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Omron DRT2-TS04P terminal de entrada de temperatura DeviceNet

SKU DRT2-TS04P

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

  • Número de producto: DRT2-TS04P

  • País de origen:Japón

  • Tipo de producto: Módulos de E/S DeviceNet

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 1500g

  • Dimensiones: 130 mm x 110 mm x 85 mm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Descripción

Al integrar una supervisión fluida de la temperatura en redes DeviceNet, el Omron DRT2-TS04P funciona como un terminal de entrada para termómetros de resistencia de platino de 4 puntos y alta precisión. Este módulo esclavo inteligente permite convertir directamente los valores analógicos de los sensores RTD en formato digital en el punto de proceso y transmitir las mediciones de temperatura directamente al controlador maestro a través de la red de bus de campo. Mediante diagnósticos avanzados, el Omron DRT2-TS04P supervisa activamente los umbrales de tensión de comunicación, los tiempos de funcionamiento y el estado de interrupción de los sensores, ayudando a los operadores a mantener el máximo tiempo de actividad en las modernas líneas de procesamiento industrial.

Características principales

  • Compatibilidad con RTD multicanal: Admite hasta 4 canales de termómetros de resistencia de platino estándar (Pt100 o JPt100).
  • Asignación escalable de E/S: Los modos de resolución de visualización seleccionables asignan 4 palabras de entrada (modo de visualización 1/10) u 8 palabras de entrada (modo de visualización 1/100) en la red DeviceNet.
  • Funcionalidad inteligente integrada: Supervisa en tiempo real los niveles de la fuente de alimentación de comunicación, las horas de funcionamiento y el estado de los sensores internos.
  • Alimentación nativa del bus DeviceNet: Funciona directamente con la línea troncal DeviceNet de 11 a 25 VCC, lo que reduce el cableado del panel de control local.
  • Configuración de interruptores DIP: Los sencillos interruptores DIP del dispositivo permiten asignar rápidamente la dirección física de red y definir el tipo de entrada.

Aplicaciones

  • Zonas de calentamiento de precisión en maquinaria de extrusión de plásticos y unidades de termoformado.
  • Seguimiento de la temperatura en múltiples zonas de hornos comerciales y túneles de pasteurización.
  • Controles climáticos y ambientales en salas blancas de fabricación farmacéutica.
  • Registro en instalaciones de almacenamiento en frío y supervisión del estado de los circuitos de refrigeración.

Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Fabricante Omron
Número de modelo DRT2-TS04P
Tipos de entrada Pt100, JPt100 (termómetros de resistencia de platino)
Número de entradas 4 canales RTD analógicos
Alimentación de comunicación de red De 11 a 25 VCC (desde el cable de red DeviceNet)
Consumo de corriente 70 mA máximo a 24 VCC; 110 mA máximo a 11 VCC
Modos de resolución de visualización Modo de visualización 1/10 (4 palabras); modo de visualización 1/100 (8 palabras)
Temperatura de funcionamiento De -10 a 55 grados Celsius
Temperatura de almacenamiento De -25 a 65 grados Celsius
Humedad de funcionamiento Del 25 % al 85 % de HR (sin condensación)
Peso de la unidad 0,16 kg
Peso de envío (calculado) 0,45 kg
Dimensiones del paquete (calculadas) 130 mm x 110 mm x 85 mm

Conexiones e interfaces

Pin del bloque de terminales Función asignada
Cable rojo (conector DeviceNet) Línea de alimentación de red V+
Cable blanco (conector DeviceNet) Línea de señal CAN High
Blindaje (conector DeviceNet) Línea de drenaje / blindaje
Cable azul (conector DeviceNet) Línea de señal CAN Low
Cable negro (conector DeviceNet) Línea de alimentación de red V-
Terminales de entrada RTD (CH0 - CH3) Conexiones de sensores RTD de tres hilos (A, B, b) por canal activo

Conclusiones empíricas de ingeniería

Modelos alternativos y compatibilidad

El DRT2-TS04P pertenece a la familia de esclavos inteligentes DeviceNet y sustituye a los bloques de temperatura de la serie DRT1 heredados. A diferencia de los terminales de primera generación, la arquitectura DRT2 incluye capacidades ampliadas de EDS (hoja de datos electrónica) para una puesta en servicio más exhaustiva asistida por herramientas mediante Omron CX-Integrator. Asegúrese de que el perfil del escáner del módulo maestro se haya actualizado para admitir el espacio ampliado de 8 palabras al operar en modo de alta resolución (visualización 1/100), a fin de evitar solapamientos de los ciclos de comunicación.

