Перейти к содержимому

Что вы ищете?

KL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaVKL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaVKL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaV
KL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaV

KL3104X1-BA1 | Emerson | Модуль контроллера процесса DeltaV


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : KL3104X1-BA1

ТИП ПРОДУКТА : Цифровая карта ввода/вывода

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 сигналов дискретного выхода высокой плотности в электронных подсистемах мэшаллинга DeltaV,  Emerson KL3104X1-BA1 (KL3104X1-BA1 Взрывобезопасный цифровой выходной модуль) обеспечивает прямое физическое/электрическое выполнение. Этот аппаратный компонент переключает низкоэнергетическую полевую инфраструктуру, расположенную в опасных зонах, регулируя цепи управления электрической нагрузкой при сохранении абсолютных ограничений изоляции по локальной распределённой шине задней панели.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель KL3104X1-BA1
Бренд Emerson
Происхождение США
Вес 0.08 кг
Размеры Стандартный слот модуля CHARM
Рабочая температура от -40 °C до +70 °C
Потребление энергии +6.3 В постоянного тока при 0 мА (шина CHARM), +24 В постоянного тока при 78 мА (полевой контур)
Распределение выхода максимальная нагрузка 45 мА в контуре управления
Ударопрочность 10g, полусинусоида 11 мс
Виброустойчивость 1 мм пиковое значение от 2 до 13.2 Гц; 0.7g от 13.2 до 150 Гц
Воздушные загрязнители Соответствие классу G3 по ISA-S71.04-1985
Относительная влажность 5% до 95% без конденсации
Ключ клеммной колодки Позиция 3E

Изоляция между каналами и характеристики контура

Механическое исполнение этого модуля CHARM, установленного на клеммной колодке, основано на выделенных слоях гальванической развязки для обеспечения целостности сигнала контура процесса. Аппаратная архитектура включает абсолютные параметры изоляции между каналами, гарантируя, что замыкания на землю или переходные перенапряжения в активном дискретном полевом контуре не могут распространяться на соседние аппаратные модули. Внутренние логические компоненты используют эту электрическую границу для изоляции коммуникационной системы главного контроллера от колебаний полевого контура, обеспечивая надежное выполнение дискретных сигналов аварийного отключения и шагов управления клапанами при непрерывном питании.

Часто задаваемые вопросы

В: Поддерживает ли этот взрывобезопасный выходной модуль горячую замену при включённом питании системы?

О: Да. Аппаратное обеспечение разработано для установки и извлечения на включённой клеммной базе. Внутренние компоненты ограничения тока предотвращают возникновение помех на шине задней панели или потерю связи на соседних активных дорожках CHARM во время замены.

В: Какова механическая функция назначения ключа клеммной колодки 3E?

О: Позиция ключа 3E механически предотвращает установку модуля неправильного типа в слот, предназначенный для этой конкретной конфигурации выходного контура, снижая риск перенапряжения или повреждения аппаратуры полевых устройств.

Руководство по монтажу в полевых условиях

  • Установка в слот базовой пластины: Совместите задние направляющие клемм модуля CHARM перпендикулярно с соответствующим разъёмом базовой пластины. Нажмите вниз до щелчка двух механических фиксаторов, чтобы предотвратить неплотный контакт клемм.

  • Разделение проводки взрывобезопасных цепей: Вся проводка выходных контуров в опасных зонах должна проходить через отдельные синие кабельные каналы. Соблюдайте минимальное расстояние 50 мм между взрывобезопасными управляющими линиями и стандартной не взрывобезопасной силовой инфраструктурой.

  • Стратегия заземления экрана: Экраны кабелей должны быть подключены только к заземляющей шине несущей сборки. Необходимо проверить схему одноточечного заземления в шкафу мэшаллинга, чтобы исключить токи, вызванные петлями заземления, на линиях отслеживания переменных процесса.

  • Параметры защитного корпуса: Для мест с профилем воздушных загрязнителей класса G3 корпус мэшаллинга должен поддерживать положительный воздушный напор и 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