Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321
Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321
Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321
Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321

Модуль дискретного вывода Honeywell TK-ODD321


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : TK-ODD321

ТИП ПРОДУКТА : Карты цифрового ввода-вывода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Honeywell


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

Детали продукта

Модуль Honeywell TK-ODD321 (TK-ODD321, модуль дискретных выходов), предназначенный для коммутации дискретных нагрузок 24 VDC в контроллерах Experion Process Knowledge System (PKS), обеспечивает непосредственное физическое и электрическое управление.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель TK-ODD321
Бренд Honeywell
Страна происхождения США
Вес 2 кг
Рабочая температура от 0 до 60 °C
Энергопотребление 6,1 W рассеиваемой мощности
Количество выходов 32 точки (16 точек на общую группу)
Диапазон выходного напряжения от 10 до 31,2 VDC при 50 °C (линейное снижение до 28 VDC при 60 °C)
Максимальный ток на точку 0,5 A при 50 °C / 0,35 A при 60 °C
Максимальный ток на модуль 16 A при 50 °C / 10 A при 60 °C
Изоляционное напряжение 2546 VDC в течение 1 с (между группами и между пользовательской частью и системой)
Клеммная колодка 36-контактная колодка TC-TBCH

Межканальная изоляция и выходные полевые цепи

В модуле используются оптические барьеры межканальной изоляции между системной электроникой и полевыми цепями, предотвращающие передачу высоковольтных переходных процессов на объединительную панель. Для каждого выходного канала можно настроить состояние при отказе: сохранение последнего состояния, включение или выключение, а также состояния, задаваемые программно во время работы контроллера в режиме Program. Внутренняя схема не содержит встроенных предохранителей или защиты от обратной полярности; в проекте необходимо предусмотреть внешние изолированные модули с предохранителями (IFM) и проверить полярность подключения, чтобы предотвратить повреждение выходных драйверов при обратном напряжении.

Часто задаваемые вопросы

В: Есть ли в модуле встроенные предохранители для защиты каналов от сверхтока?

О: Нет, встроенных предохранителей в модуле нет. Для защиты отдельных выходных каналов от коротких замыканий последовательно с полевой проводкой необходимо установить внешние клеммные колодки с предохранителями или модули IFM с предохранителями.

В: Что происходит с выходами, если модуль теряет управляющую связь или переходит в режим Program?

О: Для каждой точки можно независимо настроить в программном обеспечении сохранение последнего состояния, переход во включенное состояние или переход в выключенное состояние (по умолчанию - выключение) при сбое связи или работе контроллера в режиме Program.

В: Разрешена ли горячая замена этого модуля ввода-вывода при наличии питания полевых цепей?

О: Для замены модуля необходимо отключить питание соответствующей сборки полевой проводки или принять надлежащие меры безопасности на объекте, поскольку обратная полярность при подключении под напряжением может привести к необратимому повреждению выходных драйверов.

Рекомендации по монтажу в полевых условиях

  1. Установите модуль на предназначенную для него монтажную стойку ввода-вывода C300 или Series 8 в корпусе со степенью защиты IP54 или NEMA 12.
  2. Подключите полевую проводку через 36-контактную клеммную колодку TC-TBCH, затянув винты клемм с моментом, указанным производителем.
  3. Перед подачей питания на полевые цепи проверьте полярность внешнего источника питания 24 VDC, поскольку неправильная полярность повреждает неизолированные выходные транзисторы драйверов.
  4. Установите на каждой активной выходной линии быстродействующие плавкие предохранители, рассчитанные на индивидуальные пределы нагрузки (максимум 0,5 A на канал при 50 °C).
  5. Заземлите все экраны кабелей в одной точке на шине заземления шкафа, чтобы минимизировать помехи общего вида.

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
Wellhead Control Panel (WHCP) Architecture in Oil and Gas Automation

Архитура панели управления устьем скважины (WHCP) в автоматизации нефтегазовой отрасли

Операции по добыче нефти и газа требуют специализированных систем управления промыслом для обеспечения безопасности при эксплуатации устья скважины и управления гидравлическими приводами. Панель управления устьем скважины (WHCP) представляет собой специализированную гидравлическую и пневматическую силовую установку, предназначенную для управления ключевыми запорными клапанами фонтанной арматуры. Благодаря непосредственному сопряжению промысловых компонентов системы безопасности с архитектурой программируемого логического контроллера (PLC) панель WHCP защищает объекты добычи от избыточного давления, катастрофических утечек и аварийных ситуаций, связанных с высокими температурами.

Читать далее
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