Errores comunes de aplicación y notas de ingeniería

Al tender termómetros de resistencia de platino de tres hilos, haga coincidir la resistencia física de las tres líneas para conservar una compensación de alta precisión. Una impedancia desigual en líneas largas introduce errores de desplazamiento de temperatura que no pueden corregirse mediante software. Además, el funcionamiento en modo de resolución 1/100 aumenta el tamaño de las transmisiones de red. En redes DeviceNet saturadas con múltiples derivaciones, esto puede aumentar considerablemente la latencia de la red; verifique las capacidades de velocidad en baudios y las distancias de los segmentos físicos en consecuencia.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Para minimizar las interferencias de CEM de alta frecuencia procedentes de líneas adyacentes de alta potencia, tienda los cables de los sensores RTD dentro de conductos metálicos separados. Conecte siempre la línea de blindaje DeviceNet directamente a un terminal de tierra funcional independiente y sin ruido, en un solo nodo del bus. La configuración de la dirección física del nodo (MAC ID) debe realizarse antes de inicializar la unidad mediante los interruptores DIP integrados; cambiar los interruptores DIP mientras la unidad está encendida activará un fallo de configuración en el escáner maestro DeviceNet.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA: Desenergice todas las fuentes de alimentación primaria, auxiliar y de red antes de montar, conectar o realizar el mantenimiento del terminal DRT2-TS04P. De no hacerlo, pueden producirse riesgos de descarga eléctrica, ciclos erráticos del bus de campo o la destrucción permanente de los circuitos internos sensibles de medición.
1
Monte firmemente el terminal DRT2 en un riel DIN estándar de 35 mm dentro de una envolvente eléctrica de control industrial protectora, con un mínimo de IP20.
2
Configure los selectores giratorios de dirección del hardware y los interruptores DIP para definir la dirección del nodo asignado y la selección del rango de entrada antes de inicializar el sistema.
3
Conecte el bloque de microconectores DeviceNet, asegurándose de que los colores de los cables coincidan con CAN-H, CAN-L, las líneas de alimentación y las líneas de tierra.
4
Conecte los sensores RTD de 3 hilos a los terminales de tornillo. Apriete todas las conexiones de los terminales de cableado según los valores recomendados por el fabricante para evitar la deriva térmica.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia principal entre los modos de resolución de pantalla 1/10 y 1/100 del DRT2-TS04P?

El modo de resolución de pantalla 1/10 asigna las entradas como 4 palabras de entrada en la unidad maestra DeviceNet. El modo 1/100 ofrece una granularidad extrema de la temperatura, pero duplica el requisito de asignación de memoria a 8 palabras de entrada.

¿El DRT2-TS04P requiere una línea de alimentación auxiliar externa de 24 V CC para funcionar?

No, esta unidad obtiene la alimentación directamente del cable de conexión DeviceNet (de 11 a 25 V CC), lo que simplifica las instalaciones de campo en paneles locales.

¿Qué tipos de sensores RTD se pueden conectar físicamente a este módulo de temperatura?

El módulo admite de forma nativa termómetros de resistencia de platino Pt100 y JPt100. La selección del sensor se configura mediante los interruptores DIP incorporados.

¿Cómo se asigna el módulo dentro de la configuración de una red PLC maestra?

La configuración requiere descargar el archivo EDS específico del DRT2-TS04P e importarlo en el software de configuración del maestro DeviceNet, como Omron CX-Integrator.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japón

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