Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

ABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопарыABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопарыABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопары
ABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопары
ABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопары
ABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопары

ABB AI835 3BSE008520R1 S800 Входной модуль аналогового сигнала термопары


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : AI835 3BSE008520R1

ТИП ПРОДУКТА : Аналоговый входной модуль

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : ABB


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

Детали продукта

Описание

ABB AI835 — высокопроизводительный аналоговый входной модуль, специально разработанный для прямого измерения температуры с помощью термопар в системе S800 I/O. Этот 8-канальный модуль обеспечивает точное преобразование низковольтных милливольтных сигналов от различных типов термопар в цифровые значения для контроллера AC 800M. Он оснащён сложной компенсацией холодного спая и электрической изоляцией, делая его незаменимым компонентом для контроля высоких температур в промышленных печах, котлы, и турбинные приложения, где точность измерения температуры имеет первостепенное значение.

Технические характеристики

  • Производитель: ABB

  • Страна происхождения: Швейцария

  • Номер модели: AI835

  • Номер заказа: 3BSE008520R1

  • Тип продукта: Аналоговый входной модуль для термопар

  • Входные каналы: 8 изолированных каналов

  • Типы термопар: Б, Ц, Е, Й, К, Н, Р, С, Т

  • Линейный вход напряжения: -30 до +75 мВ

  • Разрешение: 15 бит плюс знак

  • Вес: 0.2 кг

  • Источник питания: Номинальное напряжение 24В DC

Функции

  • Компенсация холодного спая: Поддерживает как внутреннюю, так и внешнюю компенсацию холодного спая (CJC) для обеспечения точности измерений независимо от колебаний температуры клемм.

  • Высокое качество сигнала: Продвинутые фильтры подавления помех защищают чувствительные милливольтные входы от высокочастотных промышленных шумов.

  • Диагностика безопасности: Непрерывный мониторинг для обнаружения обрыва цепи (разрыв датчика) с автоматическим сообщением в систему управления.

  • Гальваническая развязка: Обеспечивает индивидуальную изоляцию между полевыми входами и системной логикой для предотвращения помех заземления и повреждения оборудования.

  • Конфигурация программного обеспечения: Каждый канал может быть независимо запрограммирован для конкретных типов термопар или диапазонов милливольт через System 800xA.

  • Компактное обслуживание: Разработано для горячей замены на стандартных модулях терминальных блоков S800, минимизация времени простоя во время обслуживания 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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Пространственные вычисления в промышленной автоматизации: совершенствование работы ПЛК и DCS с помощью AR и VR

Индустрия 4.0 интегрирует цифровой интеллект в производственные операции, преобразуя ландшафт автоматизации предприятий по всему миру. Пространственные технологии — в частности, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) — переопределяют способы взаимодействия инженеров с промышленными системами управления. Объединяя созданные компьютером CAD-модели с данными операционных технологий (OT) в реальном времени, иммерсивные дисплеи обеспечивают интуитивно понятный мониторинг, быструю диагностику и более безопасное техническое обслуживание на сложных производственных объектах.

Читать далее
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Приёмочные испытания: понимание FAT и SAT в промышленных системах управления

Заводские приёмо-сдаточные испытания (FAT) и приёмо-сдаточные испытания на объекте (SAT) являются важными этапами контроля качества в сложных промышленных системах управления. Обе процедуры проверяют, соответствуют ли программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределённые системы управления (РСУ) и связанные с ними полевые устройства строгим функциональным спецификациям. Однако эффективное проведение этих испытаний требует чёткого разграничения между автономной подготовкой за пределами объекта и окончательными пусконаладочными работами на площадке.

Читать далее
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Основы промышленной сетевой инфраструктуры: разбор различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами в системах управления

Промышленная автоматизация в значительной степени зависит от надежной сетевой инфраструктуры для подключения программируемых логических контроллеров (ПЛК), распределенных систем управления (РСУ) и человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Современные среды автоматизации производств генерируют огромные объемы эксплуатационных данных в режиме реального времени через детерминированные сети. Понимание структурных различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами обеспечивает оптимальную сегментацию трафика, минимизирует задержки и поддерживает высокую доступность сети.

Читать далее