Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1
Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1
Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1
Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1

Плата цифрового вывода ABB DSDO-301 DSDO301 57160001-CC/1


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : DSDO301 57160001-CC/1

ТИП ПРОДУКТА : Модули цифрового вывода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : ABB


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

Детали продукта

Предназначенная для коммутации дискретных сигналов и выполнения релейной логики в системах ABB Advant Master и MasterPiece, ABB DSDO-301 57160001-CC/1 (DSDO-301, плата цифровых выходов) обеспечивает непосредственное физическое и электрическое управление.

Расшифровка суффиксов и матрица моделей

Серия изделий DSDO-301 включает аппаратные ревизии и варианты конфигурации выходов для семейства систем Advant Master:

  • DSDO-301 (57160001-CC/1): аппаратная ревизия /1 платы цифровых выходов, предназначенная для интеграции в стойку с напряжением 24 В постоянного тока и многоканальной коммутации полевых исполнительных устройств.
  • DSDO-301 (57160001-CC): базовое каталожное обозначение платы для стандартных конфигураций цифровых выходов, устанавливаемых в стойку и использующих транзисторные или релейные выходные каналы.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель DSDO-301
Номер детали 57160001-CC/1
Бренд ABB
Тип изделия Модули цифровых выходов
Страна происхождения Швеция
Масса 0,40 кг
Габариты 120 x 100 x 30 мм
Рабочая температура от -20 до +55 °C
Влажность 0–95% относительной влажности, без конденсации
Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (потребляемый ток <=150 мА)
Выходные каналы 8 или 16 каналов (зависит от варианта)
Тип выхода Релейный или транзисторный (зависит от варианта)
Способ монтажа Слот стоечной системы ABB Advant Master
Соответствие RoHS Исключение (Директива 2011/65/EU, статья 2)

Целостность шины объединительной платы промышленной системы управления и плотность каналов ввода-вывода

Плата напрямую подключается к структуре шины объединительной платы Advant Master, оптимизируя скорость обмена данными по шине и обеспечивая передачу кадров данных в реальном времени на полевые выходные каналы. Благодаря поддержке масштабирования высокой плотности каналов ввода-вывода в компактном слоте шасси размером 120 x 100 x 30 мм плата изолирует внешние помехи при коммутации полевых цепей от логики центрального процессора. Встроенная гальваническая развязка каналов и совместимость с флеш-памятью прошивки обеспечивают быструю синхронизацию коммутации и предотвращают воздействие переходных сигналов обратной связи на соседние процессорные модули на шине объединительной платы.

Часто задаваемые вопросы

В: Каков максимальный ток, потребляемый платой DSDO-301 от объединительной платы при полной нагрузке всех каналов?

О: Плата работает от шины питания 24 В постоянного тока; общий номинальный потребляемый ток при нормальной работе каналов составляет <=150 мА.

В: Можно ли извлекать или устанавливать модуль DSDO-301 при включенном питании стойки?

О: Извлечение или установка допускаются только после отключения питания стойки в соответствии со стандартными правилами безопасности для шкафов Advant Master DCS, чтобы предотвратить повреждение контактов объединительной платы.

В: Как управляются различные типы выходных каналов в вариантах модуля DSDO-301?

О: Физический механизм коммутации (релейный или транзисторный) зависит от аппаратного варианта; конфигурация маршрутизации каналов должна соответствовать указанному суффиксу номера детали и требованиям подключаемой нагрузки.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Отключите питание центральной субстойки перед установкой или извлечением модуля DSDO-301 из слота шасси Advant Master.
  2. Перед окончательным подключением разъёма убедитесь, что направляющие платы правильно совмещены с габаритами корпуса 120 x 100 x 30 мм.
  3. Плотно вставьте плату в разъём объединительной платы, чтобы все сигнальные и силовые контакты полностью вошли в соединение.
  4. Затяните все крепёжные винты передней панели для обеспечения надёжного контакта заземления с шасси и предотвращения ослабления креплений из-за вибрации.
  5. Размещайте полевую проводку цифровых выходов на расстоянии не менее 200 мм от высоковольтных линий переменного тока, чтобы предотвратить перекрёстные помехи и наведённый электромагнитный шум.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

Переход к гибким модулям ввода-вывода в современной промышленной автоматизации

Традиционные системы управления в промышленной автоматизации используют специализированные карты ввода-вывода (I/O). Каждый стандартный модуль обрабатывает только один тип сигнала, например дискретный вход (DI), дискретный выход (DO), аналоговый вход (AI) или аналоговый выход (AO). Стандартная 16-канальная карта поддерживает только один определённый тип каналов на всех портах. Такая негибкая аппаратная конструкция часто создаёт серьёзные инженерные препятствия при реализации проекта. Инженерам нередко приходится устанавливать совершенно новые карты, чтобы подключить всего один дополнительный датчик. В результате поздние изменения проекта увеличивают требования к месту в шкафу управления и повышают стоимость проекта.

Читать далее
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Этапы ввода в эксплуатацию DCS в проектах промышленной автоматизации

Ввод в эксплуатацию распределённой системы управления (DCS) является важнейшим этапом при развертывании современной инфраструктуры автоматизации технологических процессов. Инженеры на объекте должны выполнять систематические процедуры проверки, чтобы перевести сложное оборудование управления из состояния стационарного монтажа в режим динамического управления технологической установкой. Надлежащий ввод в эксплуатацию гарантирует, что контроллеры, модули ввода-вывода, сетевые коммутаторы и программное обеспечение человеко-машинного интерфейса (HMI) работают в строгом соответствии с проектными спецификациями до подачи рабочих технологических сред.

Читать далее
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Стратегия запасных частей для систем управления PLC и DCS: инженерные рекомендации

Современная автоматизация производства relies на высокоскоростных волоконно-оптических магистралях для соединения распределённых систем управления в промышленных средах с высоким уровнем помех. В отличие от медной проводки, оптические волокна передают данные с помощью световых импульсов, что делает их полностью невосприимчивыми к электромагнитным помехам (EMI). Полевые инженеры должны в совершенстве владеть методами соединения оптических кабелей и сварки оптических волокон, чтобы гарантировать передачу данных с низкими потерями между критически важными узлами программируемых логических контроллеров (PLC) и распределённых систем управления (DCS).

Читать далее