Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль вводаIC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль вводаIC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода
IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода
IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода
IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода

IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : IC200MDL640K

ТИП ПРОДУКТА : Модули дискретного ввода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : General Electric


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

Детали продукта

Разработанный для высокоплотного сбора дискретных сигналов и обработки логики в системах управления GE VersaMax, GE IC200MDL632K, также каталогизируемый как IC200MDL640 — модуль дискретных входов, обеспечивающий непосредственное физическое и электрическое выполнение.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель IC200MDL640K
Бренд GE (GE Fanuc / Emerson)
Страна происхождения США
Масса 0,5 кг (1,1 фунта)
Габариты 66,8 мм x 110 мм x 50 мм
Рабочая температура Стандартный промышленный диапазон рабочих температур
Потребляемая мощность Питание поступает через объединительную плату; потребляемый ток от объединительной платы — около 80 мА
Входные каналы 32 точки
Номинальное напряжение 24 В постоянного тока, положительная логика
Диапазон входного напряжения от 0 до 30 В постоянного тока
Входной ток около 7 мА на канал при напряжении 24 В постоянного тока
Характеристики входов Схема с подачей тока на нагрузку, положительная логика
Гальваническая развязка Оптическая развязка между полевыми каналами и шиной объединительной платы
Время отклика Обычно <1 мс

Детерминированная работа сети и скорость обмена по объединительной плате

IC200MDL640K одновременно обрабатывает 32 дискретные полевые точки, используя схемы оптической развязки для изоляции высоковольтных переходных процессов в полевых цепях от архитектуры объединительной платы. Сигналы каналов сканируются и мультиплексируются по внутренней логической шине; модуль потребляет около 80 мА от шины объединительной платы, поддерживая высокую скорость обмена по ней в расширенных конфигурациях шасси.

Интеграция в детерминированные сети Profinet / EtherNet/IP через сетевые интерфейсные модули VersaMax обеспечивает низкий джиттер и быстрые циклы обновления логики. Обеспечение совместимости прошивки в формате flash между различными версиями контроллеров предотвращает задержки циклов сканирования и поддерживает плавное масштабирование плотности ввода-вывода в узлах высокоплотного цифрового мониторинга.

Часто задаваемые вопросы

В: Каков ток, потребляемый модулем IC200MDL640K от объединительной платы?

О: Во время активной работы логики модуль потребляет примерно 80 мА от внутренней шины питания объединительной платы.

В: Какой тип входной логики и диапазон напряжения поддерживают 32 канала?

О: Все 32 входных канала настроены на номинальное напряжение 24 В постоянного тока и положительную логику (схема с подачей тока на нагрузку); рабочий диапазон входного напряжения составляет от 0 до 30 В постоянного тока.

В: Обеспечивает ли IC200MDL640K электрическую изоляцию между полевой проводкой и внутренней логикой?

О: Да. В модуле предусмотрена оптическая развязка между полевыми входными каналами и внутренней шиной связи объединительной платы.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Отключение питания: Перед установкой или извлечением модуля отключите основное питание объединительной платы стойки VersaMax и внешние источники питания полевых цепей.
  2. Установка на несущую базу: Совместите задние направляющие пазы IC200MDL640K с гнездом несущей базы и плотно нажмите на модуль до полного срабатывания фиксирующего язычка.
  3. Подключение полевой проводки: Подключите внешние контакты полевых цепей на 24 В постоянного тока к клеммной колодке, соблюдая правила подключения положительной логики по схеме с подачей тока на нагрузку.
  4. Снижение уровня помех: Прокладывайте сигнальные кабели 24 В постоянного тока в отдельных кабель-каналах вдали от высоковольтных линий переменного тока и кабелей электродвигателей, чтобы предотвратить емкостную наводку помех.
  5. Защита от электростатического разряда: При работе с неустановленными модулями надевайте заземленный антистатический браслет, подключенный к надежной точке заземления панели.

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
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Централизованные и децентрализованные системы автоматизации: архитектурные компромиссы в современном промышленном управлении

Промышленная автоматизация в значительной степени опирается на надежные архитектуры управления для эффективного контроля сложных процессов. При проектировании автоматизации предприятия инженерам необходимо выбирать между централизованной и децентрализованной топологиями. Это решение напрямую влияет на надежность и масштабируемость системы, а также на долгосрочные затраты на техническое обслуживание.

Читать далее
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Проектирование философии системы управления технологическим процессом: принципы и влияние на эксплуатацию

Философия системы управления технологическим процессом (PCS) служит основополагающим проектом для современного проектирования промышленных установок. На этапах проектирования и строительства этот документ устанавливает чёткие руководящие принципы для команд по контрольно-измерительным приборам и автоматизации (КИПиА). Следовательно, чётко определённая философия напрямую определяет общую стабильность эксплуатации, эффективность технического обслуживания и возможности дальнейшего расширения на предприятиях тяжёлой процессной промышленности.

Читать далее
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Проектирование оконцеваний сигнальных интерфейсов MCC в современной автоматизации технологических процессов

Промышленные производственные предприятия используют центры управления двигателями (MCC) для питания критически важных электрических нагрузок. Инженеры предприятий должны интегрировать пускатели и приводы двигателей MCC с центральными системами управления. Стандартизация архитектуры оконечной заделки сигнальных интерфейсов (SIT) обеспечивает бесперебойную передачу команд и мониторинг обратной связи между полевым оборудованием и платформами автоматизации технологических процессов.

Читать далее