Foxboro

Foxboro FBM202 P0916AC Thermoelement-/mV-Eingangsmodul

SKU FBM202

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  • Hersteller: Foxboro

  • Produkt-Nr.: FBM202

  • Herkunftsland:Frankreich

  • Produkttyp: Thermoelement/mV-Eingangsmodul

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 159g

  • Abmessungen: 102 mm x 45 mm x 104 mm (H x B x T)

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

Der Foxboro FBM202 P0916AC ist eine passive Abschlussbaugruppe zur Montage auf DIN-Schienen, die für die Anbindung von acht galvanisch getrennten analogen Thermoelement-/mV-Eingangssignalen an ein FBM202-Modul innerhalb der DCS-Plattformen Foxboro I/A Series und Foxboro Evo ausgelegt ist. Die Abschlussbaugruppe P0916AC enthält einen 4-Leiter-Platin-RTD mit 100 Ohm (IEC 751, Klasse B), der eine Kompensation der Kaltstellen-Referenztemperatur für genaue Thermoelementmessungen ermöglicht. Jeder Eingangskanal des zugehörigen FBM202-Moduls ist galvanisch von den anderen Kanälen und von Masse getrennt und unterstützt die Standard-Thermoelementtypen B, E, J, K, N, R, S, T sowie Millivolt-Eingangssignale. Die Signalverarbeitung umfasst eine kanalspezifische Sigma-Delta-A/D-Wandlung, eine aufwärts gerichtete Thermoelement-Brucherkennung und konfigurierbare Integrationszeiten. Die Abschlussbaugruppe P0916AC wird über ein abnehmbares Abschlusskabel des Typs 2 mit dem auf der Grundplatte montierten FBM202-Modul verbunden, überträgt die Feldsignale an das Modul und kommuniziert über den redundanten 2-Mbps-Modul-Feldbus mit Feldbus-Kommunikationsmodulen oder Steuerprozessoren.

Merkmale

  • Achtkanalige Feld-I/O-Durchgangsverbindung mit galvanischer Trennung zwischen den Kanälen
  • Integrierter 4-Leiter-Platin-RTD mit 100 Ohm (IEC 751, Klasse B) zur Kompensation der Referenzstelle
  • Klemmanschlüsse mit Druckschrauben für Feldverdrahtungen von 0.2 bis 4 mm2 (24 bis 12 AWG)
  • Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC), ausgelegt für Betriebstemperaturen von -20 bis +50 °C
  • Passive Durchgangsschnittstelle für Abschlusskabel des Typs 2 mit einer Länge von bis zu 30 m
  • Montage auf DIN-Schienen, kompatibel mit 32-mm- und 35-mm-DIN-Schienen
  • Hohe Messgenauigkeit durch kanalspezifische Sigma-Delta-A/D-Wandlung im FBM202

Anwendungen

  • Schnittstelle für Thermoelementsignale in DCS-Temperaturregelkreisen
  • Überwachung der Prozesstemperatur mit Kaltstellenkompensation
  • Verarbeitung von Millivolt-Eingangssignalen für industrielle Automatisierungssysteme
  • Ersatz und Aufrüstung von Feldverdrahtungsaufbauten der Foxboro 100 Series FBM02

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung Material Anschlusstyp
P0916AC Achtkanalige passive Thermoelement-/mV-Durchführungsklemme mit RTD PVC Klemmanschluss
P0916AD Achtkanalige passive Thermoelement-/mV-Durchführungsklemme mit RTD PVC Ringkabelschuh
P0916XH Achtkanalige passive Thermoelement-/mV-Durchführungsklemme mit RTD PA Klemmanschluss
P0917JL Achtkanalige passive Thermoelement-/mV-Durchführungsklemme mit RTD PA Ringkabelschuh
P0928CN Auf der Grundplatte montierte TA für zwei Sätze mit jeweils acht Thermoelement-/mV-Kanälen PC/ABS Klemmanschluss

