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Honeywell MC-TAMT04 (51305890-175) Experion PKS LLMUX2 Thermoelement-Feldanschlusseinheit

SKU MC-TAMT04 51305890-175

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  • Hersteller: Honeywell

  • Produkt-Nr.: MC-TAMT04 51305890-175

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Thermoelement-Feldanschlusseinheit

  • Strichcode: 8537101190

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  • Gewicht: 850g

  • Abmessungen: 360 mm × 180 mm × 100 mm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Das Honeywell MC-TAMT04 (Bestellnummer 51305890-175) ist eine hochzuverlässige, 16-kanalige LLMUX2-Thermoelement-Feldanschlusseinheit (FTA), die für die Integration in die Architekturen Honeywell Experion PKS, xPM und Experion PMIO entwickelt wurde. Mithilfe fortschrittlicher Halbleitertechnologie ersetzt dieses Modul herkömmliche quecksilberbenetzte Relais, beseitigt Umweltgefahren und verbessert gleichzeitig die Toleranz gegenüber Schleifenwiderständen erheblich, sodass längere Thermoelement-Leitungen im Feld möglich sind. Die Einheit verfügt über eine integrierte lokale Vergleichsstellenreferenz (CJR), leistungsfähige Klemmanschlüsse, eine einzige Schnittstelle zum Input/Output-Prozessor (IOP) sowie eine robuste Schutzbeschichtung für den Dauerbetrieb in rauen, korrosiven Industrieumgebungen.

Merkmale

  • Galvanische Trennung pro Kanal: 16 vollständig galvanisch getrennte Kanäle gewährleisten eine robuste Trennung der gemeinsamen Bezugspotenziale zwischen Kanälen, Kanal und PM sowie Kanal und Stromversorgung.
  • Halbleiterrelais-Architektur: Ersetzt herkömmliche quecksilberbenetzte Komponenten und sorgt für höhere Stabilität und eine lange Betriebslebensdauer.
  • Dedizierter A/D-Wandler pro Kanal: Hochleistungsfähige Analog-Digital-Wandlerschaltungen pro Kanal gewährleisten eine präzise Signalverfolgung.
  • Schnelle Erkennung offener Thermoelemente: Integrierte fortschrittliche Diagnosefunktionen erkennen Unterbrechungsfehler innerhalb eines festen Intervalls von 1 Sekunde.
  • Doppelfunktionsdesign: Die zugrunde liegende Hardware 51305890-175 unterstützt sowohl die lokale als auch die entfernte Überwachung der Vergleichsstelle über eine integrierte Jumper-Konfiguration.
  • Schutz in korrosiven Umgebungen: Werksseitig konform beschichtet, um strenge industrielle Anforderungen an die Atmosphäre zu erfüllen und die CE-Konformität aufrechtzuerhalten.

Anwendungen

  • Prozessüberwachung in verteilten Experion-PKS-Leitsystemen (DCS).
  • Temperaturerfassungsschleifen mit hoher Kanaldichte in Kohlenwasserstoffverarbeitungs- und petrochemischen Anlagen.
  • Thermische Überwachung und Profilierung in Gasturbinen, Kesseln und schweren Industrieöfen.
  • Korrosive Chemieverarbeitungsanlagen, die konform beschichtete Prozessschnittstellengeräte erfordern.

