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Emerson A6312/06 CSI 6500 Zweikanal-Drehzahl-/Tastenüberwachungsgerät

SKU A6312/06

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  • Hersteller: Emerson

  • Produkt-Nr.: A6312/06

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Geschwindigkeitsschlüsselmodul

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 450g

  • Abmessungen: 30,1 mm x 128,4 mm x 160,0 mm (B x H x T)

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

Der Emerson A6312/06 ist ein Zweikanal-Drehzahl-/Key-Monitor zur Messung und Aufbereitung von Wellendrehzahlen, Drehrichtung, Drehzahldifferenz und Drehreferenzmarken (Key-Impulse) in rotierenden Maschinen. Das auf einem leistungsstarken Mikroprozessor basierende Modul verarbeitet Signale von zwei Wirbelstrommessketten oder Hall-Sensoren (wie PR 9376). Die Anbindung erfolgt über einen 48-poligen DIN 41612 (Bauform F 48 M)-Rückwandsteckverbinder. Außerdem verfügt das Modul über frontseitige SMB-Signalabgriffe, einen Mini-DIN-Anschluss (TM 0508A/6) für die RS 232-Konfiguration sowie eine rückseitige RS 485-Schnittstelle zur Systemintegration. Das Modul arbeitet mit zwei unabhängigen, galvanisch isolierten 0...20 mA oder 4...20 mA-Stromausgängen und optisch entkoppelten Kollektor-/Emitter-Funktionsausgängen und unterstützt Maschinenüberwachungssysteme innerhalb der CSI-6500-/A6000-Architektur.

Merkmale

  • Zweikanalige Messung von Drehzahl, Key-Impulsen, Phasenbeziehung, Drehrichtung und Drehzahldifferenz
  • Entkoppelte Signaleingänge, kompatibel mit Wirbelstromsystemen und Hall-Sensoren
  • Galvanisch isolierte, konfigurierbare analoge Stromausgänge mit 0...20 mA oder 4...20 mA und 16-Bit-Auflösung
  • Optisch entkoppelte Kollektor-/Emitter-Funktionsausgänge für Grenzwertalarme und den Status der Kanalrücksetzung
  • Integrierte RS-485-Bus-Kommunikationsschnittstelle mit wählbarer Jumper-Terminierung
  • Frontseitige SMB-Signalbuchsen und RS-232-Mini-DIN-Konfigurationsanschluss
  • Redundante +24-V-DC-Stromversorgungseingänge mit galvanischer Trennung

Anwendungen

  • Überwachung der Turbinenwellendrehzahl und der Key-Impulse
  • Erkennung von Kompressordrehzahl und Drehrichtung
  • Berechnung der Drehzahldifferenz von Industrieventilator- und Getriebewellen

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Hersteller Emerson Process Management
Modell A6312/06 (A 6312/06)
Eingangsnennbereich 0 ... 27,3 V DC
Eingangsgrenzbereich 0 ... 30 V DC
Eingangswiderstand > 100 kΩ
Sensorausgänge (frontseitige SMB) 0 ... 4,1 V; Signal = 0,15 × Sensorsignal am Eingang
Genauigkeit des Sensorausgangs ±1 % des Endwerts
Frequenzbereich 0 ... 16 kHz (-3 dB) ±20 %
TTL-Impulsausgänge 0 ... 5 Vss, 0 ... 20 kHz
Schlüsselimpulsausgänge Max. +24 V an UC, +48 V DC am Kollektor; max. Strom C-E: 100 mA
Impulsdauer 1 ms ±20 % (zahnsynchron im Drehzahlmodus)
Maximale Drehzahlgrenze 65535 U/min bei 18 Zähnen (begrenzt durch eine maximale Signalfrequenz von 20 kHz)
Max. Anzahl der Zähne 255
Stromausgänge (I1, I2) 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA (galvanisch getrennt)
Auflösung/Genauigkeit des Stromausgangs 16 Bit / ±1 % des Endwerts
Last des Stromausgangs 500 Ω
Signalpegel der Binäreingänge LOW: 0 ... +3 V, HIGH: +13 ... +48 V
Alarmreaktionszeit Durchschnittlich 2 ms
Nennwerte des Funktionsausgangs C-E gesperrt: max. 48 V; C-E leitend: max. 100 mA
Kommunikationsschnittstellen RS 232 (Mini-DIN an der Frontseite), RS 485 (hintere Bus-Pins d4, z4)
Versorgungsspannungseingänge Redundante +24-V-DC-Versorgung (Bereich 19 ... 31,2 V DC)
Leistungsaufnahme Max. 6 W (max. 250 mA bei 24 V)
Sensorspannungsversorgung 26,75 V DC ±2 %; max. Strom 35 mA
Betriebstemperatur (Nennwert) 0 ... +45 °C (CSA-Anforderung)
Betriebstemperatur (max.) -10 ... +65 °C
Lagertemperatur -30 ... +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 %, nicht kondensierend
Schutzart des Gehäuses Schutzart IP 00, offene Bauweise
Leiterplattenformat Euroformat (100 mm x 160 mm)
Breite 6 HP (ca. 30 mm)
Steckertyp DIN 41612, Bauform F 48 M
Gewicht Ca. 320 g (ohne Verpackung) / ca. 450 g (mit Standardverpackung)

