Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2
Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2
Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2
Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2

Аналоговый выходной модуль Triconex AO3481 S2


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : AO3481 S2

ТИП ПРОДУКТА : Модуль аналогового выхода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Triconex


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

Детали продукта

Модуль Triconex AO3481 S2 (аналоговый выходной модуль AO3481 S2), предназначенный для точного управления сигналами в системах противоаварийной защиты Schneider Electric Triconex, обеспечивает непосредственное физическое и электрическое исполнение команд. Он преобразует внутренние цифровые команды системы в 8 программируемых аналоговых контуров управления током и напряжением для конечных полевых устройств, таких как клапаны и исполнительные механизмы, по протоколу связи TSAA.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель AO3481 S2
Бренд Triconex (Schneider Electric)
Страна происхождения США
Вес 0,6 кг
Размеры 76,2 мм x 118,1 мм x 12,7 мм
Рабочая температура от -20 °C до +70 °C
Энергопотребление Рабочее напряжение: 24 VDC; максимальный выходной ток: 6,5 A
Выходные каналы 8 программируемых каналов
Диапазон выходного сигнала 4–20 мА, 0–10 В, 0–5 В
Разрешение 16 бит
Точность < 0,25 % полной шкалы
Степень защиты IP20

Архитектура тройного модульного резервирования (TMR) 2oo3 и гальваническая развязка

Triconex AO3481 S2 обрабатывает команды в рамках архитектуры тройного модульного резервирования (TMR) 2oo3, обеспечивая непрерывную доступность системы и безопасное выполнение команд. Каждый из 8 выходных каналов использует три параллельные цепи, которые выполняют голосование по командам перед подачей сигналов на полевые устройства. Это гарантирует, что единичная аппаратная неисправность не нарушит работу выходного контура. Полная гальваническая развязка между каналами предотвращает распространение электрических перенапряжений со стороны полевых устройств или контуров заземления на активную логическую шину объединительной панели.

Часто задаваемые вопросы

В: Поддерживает ли модуль AO3481 S2 горячую замену, пока основной корпус остается под напряжением?

О: Да, модуль поддерживает горячую замену в активном слоте корпуса без прерывания работы соседних модулей и нарушения обмена данными по системной объединительной панели.

В: Как архитектура тройного модульного резервирования выполняет действия безопасного состояния при отказе контура?

О: Встроенные аппаратные механизмы голосования непрерывно контролируют целостность выходных сигналов. Если возникает неустранимое несоответствие аппаратных каналов или прерывается связь с объединительной панелью, модуль переходит в предварительно запрограммированное безопасное выходное состояние.

В: Какие параметры питания необходимы для управления 8 аналоговыми выходными контурами модуля?

О: Для питания контуров модулю требуется внешний источник полевого питания 24 VDC, обеспечивающий ток до максимального суммарного значения 6,5 A по всем 8 каналам.

Рекомендации по монтажу на объекте

  • Совместите краевые разъемы платы модуля с предназначенным для него слотом в основном корпусе Triconex и плотно вставьте модуль до полного срабатывания фиксатора.
  • Подключите проводку полевых сигналов к соответствующим винтовым клеммам внешней панели оконцевания (ETP), соблюдая правильную полярность для контуров 4–20 мА или напряжения.
  • Прокладывайте кабели аналоговых полевых контуров через заземленные металлические кабельные каналы, обеспечивая физическое разделение с силовыми проводниками высокого напряжения переменного тока.
  • Подключите экранирующие провода к выделенной точке заземления системных измерительных приборов на клеммной рейке панели, чтобы исключить высокочастотные помехи.

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
Engineering Guide: Power Supply Sizing for PLC and DCS Control Systems

Инженерное руководство: расчёт мощности источников питания для систем управления на базе ПЛК и DCS

Стабильные архитектуры электропитания 24 В постоянного тока служат основой надёжной автоматизации. В этом руководстве рассматриваются основные методы расчёта параметров блока питания (PSU), ключевые проектные параметры, конфигураторы производителей и стратегии гальванической развязки на объекте, позволяющие предотвратить сбросы ЦП и обеспечить непрерывную работу процесса.
Читать далее
Interface Philosophy Between DCS and Motor Control Centers in Industrial Automation

Философия интерфейса между DCS и центрами управления электродвигателями в промышленной автоматизации

Современная промышленная автоматизация relies on seamless integration between распределёнными системами управления (DCS) and центрами управления электродвигателями (MCC). В этом техническом руководстве рассматриваются основные методы обмена сигналами, протоколы аппаратной изоляции и стратегии интеграции частотно-регулируемых приводов (VFD), обеспечивающие высокую доступность на технологических предприятиях.
Читать далее
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Периодическая и непрерывная обработка в промышленной автоматизации: архитектурные стратегии для инженеров по управлению

Выбор подходящей архитектуры управления остаётся ключевым решением при проектировании систем промышленной автоматизации. Инженеры по автоматизации должны оценить, какая модель — периодического или непрерывного процесса — лучше всего соответствует требованиям производства. Этот принципиальный выбор влияет на программирование ПЛК и DCS, аппаратное резервирование, выбор датчиков и общую структуру заводской автоматизации.

Читать далее