Tabelle der technischen Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Hersteller Honeywell
Modellnummer MC-TAMT04
FTA-Bestellnummer 51305890-175
Eingangskanäle 16 Kanäle (vollständig galvanisch getrennt)
Eingangsabtastrate Fest auf 1 Sekunde durch IOLP
Kanalbandbreite 0 bis 4,7 Hz (-3 dB)
Nomineller Eingangsbereich -20 bis +100 Millivolt
Maximaler Eingang (nicht beschädigend) -10 bis +10 Volt kontinuierlich
Verstärkungsfehler Maximal 0,050 % vom Endwert (Bereich -20 bis +100 Millivolt)
Auflösung des Messwerts 2 Mikrovolt pro Bit
Temperaturstabilität Maximal +/-20 ppm pro °C
Langzeitdrift 500 ppm
Eingangsimpedanz 1 Megaohm bei Gleichspannung
Gleichtaktspannung (CMV) +/-250 V Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung (Kanal-zu-Kanal und Kanal-zu-PM-Bezug)
CMRR (50 oder 60 Hz) Mindestens 120 dB (bei maximal 1000 Ohm Quellimpedanz)
NMRR (50 oder 60 Hz) Mindestens 60 dB
Unterstützte Thermoelementtypen Typ J (-200 bis +1200 °C), Typ K (-100 bis +1370 °C), Typ E (-200 bis +1000 °C), Typ T (-230 bis +400 °C), Typ B (+100 bis +1820 °C), Typ S (0 bis +1700 °C), Typ R (0 bis +1700 °C), Japanischer Typ R' (0 bis +1770 °C)
Bereich der Vergleichsstellenkompensation -20 bis +60 °C
Genauigkeit der Vergleichsstellenkompensation Typischerweise +/-0,5 °C
Überspannungsschutz IEEE SWC 472-1974-zertifiziert an den Sensorklemmen
Leistungsaufnahme Maximal 2,25 Watt
Wärmeabgabe Maximal 7,68 Btu pro Stunde
Versorgungsspannungsbereich 15 bis 30 V Gleichspannung (24 V Gleichspannung nominal)
Versorgungsstrom 160 Milliampere bei 15 V Gleichspannung
Umgebungsgrenzen im Betrieb 0 bis 50 °C; 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (reduziert auf max. 40 °C)
Umgebungsgrenzen bei Lagerung -40 bis 80 °C
Zertifizierungen CSA-zertifiziert, Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D; UL-gelistet; CE-konform
Abmessungen (H x W x D) 307,34 mm L x 124,46 mm W x 63,5 mm D (12,1 x 4,9 x 2,5 Zoll)
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Versandgewicht (berechnet) 1,25 kg (2,75 lbs)
Abmessungen der Verpackung (berechnet) 360 mm x 180 mm x 100 mm

Alternative Modelle & Kompatibilität

Der MC-TAMT04 dient als direkter Ersatz in Form, Passform und Funktion für veraltete, nicht mehr erhältliche LLMUX TC FTA-Varianten. Er ersetzt nahtlos die nicht CE-konformen Baugruppen MU-TAMT02 (51401491-100) und MC-TAMT02 (51401491-150) sowie die älteren CE-konformen Modelle MU-TAMT03 (51309223-125) und MC-TAMT03 (51309223-175). Bemerkenswert ist, dass die Basisbaugruppe (51305890-175) mit derjenigen des Modells für die entfernte Vergleichsstelle, MC-TAMT14, identisch ist.

Anwendungshinweise & technische Hinweise

Bei der Bewertung der Widerstände von Feldthermoelementkreisen bietet die Halbleiterarchitektur des LLMUX2 im Vergleich zu älteren Quecksilbersystemen eine höhere Schleifentreiberfähigkeit und ermöglicht dadurch längere Feldkabelstrecken ohne Signalverlust. Die Ingenieure müssen jedoch die thermischen Kennwerte des Gehäuses sorgfältig überwachen. Die Baugruppe gibt kontinuierlich bis zu 2,25 Watt ab, was einer Wärmelast von 7,68 Btu pro Stunde entspricht. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Schaltschranks, wenn mehrere Baugruppen in dicht bestückten Rangiergestellen gruppiert sind, um in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit das Überschreiten der maximalen Betriebstemperatur von 40 °C zu vermeiden.

Tipps zur Inbetriebnahme und Verdrahtung

Das Gerät verwendet einen 6-poligen Kompressionsstecker für den Anschluss an der oben auf der Baugruppe befindlichen J6-Schnittstelle. Wenn Sie eine ältere, nicht CE-konforme Legacy-Schrankausführung mit einem 4-poligen Stecker aufrüsten, müssen die internen Drähte herausgenommen und in den im Versandbehälter MC-TAMT04 mitgelieferten 6-poligen Stecker neu aufgelegt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass der mit „UNIT“ bezeichnete Adressjumper korrekt auf „0“ oder „1“ gesetzt ist, sodass er dem Adressschema des bestehenden Systems entspricht, bevor Sie die 50-polige J1-Kabelschnittstelle mit dem Power Adapter verbinden.