Anschlüsse/Schnittstellen

Stecker-Pin Funktion
z2 UB+ (+24 V, redundanter Versorgungseingang)
b2 U- (0 V/gemeinsame Versorgung)
d2 UN+ (+24-V-Versorgungseingang)
z4 B (RS-485-Busleitung)
b4 GND (BP, gemeinsam, RS-485)
d4 A (RS-485-Busleitung)
z6 Versorgung1+ (Sensorversorgung, Kanal 1)
b6 Versorgung1- (Sensorversorgung, Kanal 1)
d6 Versorgung2+ (Sensorversorgung, Kanal 2)
z8 AIN1- (Eingangskanal 1, SENS1-A-)
b8 Versorgung2- (Sensorversorgung, Kanal 2)
d8 AIN2- (Eingangskanal 2, SENS2-A-)
z10 AIN1+ (Eingangskanal 1, SENS1-B+)
b10 GND (gemeinsam)
d10 AIN2+ (Eingangskanal 2, SENS2-B+)
z12 Test1 (Aktivierung des internen Testwerts, Kanal 1)
b12 GND
d12 PU1 (24-V-Pull-up-Impuls1)
z14 Puls1-TTL (verarbeiteter Impulsausgang 1)
b14 Pulse1-E (Emitterimpuls 1)
d14 Pulse1-C (Kollektorimpuls 1)
z16 Pulse2-TTL (aufbereiteter Impulsausgang 2)
b16 Pulse2-E (Emitterimpuls 2)
d16 Pulse2-C (Kollektorimpuls 2)
z18 I1+ (Stromausgang CH1)
b18 I1- (Stromausgang CH1 gemeinsam)
d18 PU2 (24-V-Pull-up-Impuls 2)
z20 I2+ (Stromausgang CH2)
b20 I2- (Stromausgang CH2 gemeinsam)
d20 Spitzenwert 1 zurücksetzen
z22 ES (externer Verriegelungseingang)
b22 GND
d22 Test2 (Aktivierung des internen Testwerts, Kanal 2)
z24 SC-D (Funktionsprinzip GW1 / Invertierung Out 2-1)
b24 GND
d24 SC-A (Funktionsprinzip GW2 / Invertierung Out 1-1)
z26 CC1-C (Kanal frei 1 Kollektor)
b26 GW1-A-C (Alarm-1-Kollektor / Out-1-2-Kollektor)
d26 GW1-D-C (Gefahr-1-Kollektor / Out-1-1-Kollektor)
z28 CC1-E (Kanal frei 1 Emitter)
b28 GW1-A-E (Alarm-1-Emitter / Out-1-2-Emitter)
d28 GW1-D-E (Gefahr-1-Emitter / Out-1-1-Emitter)
z30 CC2-C (Kanal frei 2 Kollektor)
b30 GW2-A-C (Alarm-2-Kollektor / Out-2-2-Kollektor)
d30 GW2-D-C (Gefahr-2-Kollektor / Out-2-1-Kollektor)
z32 CC2-E (Kanal frei 2 Emitter)
b32 GW2-A-E (Alarm-2-Emitter / Out-2-2-Emitter)
d32 GW2-D-E (Gefahr-2-Emitter / Out-2-1-Emitter)

Installationsrichtlinien

  • Montieren Sie das Modul in einen vorbereiteten 3-HE-Steckplatz eines 19-Zoll-Racks oder eines Intermas-kompatiblen Gehäuses mit einem Stecker nach DIN 41612, Bauform F 48 M.
  • Überprüfen Sie die Steckplatzverdrahtung und die Pinbelegung, bevor Sie die Karte einsetzen.
  • Drücken Sie die Karte vorsichtig in den Steckverbinder und ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben an der Frontplatte handfest an.
  • Halten Sie in alle Richtungen um das Rack einen Mindestabstand zur Belüftung von 1 HE (1,75 Zoll) ein; verwenden Sie Lüfter-Racks, wenn die Umgebungstemperatur im Schaltschrank 45 °C überschreitet.
  • Stellen Sie die Jumper der internen Controllerplatine (1-2, 3-4, 5-6) ein, um den 120-Ω-Abschluss der RS-485-Busleitung sowie die Pull-up-/Pull-down-Referenzen am ersten und letzten Netzwerkgerät zu aktivieren.
  • Stellen Sie sicher, dass im Schaltschrank eine zugängliche, fest installierte Netztrenneinrichtung (Schalter oder Leistungsschalter) vorhanden ist, die IEC 60947-1/3 entspricht.

Konformität und Zertifizierungen

  • CSA-zertifiziert (wenn mit CSA-Kennzeichnung versehen)
  • DIN EN 55011 / DIN EN 61326 EMV-Normen
  • IEC 61010-1 Kategorie 2 Verschmutzungsgrad

FAQ

Welcher Steckverbinder für den Backplane-Steckplatz wird zur Installation des Moduls benötigt?

Das Modul benötigt einen 3U-Steckplatz in einem 19-Zoll-Rack mit einem 48-poligen DIN-41612-Steckverbinder Design F 48 M.

Welche maximale Signalfrequenz wird von den Eingangskanälen unterstützt?

Die Eingänge unterstützen eine maximale Signalfrequenz von 20 kHz und ermöglichen Drehzahlmessungen bis zu 65535 U/min.

Wie wird der RS-485-Kommunikationsbus auf der Platine terminiert?

Die Terminierung des RS-485-Busses wird aktiviert, indem die Onboard-Jumper 1-2, 3-4 und 5-6 auf der Controllerplatine kurzgeschlossen werden.

Was sind die wichtigsten Spezifikationen für die Stromversorgung dieser Karte?

Die Karte akzeptiert redundante +24-V-DC-Eingänge (Bereich von 19 bis 31,2 V DC) bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 6 W.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Emerson A6312/06 CSI 6500 Zweikanal-Drehzahl-/Tastenüberwachungsgerät

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Grün
Country of origin
Vereinigte Staaten

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