Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Интерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*AИнтерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*AИнтерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*A
Интерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*A
Интерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*A
Интерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*A

Интерфейсная модульная карта Yokogawa PNL4*A


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : PNL4*A

ТИП ПРОДУКТА : Карточки модулей интерфейса

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Yokogawa


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

Детали продукта

Yokogawa PNL4*A, также обозначаемый в каталогах как карта интерфейсного модуля PNL4, представляет собой специализированный аппаратный компонент для маршрутизации сигналов полевых устройств и обеспечения системной связи в сетях систем управления Yokogawa. Модуль формирует физические каналы передачи данных между полевыми приборами и контроллерами DCS, обеспечивая преобразование сигналов со временем отклика менее 10 мс и погрешностью измерения в пределах +/-0,2 % от полной шкалы. Встроенные архитектуры обработки обеспечивают среднюю наработку на отказ (MTBF) 120 000 часов при непрерывной эксплуатации.

Расшифровка суффикса и матрица моделей

Элемент кода Спецификация / описание
PNL4 Обозначение базовой модели серии интерфейсных панельных карт
*A Код исполнения Revision A, указывающий на аппаратную ревизию и внутреннюю конструкцию схемы

Аппаратные характеристики

Параметр Спецификация
Модель PNL4*A
Бренд Yokogawa
Страна происхождения Япония
Вес 0,25 кг
Габариты 130 мм x 100 мм x 30 мм
Рабочая температура от 0 до 60 град. C
Потребляемая мощность 24 VDC / питание от шины объединительной платы
Время отклика Менее 10 мс
Точность измерения +/-0,2 % от полной шкалы
MTBF 120 000 часов
Совместимость с системами Yokogawa CENTUM VP / CS 3000

Интерфейс связи с DCS и развязка сигналов

PNL4*A координирует потоки данных полевых устройств с шинами объединительной платы DCS, используя параметры протокола токовой петли 4-20 мА HART и цифровые интерфейсы связи. Встроенные схемы межканальной изоляции предотвращают образование контуров заземления и защищают внутреннюю логику процессора от электрических переходных процессов напряжением до 1500 Vrms. Карта оснащена встроенными функциями формирования сигналов и компенсации температуры холодного спая (CJC) для подключённых температурных преобразователей, что обеспечивает точность измерения +/-0,2 % от полной шкалы при изменениях температуры окружающей среды внутри шкафа управления.

Часто задаваемые вопросы

В: Каково максимальное время отклика сигнала для данных токовой петли, обрабатываемых PNL4*A?

О: Модуль выполняет обработку сигналов и преобразование с максимальной задержкой отклика менее 10 мс по всем активным каналам связи.

В: Поддерживает ли PNL4*A горячую замену во время работы стойки?

О: Горячая замена разрешена при условии, что активная субстойка оснащена резервными каналами связи, а параллельный интерфейсный канал проверен и находится в активном состоянии до извлечения целевой карты.

В: Как PNL4*A компенсирует разность потенциалов между полевыми приборами и системной шиной?

О: Карта оснащена межканальными гальваническими барьерами изоляции, которые отделяют сигнальные петли полевой стороны от силовых шин объединительной платы и подавляют синфазные электрические помехи.

Рекомендации по монтажу в полевых условиях

  1. Установка в слот стойки: Совместите краевые разъёмы карты с направляющими соответствующей субстойки. Вдвиньте модуль PNL4*A до полной посадки задних контактов в объединительную плату, затем затяните винты фиксации панели.
  2. Прокладка кабелей и экранирование: Прокладывайте кабели полевой связи и аналоговых сигналов через заземлённые кабельные каналы. Подсоединяйте дренажные провода экранов кабелей непосредственно к шине функционального заземления (FE) главного шкафа в одной точке.
  3. Проверка питания: Перед включением питания субстойки убедитесь, что напряжение источника питания системы 24 VDC находится в пределах номинального рабочего диапазона.
  4. Тепловые зазоры: Обеспечьте свободный проход воздуха над и под массивом слотов карт для поддержания конвекционного охлаждения и сохранения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне от 0 до 60 град. C.

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
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Современные SCADA-системы: архитектура, топологии связи и применение в промышленности

Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) образуют цифровую основу современной промышленной автоматизации. Они собирают критически важные данные с объектов, передают сигналы на большие расстояния и обеспечивают операторам предприятий видимость процессов в режиме реального времени. В современной инфраструктуре решения SCADA упрощают централизованное управление и поддерживают непрерывную работоспособность оборудования.

Читать далее
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Понимание OPC-серверов в современной промышленной автоматизации: принципы, архитектура и применение

В промышленной автоматизации подключение физического оборудования к высокоуровневому программному обеспечению остается одной из основных операционных задач. На предприятиях используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределенные системы управления (РСУ), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) и интеллектуальные датчики от разных поставщиков. Эти устройства часто используют разные проприетарные протоколы. Серверы Open Platform Communications (OPC) решают проблему совместимости, стандартизируя передачу данных по сетям предприятия.

Читать далее
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

Промышленные волоконно-оптические кабели: принципы, соединители и методы сварки оптических волокон

Современная автоматизация производства в значительной степени полагается на оптоволоконные кабели для высокоскоростной передачи промышленных данных. Оптоволоконные кабели передают световые импульсы вместо электрических сигналов, полностью устраняя риски электромагнитных помех (EMI). Каждое оптическое волокно состоит из высокочистого стеклянного сердцевины, окружённой защитным слоем оболочки. Разница показателей преломления между сердцевиной и оболочкой обеспечивает полное внутреннее отражение. Защитные буферные покрытия из смолы, силовые элементы из кевлара и прочные внешние оболочки защищают хрупкие стеклянные сердцевины в суровых условиях. Поэтому инженеры по автоматизации предпочитают оптоволоконные магистрали для надёжной связи без помех в промышленных системах управления.

Читать далее