Installationsrichtlinien

KRITISCHER WARNHINWEIS: STROMSCHLAGGEFAHR. Unter der primären Schutzabdeckung aus Kunststoff kann aufgrund externer Feldinstrumentierungs- und Prozessregelkreise eine Gleichtaktspannung von bis zu 250 Volt AC RMS oder V Gleichspannung anliegen. Schalten Sie die Stromversorgung aller Prozessregelkreise ab und stellen Sie sicher, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsgrenzen für Lockout/Tagout vollständig umgesetzt sind, bevor Sie die Platinenabdeckung entfernen oder Feldklemmenverbindungen lösen.
1

Notieren Sie die PV-Messwerte aller aktiven Prozessregelkreise an der zentralen Bedienkonsole, damit nach der Installation Validierungsreferenzwerte verfügbar sind.

2

Ziehen Sie den primären 50-poligen Flachbandstecker (J1) am Power Adapter ab, um den LLMUX IOP vollständig vom lokalen Verbindungssystem zu trennen.

3

Lösen Sie die Halteschrauben der 8-poligen Klemmenstecker J1, J2, J3 und J4, um sie von der Baugruppe wegzuschieben, ohne die Feldverdrahtungsleitungen zu trennen.

4

Vergewissern Sie sich, dass der Jumper JMP2 auf der Ersatzkarte auf die Position „LOC“ gesetzt ist, damit die Schaltung des Sensors für die lokale Kaltstellenreferenz auf der Platine ordnungsgemäß aktiviert wird.

5

Montieren Sie die Platine in den Führungskanal des Standardgehäuses, sichern Sie die vier Eckhaltebolzen, schließen Sie die Klemmenleisten wieder an und bringen Sie die Kunststoff-Sicherheitsabdeckung wieder an.

FAQ

Wie wird das MC-TAMT04-Modul für die lokale bzw. ferne Vergleichsstellenkompensation konfiguriert?

Die grundlegende Feldanschlussbaugruppe verwendet einen speziellen Hardware-Jumper auf der Platine mit der Bezeichnung JMP2. Wird dieser Jumper auf die Position LOC gesetzt, wird die Schaltung des lokalen Vergleichsstellen-Referenzsensors aktiviert, die direkt auf der Platine bestückt ist. Wird er auf REM gesetzt, wird die Baugruppe so konfiguriert, dass sie Kompensationsdaten von einer externen, entfernten Baugruppe empfängt.

Welche Änderungen sind beim Austausch einer älteren LLMUX-Karte ohne CE-Kennzeichnung gegen diese Baugruppe erforderlich?

Ältere Baugruppen ohne CE-Kennzeichnung verwendeten häufig einen 4-poligen Stecker an der J6-Anschlussleiste. Das neuere Modul nutzt eine 6-polige Klemmleiste. Die Installateure müssen die vier Leiter aus dem alten Klemmenstecker herauslösen und sie in die mit dem Modul gelieferten neuen 6-poligen Klemmblock verdrahten.

Unterstützt die Baugruppe über alle 16 Kanäle eine Bezugnahme auf das absolute Massepotenzial?

Nein. Die Baugruppe bietet eine umfassende galvanische Trennung bis zu +/-250 Vdc oder Vac effektiv. Jeder Eingangskanal ist von den benachbarten Kanälen, den gemeinsamen Leitungen der Stromversorgung und dem gemeinsamen Bus des primären Process-Managers isoliert, um Erdschleifen im Feld zu verhindern.

Wie lang ist das feste Abtastintervall für die Erfassung von Thermoelementdaten über diese Einheit?

Die Abtastsequenz für die Analog-Digital-Umwandlung und die Schleife zur Eingangsdiagnose laufen in einem festgelegten Scanintervall von genau 1 Sekunde, das nativ vom gekoppelten Input/Output Link Processor verwaltet wird.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Honeywell MC-TAMT04 (51305890-175) Experion PKS LLMUX2 Thermoelement-Feldanschlusseinheit

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Grauweiß Grün
Country of origin
Vereinigte Staaten
Power source
Gleichstromversorgung

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