Перейти к содержимому

Что вы ищете?

KL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | EmersonKL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | EmersonKL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | Emerson
KL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | Emerson
KL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | Emerson
KL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | Emerson

KL3101X1-LS1 Модуль контроллера процесса DeltaV | Emerson


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : KL3101X1-LS1

ТИП ПРОДУКТА : Модуль аналогового входа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : EMERSON


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

Детали продукта

Настроенный для обработки аналоговых входных сигналов высокой плотности в электронных подсистемах мэшаллинга DeltaV,  Emerson KL3101X1-LS1 (KL3101X1-LS1 Взрывобезопасный аналоговый входной модуль) обеспечивает прямое физическое/электрическое выполнение. Этот аппаратный компонент обрабатывает токовые петли 4-20 мА от полевых приборов, расположенных в опасных зонах, управляя изоляцией сигнального барьера и оцифровкой полевых переменных непосредственно на распределённой периферийной шине.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель KL3101X1-LS1
Бренд Emerson
Происхождение США
Вес 0.08 кг
Размеры Стандартный слот модуля CHARM
Рабочая температура -40 °C до +70 °C
Потребляемая мощность +6.3 В постоянного тока при 0 мА (шина CHARM), +24 В постоянного тока при 60 мА (полевой контур)
Диапазон входного сигнала Полевые переменные с токовой петлёй 4-20 мА
Встроенный протокол Цифровая модуляция данных HART pass-through
Ударопрочность 10g, полуволна синусоиды 11 мс
Виброустойчивость 1 мм пиковое значение (2–13.2 Гц); 0.7g (13.2–150 Гц)
Воздушные загрязнители Соответствие классу G3 для суровых условий
Относительная влажность 5% до 95% без конденсации

Передача HART и изоляция между каналами

Механическое исполнение этого модуля CHARM, установленного на клеммной колодке, основано на выделенных слоях гальванической развязки для обеспечения целостности сигнала процессной петли. Устройство включает слой протокола петли 4-20 мА HART, который позволяет в реальном времени извлекать вторичные и третичные переменные из интеллектуальных полевых приборов без нарушения аналогового процессного сигнала. Встроенная гальваническая изоляция между каналами ограничивает распространение замыканий на землю по соседним контрольным линиям, гарантируя, что обрыв цепи или электрический импульс в одной петле не нарушит данные соседних процессных блоков.

Часто задаваемые вопросы

В: Поддерживает ли модуль горячую замену при включённой базе мэшаллинга DeltaV?

О: Да. Модуль разработан для установки и снятия под напряжением. Внутренняя схема ограничения тока предотвращает возникновение диагностических сбоев или аппаратных срабатываний на соседних рабочих треках CHARM во время процедуры замены.

В: Чем источник питания поля отличается от основного распределения шины CHARM?

О: Шина CHARM использует локальное напряжение +6.3 В постоянного тока исключительно для логики интерфейса цифровой коммуникационной шины, потребляя 0 мА с сигнальной линии. Аналоговая петля питается отдельно от выделенного полевого контура +24 В постоянного тока с максимальным током 60 мА для питания полевого прибора.

Руководство по установке в полевых условиях

  • Вставка в слот базовой платы: Совместите задние направляющие модуля CHARM перпендикулярно с соответствующим разъёмом базовой платы. Нажмите вниз до щелчка двойных механических фиксаторов, чтобы предотвратить ненадёжный контакт клемм.

  • Разделение взрывобезопасной проводки: Вся проводка 4-20 мА для опасных зон должна прокладываться через отдельные синие кабельные каналы. Соблюдайте минимальное расстояние 50 мм между взрывобезопасными токовыми петлями и не взрывобезопасной силовой инфраструктурой.

  • Стратегия заземления экрана: Экраны кабелей должны быть подключены только к заземляющей шине несущей конструкции. Необходимо проверить одноточечное заземление в шкафу мэшаллинга, чтобы исключить токи, вызванные петлями заземления, на линиях отслеживания процессных переменных 4-20 мА.

  • Параметры защитного корпуса: Для мест с профилем воздушных загрязнителей класса G3 корпус мэшаллинга должен обеспечивать положительное давление воздуха и поддерживать относительную влажность ниже 95%, чтобы исключить конденсацию на активных клеммах.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Основные команды управления движением: практическое руководство для инженеров

Инженеры по автоматизации часто полагаются на точное управление положением и скоростью для управления современным заводским оборудованием. Современные промышленные системы, такие как программируемые логические контроллеры (ПЛК) и распределённые системы управления (РСУ), сильно зависят от стандартизированных команд движения. Владение этими командами обеспечивает безопасность эксплуатации, защищает механические компоненты и оптимизирует время циклов на производственных линиях.

Читать далее
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Роль барьеров внутренней безопасности в архитектурах ПЛК и АСУ ТП

Реализация надежной защиты в опасных промышленных условиях является основным требованием безопасности в автоматизации заводов. Производственные объекты часто работают с летучими газами, пылью и химическими веществами, которые представляют значительные риски возгорания. В связи с этим инженеры по системам управления должны использовать интерфейсы с ограничением энергии для изоляции шкафов управления в безопасных зонах от полевых приборов в опасных зонах. В этой статье рассматриваются функции, выбор и электрические принципы барьеров искробезопасности в современных сетях ПЛК и АСУ ТП.

Читать далее
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Архитектурный выбор и классификация масштабов систем ПЛК в промышленной автоматизации

Выбор правильной платформы управления является основополагающим инженерным решением в автоматизации производства. Проектировщикам систем необходимо тщательно сбалансировать технические параметры с долгосрочными эксплуатационными требованиями при внедрении программируемого логического контроллера (ПЛК). В этой статье рассматриваются ключевые критерии оценки, классификации по физическому масштабу и операционные архитектуры современных систем управления.

Читать далее