Technische Spezifikationen

Kategorie Spezifikation Parameter / Wert
Allgemein Hersteller Foxboro von Schneider Electric
  Teilenummer P0916AC
  Kompatibles Modul FBM202 (P0926EQ)
Eingangsspezifikationen Kanäle 8 galvanisch getrennte Thermoelement-/mV-Eingangskanäle
  Eingangsbereich -10.5 bis +69.5 mV Gleichspannung (0 bis 64000 Rohzählwerte); Vollbereich: 71.419 mV (65535 Rohzählwerte)
  Thermoelementtypen B, E, J, K, N, R, S, T und andere Millivolt-Signale
  Differenzielle Eingangsimpedanz 10 Mohm
  Ausfallerkennung Vollständiger oberer Skalenwert
  Gleichtaktspannung Bis zu 30 V AC oder 60 V DC
Genauigkeit und Leistungsdaten Genauigkeit des Millivolt-Eingangs +0.03 % der Messspanne (+-27 uV) bei 25 degC
  RTD-Kanalgenauigkeit +0.03 % der Messspanne
  RTD-Vergleichsstellenkonformität +-0.25 degC
  Thermoelement-Konformität +0.25 degC
  Temperaturkoeffizient der Genauigkeit +-50 ppm/degC
  Messgenauigkeit der RTD-Vergleichsstelle +-0.50 degC (bei Verwendung von RTDs, die in Foxboro-TAs integriert sind)
  Art der Vergleichsstelle 4-adriger Platin-RTD mit 100 Ohm (IEC 751, Klasse B)
Elektrische Trennung Kanaltrennung Galvanische Trennung pro Kanal; hält 600 V AC 1 Minute lang zwischen Kanal und Erde bzw. zwischen den Kanälen stand
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur (PVC-TA) -20 bis +50 degC (-4 bis +122 degF)
  Lagertemperatur -40 bis +70 degC (-40 bis +158 degF)
  Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
  Höhe -300 bis +3.000 m (-1.000 bis +10.000 ft) im Betrieb
  Verunreinigung Klasse G3 (rau) gemäß ISA-Norm S71.04
Mechanik TA-Material Polyvinylchlorid (PVC)
  Anschlussart Klemmenschraubverbindungen
  Zulässige Leiterquerschnitte für Klemmanschluss Massiv/flexibel: 0,2 bis 4 mm2 / 24 bis 12 AWG; flexibel mit Aderendhülsen: 0,2 bis 2,5 mm2
  Gewicht (Klemm-TA) Ca. 159 g (0.35 lb)
  Abmessungen (Klemm-TA) 125 mm x 76 mm x 72 mm (4.93 Zoll x 2.99 Zoll x 2.83 Zoll)

Anschlüsse/Schnittstellen

Steckerstift / Klemme Funktion
Klemmenschraubverbindung für den Feldanschluss Direkter Anschluss für 8 zweidrahtige Thermoelement-/mV-Analogeingangssignale aus dem Feld
Interner RTD-Anschluss Anschlüsse an den integrierten 4-adrigen Platin-RTD mit 100 Ohm zur Vergleichsstellenkompensation
Kabelschnittstelle 25-poliger D-Subminiatur-Steckverbinder zur Verbindung mit der FBM-Basisplatte über ein Kabel Typ 2

Installationsrichtlinien

  • DIN-Schienenmontage: Die Abschlussbaugruppe P0916AC auf standardmäßigen 32-mm- oder 35-mm-DIN-Schienen montieren.
  • Kabelanschluss: Das 25-polige D-Subminiatur-Ende des Abschlusskabels Typ 2 mit der TA und das 37-polige D-Subminiatur-Ende mit dem Steckplatz der FBM202-Basisplatte verbinden.
  • Feldverdrahtung: Feldverdrahtung in Klemmenschraubverbindungen für massive oder flexible Leiter mit 0,2 bis 4 mm2 (24 bis 12 AWG) einführen.
  • Grenzwerte für explosionsgefährdete Bereiche: Sicherstellen, dass die Spannungen der Feldverdrahtung 30 V AC oder 60 V DC nicht überschreiten, um Verstöße gegen elektrische Sicherheitsvorschriften und Stromschlaggefahren zu vermeiden.
  • Umgebungsgehäuse: Bei Betrieb in rauen Umgebungen der Klasse G3 geeignete Gehäuse verwenden, um die Umgebungsanforderungen zu erfüllen.

Konformität und Zertifizierungen

  • UL/UL-C: UL/UL-C-gelistet und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse I, Gruppen A-D, Division 2, Temperaturcode T4, geeignet.
  • ATEX / CENELEC: CENELEC-(DEMKO-)zertifiziert als EEx nA IIC T4 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären der Zone 2.

FAQ

Wofür wird der Foxboro P0916AC verwendet?

Der Foxboro P0916AC ist eine auf DIN-Schienen montierte Anschlussbaugruppe mit Klemmanschlüssen, die zur Anbindung von acht Thermoelement- oder Millivolt-Eingangssignalen an ein Foxboro-FBM202-Modul in I/A-Series- und Foxboro-Evo-DCS-Systemen dient.

Mit welchem Modul ist die Anschlussbaugruppe P0916AC kompatibel?

Die Anschlussbaugruppe P0916AC wurde speziell für den Anschluss an das Foxboro-Thermoelement-/mV-Eingangsmodul FBM202 entwickelt.

Wie handhabt das Gerät die Vergleichsstellenkompensation?

Das Gerät verfügt direkt auf der Anschlussbaugruppe über einen integrierten 4-Leiter-Platin-RTD mit 100 Ohm (IEC 751, Klasse B) zur Temperaturkompensation der Kaltstelle.

Welche Leiterquerschnitte werden von den Klemmen des Moduls unterstützt?

Die Klemmanschlüsse des P0916AC nehmen eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter mit 0,2 bis 4 mm2 (24 bis 12 AWG) sowie mehrdrähtige Leiter mit Aderendhülsen mit 0,2 bis 2,5 mm2 auf.

Welche Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche gelten für den P0916AC?

Der P0916AC ist für Klasse I, Division 2, Gruppen A–D (T4) nach UL/UL-C gelistet und nach CENELEC (DEMKO) als EEx nA IIC T4 für Bereiche der Zone 2 zertifiziert.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

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Foxboro FBM202 P0916AC Thermoelement-/mV-Eingangsmodul

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Country of origin
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