневых кабелей аналоговых сигналов и коммуникационных шин для подавления электромагнитных помех.

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