Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

AMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUMAMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUMAMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUM
AMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUM
AMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUM
AMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUM

AMM21T | Модуль ввода термопары Yokogawa CENTUM


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : AMM21T

ТИП ПРОДУКТА : Модуль входа термопары

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Yokogawa


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

Детали продукта

Обзор продукта

Yokogawa AMM21T является высокоточным модулем ввода термопар, разработанным для распределённой системы управления CENTUM (DCS). Этот модуль напрямую подключается к широкому спектру промышленных термопар, обеспечивая точный контроль температуры в диапазоне от -200°C до +1800°C. Он преобразует низковольтные сигналы датчиков в стандартные выходы 4-20 мА для логической обработки на станции управления. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, гарантируя заводскую герметичность для критически важных задач теплового контроля.

Технические характеристики

AMM21T обеспечивает ведущую в отрасли чувствительность измерений и надёжные параметры преобразования сигнала:

  • Совместимость с термопарами: Типы J, K, T, E, R, S, B, N

  • Диапазон входных значений: -200°C до +1800°C (зависит от датчика)

  • Входное сопротивление: > 100 МОм

  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR): > 60 дБ

  • Диапазон выходного сигнала: 0 до 20 мА или 4 до 20 мА

  • Точность измерений: ±0,25% от полного диапазона

  • Время отклика: ≤ 2 с

  • Потребляемая мощность: ≤ 10 Вт

  • Рабочая температура: -20°C до +60°C

  • Температура хранения: -40°C до +70°C

  • Рабочая влажность: 0 до 95% относительной влажности (без конденсации)

  • Состояние: 100% новый и оригинальный

Инженерные преимущества

AMM21T решает специфические технические задачи, возникающие в условиях высокотемпературных технологических процессов:

  • Универсальное подключение датчиков: Модуль поддерживает восемь различных типов термопар (от J до N). Такая универсальность исключает необходимость иметь в запасе несколько специализированных модулей, значительно упрощая склад запчастей и позволяя использовать разнородные датчики на одной стойке ввода-вывода.

  • Высокое подавление помех: С коэффициентом подавления синфазного сигнала более 60 дБ и высоким входным сопротивлением AMM21T эффективно фильтрует электромагнитные помехи (EMI). Это обеспечивает стабильные показания температуры даже при прокладке проводов термопар параллельно высоковольтным линиям или мощным электродвигателям.

  • Высокоточная линеаризация сигнала: Внутренняя схема модуля обеспечивает точность выхода ±0,25%. Такая точность позволяет более точно контролировать температурно-зависимые реакции в химической и фармацевтической промышленности, снижая потери и повышая однородность продукции.

  • Надёжная адаптация к окружающей среде: Рабочий температурный диапазон от -20°C до +60°C позволяет устанавливать модуль в шкафах на объекте без необходимости дополнительного охлаждения или обогрева. Допуск влажности 0-95% защищает внутреннюю логику от коррозии, вызванной влагой в условиях влажных производственных помещений.

Часто задаваемые вопросы

Какой тип термопары обеспечивает лучшие результаты с AMM21T?

Модуль сохраняет высокую точность для всех поддерживаемых типов. Однако необходимо выбирать тип термопары в соответствии с температурой вашего процесса. Например, тип K отлично подходит для общего диапазона, а типы B или S выдерживают экстремальные температуры до 1800°C.

Какова польза высокого входного сопротивления для системы?

Входное сопротивление >100 МОм гарантирует, что AMM21T не «нагружает» цепь термопары. Это предотвращает падение напряжения на проводах, сохраняя целостность милливольтового сигнала при длинных кабельных линиях.

Требуется ли внешняя компенсация холодного спая (CJC)?

AMM21T обычно использует внутреннюю компенсацию холодного спая при подключении к соответствующей клеммной плате Yokogawa. Это упрощает проводку, позволяя подключать удлинительные провода термопар непосредственно к интерфейсу модуля.

Может ли AMM21T обнаружить обрыв провода датчика?

Да. Модуль оснащён логикой обнаружения обрыва. Если провод термопары разрывается, модуль выводит сигнал на заранее заданное значение «выше шкалы» или «ниже шкалы», немедленно предупреждая оператора DCS о неисправности оборудования.

 

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