Honeywell

Módulo Honeywell de salidas digitales a prueba de fallos 10201/2/1

SKU 10201/2/1

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: Honeywell

  • Número de producto: 10201/2/1

  • País de origen:Estados Unidos

  • Tipo de producto: Módulos de salidas digitales a prueba de fallos

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 150g

  • Dimensiones: 3 cm x 20 cm x 15 cm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Descripción

Diseñado para sistemas instrumentados de seguridad de alta integridad, el Honeywell 10201/2/1 funciona como un módulo de salida digital a prueba de fallos de ocho canales, diseñado para accionar cargas resistivas e inductivas de hasta 13 W. Basado en la arquitectura del modelo 11501, este módulo proporciona salidas de fuente de estado sólido de 24 Vcc con protección integrada contra cortocircuitos. Para garantizar un funcionamiento impecable con cargas inductivas, como solenoides, cada uno de los ocho canales incorpora un diodo de supresión integrado. El módulo se somete a exhaustivas pruebas automatizadas de diagnóstico, incluidas pruebas de capacidad de desenergización, desenergización del grupo mediante medios secundarios, diafonía de salida y rendimiento de los diodos, lo que garantiza el cumplimiento total de estrictas normas de seguridad contra fallos.

Características

  • 8 canales a prueba de fallos: proporciona salidas de fuente de estado sólido de 24 Vcc a prueba de cortocircuitos.
  • Diodos de supresión integrados: los diodos de protección incorporados en cada canal gestionan la fuerza contraelectromotriz inductiva sin componentes externos.
  • Pruebas de seguridad exhaustivas: los diagnósticos continuos en segundo plano verifican la desenergización de las salidas, el aislamiento secundario del grupo, la diafonía y la integridad de los diodos.
  • Codificación física mediante llaves: incorpora dos orificios de código mecánicos (A9, C9) que coinciden con las clavijas del bastidor para evitar la inserción accidental de tipos de módulos incorrectos.
  • Baja degradación de la señal: limita la caída de tensión a menos de 2,0 Vcc a 500 mA, con una corriente mínima de fuga en estado desactivado inferior a 0,1 mA.

Aplicaciones

  • Sistemas de parada de emergencia (ESD)
  • Sistemas de gestión de quemadores (BMS)
  • Redes de detección de incendios y gases (F&G)
  • Sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS)

Especificaciones técnicas

Parámetro Valor de especificación
Fabricante Honeywell
Número de modelo / número de artículo 10201/2/1
Tipo de modelo 11501
Número de canales de salida 8
Tensión de salida (nominal) 24 Vcc (fuente de estado sólido)
Corriente máxima por canal 550 mA
Carga máxima de lámpara 120 mA (2,9 W)
Capacitancia de carga máxima 1 uF
Caída de tensión < 2,0 Vcc a 500 mA
Fuga de corriente en estado desactivado < 0,1 mA
Corriente de entrada del dispositivo de vigilancia (WDG) 8 mA
Consumo de energía interno 5 Vcc a 25 mA / 24 Vcc a 25 mA
Consumo de energía externo 24 Vcc a 70 mA (sin incluir la carga de salida)
Requisitos de espacio 4 TE, 3 HE (4 HP, 3U)
Orificios de codificación del módulo A9, C9
Pines de codificación del bastidor Pines grandes A9, C9
Versión de software requerida Versión 3.00 o superior
Certificaciones y homologaciones CE, TUV, UL
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 3 cm x 20 cm x 15 cm (1" x 8" x 6")
Peso neto 0,15 kg
Peso de envío (calculado) 2,00 kg

Observaciones de ingeniería empírica

Modelos alternativos y compatibilidad

El módulo 10201/2/1 requiere la versión 3.00 o superior del software de tiempo de ejecución de seguridad. En instalaciones que migran de arquitecturas FSC heredadas, asegúrese de que el indexado mecánico del plano posterior del host coincida con la configuración física de las llaves A9 y C9. No verificar la codificación física puede dañar los pines del conector del plano posterior durante una inserción a ciegas.

Errores de aplicación y notas de ingeniería

Aunque está diseñado para una capacitancia de carga máxima de 1 uF, los tendidos de cables de campo muy distribuidos pueden aproximarse a este umbral. Superar 1 uF puede provocar corrientes transitorias de irrupción que el interruptor de estado sólido registra como un fallo de sobrecorriente, activando un apagado de diagnóstico. Verifique siempre la capacitancia concentrada del cableado de campo en lazos ESD críticos.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Asegúrese de que la fuente de alimentación externa de 24 Vdc que alimenta los canales de salida sea limpia y aislada. La supresión inductiva se gestiona internamente, pero tender cables de campo en paralelo a líneas de CA de alta tensión sin el apantallamiento adecuado puede acoplar ruido al circuito de vigilancia y provocar fallos de diagnóstico. Conecte las pantallas de los cables a tierra únicamente en el punto de entrada del armario.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA

Antes de instalar o extraer este módulo, desenergice completamente el bastidor y descargue cualquier carga residual del sistema. El intercambio en caliente sin ejecutar los protocolos de derivación del lazo en lazos de seguridad activos puede provocar una parada imprevista del proceso o condiciones de disparo falsas.

1

Inspeccione la conexión del plano posterior del módulo y verifique que los orificios de codificación en A9 y C9 estén limpios y libres de obstrucciones.

2

Deslice suavemente el módulo en la ranura designada por los rieles guía hasta que los conectores Eurocard traseros queden al ras contra el plano posterior.

3

Fije el módulo al chasis del bastidor usando los tornillos integrados del panel frontal para garantizar una continuidad de tierra sólida.

Preguntas frecuentes

¿Qué comprobaciones de diagnóstico ejecuta automáticamente el módulo 10201/2/1?

El módulo realiza diagnósticos continuos en segundo plano para comprobar la capacidad de cada salida de desenergizarse, verificar la ruta de desenergización del grupo secundario, supervisar la diafonía entre canales y comprobar el estado de los diodos internos de supresión inductiva.

¿El módulo 10201/2/1 requiere diodos de supresión externos para los solenoides?

No. Cada uno de los ocho canales de salida incluye un diodo de supresión integrado. Esta integración elimina la necesidad de componentes de limitación externos al controlar cargas inductivas, como solenoides o relés.

¿Cuál es la corriente de salida máxima y la carga capacitiva por canal?

Cada canal de salida admite una corriente máxima de 550 mA en condiciones nominales de 24 Vcc. La carga capacitiva máxima permitida por canal es de 1 uF.

¿Cuál es la configuración de codificación mecánica de esta tarjeta?

El módulo está codificado físicamente mediante orificios de codificación en las posiciones A9 y C9. Estos se alinean con pines grandes en las ranuras correspondientes del bastidor para impedir insertar un módulo del tipo incorrecto en una ranura activa.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Estados Unidos

Conocimientos técnicos

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