1 / 3

ABB IMASI13 Symphony Harmony analóg bemeneti modul

ABB IMASI13 Symphony Harmony analóg bemeneti modul

Only 8 item(s) left in stock
  • Manufacturer: ABB

  • Product No.: IMASI13

  • Country of origin:Svájc

  • Product Type: Analóg bemeneti modul

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1146g

  • Dimensions: 355.6 mm x 55.4 mm x 279.4 mm (H x W x D)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Mennyiség
Minden részlet megtekintése

Leírás

Az ABB IMASI13 egy nagy sűrűségű, nagy felbontású analóg bemeneti modul, amely a Symphony Enterprise Management and Control System számára készült, és teljes mértékben kompatibilis a régi INFI 90 OPEN Stratégiai Vállalatirányítási Rendszerekkel. Intelligens komponensként működik a Harmony rack I/O architektúrában, és akár 16 függetlenül konfigurált folyamatcsatornát kapcsol a Harmony területi vezérlőhöz párhuzamos, szinkron I/O bővítő buszon keresztül.

A IMASI13 elsődleges célja a nyers üzemeltetési jelek kondicionálása, izolálása és digitalizálása, csatornánként dedikált delta-sigma analóg-digitális átalakítókat alkalmazva, amelyek kivételes, 24 bites átalakítási felbontást biztosítanak. Közvetlen, plug-and-play helyettesítője az IMASI03 modulnak, amely csak kisebb specifikációfrissítést igényel a 216-os funkciókódon belül a megnövelt felbontási lehetőségekhez. A modul kiküszöböli a kézi kalibrációs terheket azáltal, hogy a gyári eltérés, erősítés és nemlinearitás együtthatókat a fedélzeti nemfelejtő memóriában tárolja, és folyamatos automatikus újrakalibrálást végez a normál működés során az alkatrészek öregedése és hőmérsékleti eltolódás semlegesítésére.

Jellemzők

  • 16 analóg bemeneti csatorna, mindegyik dedikált analóg-digitális átalakítóval, amely valódi csatorna-csatorna és csatorna-logika izolációt nyújt.
  • Nagy felbontású 24 bites delta-sigma átalakító architektúra, amely 180 ms-os teljes átalakítási sebességet biztosít mind a 16 csatornán.
  • A fedélzeti mikrokontroller önállóan végzi a hibakompenzációt, korrekciós algoritmusokat és a műszaki egységek átváltását, tehermentesítve a fő vezérlőt kulcsfontosságú műveletektől.
  • Rugalmas csatornánkénti programozás a 216-os funkciókód segítségével, lehetővé téve alacsony szintű feszültség, magas szintű feszültség, áram és ellenállás érzékelők sokféle keverékét egyetlen modulon.
  • Fejlett beépített diagnosztika, amely folyamatosan fut az indítás, visszaállítás és végrehajtás fázisai alatt, figyelve a memória ellenőrző összegeket, őrórákat és az áramkör integritását.
  • Átfogó nyitott bemenet érzékelés aktív alacsony szintű feszültség, termoelem, áram és RTD hurkokon, hogy azonnal jelezze a mezői vezeték vagy csatlakozó kábel szakadását.
  • Integrált hidegcsatlakozási kompenzáció a fedélzeti RTD referenciahálózatok felhasználásával, közvetlenül a kapcsolódó mezői csatlakozó hardverbe ágyazva.
  • Élő csatlakoztatási képesség (hot-swapping) lehetővé teszi az eltávolítást vagy telepítést a rendszer logikai tápellátásának megszakítása nélkül.

Alkalmazások

  • Termopár hőmérséklet-figyelés és hőprofilozás erőművi létesítményekben.
  • RTD alapú kriogén és nagy pontosságú hőmérséklet-szabályozó körök vegyipari üzemekben.
  • Magas szintű feszültségkövetés (-10 VDC-től +10 VDC-ig) nehézgépészeti helyzet- és sebességmérő műszerekhez.
  • Szabványos 4-20 mA folyamatkör figyelés nyomás-, áramlás- és szintadó adókhoz.
  • Millivolt szintű érzékelő interfészek speciális metallurgiai és laboratóriumi folyamat egységekhez.

Műszaki adatok

Tulajdonság Jellemző / Érték
Gyártó ABB Automation Inc.
Csatornák száma 16 függetlenül konfigurálható csatorna
A-D felbontás 24 bit
Átalakítási idő 180 ms az összes 16 csatornára
Működési feszültség 5 VDC 500 mA tipikus, maximum 750 mA
Túlfeszültség kategória I 150 V feletti áramkörökhöz, II 150 V alatti áramkörökhöz (IEC 61010-1)
Termopár bemeneti típusok E, J, K, L, N (14 AWG), N (28 AWG), R, S, T, U, kínai E típus, kínai S típus
3-vezetékes RTD bemeneti típusok 100 ohm platina (USA laboratóriumi szabvány, USA ipari szabvány, európai szabvány), 120 ohm nikkel, 10 ohm réz, kínai 53 ohm réz
Millivolt bemeneti tartomány -100 mV-től +100 mV-ig, 0-tól 100 mV-ig
Magas szintű feszültségtartomány 1-től 5 VDC-ig, 0-tól 5 VDC-ig, 0-tól 10 VDC-ig, -10 VDC-től +10 VDC-ig (vagy felhasználó által megadott -10 és +10 VDC között)
Áram bemeneti tartomány 4-től 20 mA-ig (rendszer vagy külső tápegység)
Bemeneti impedancia (mV, TC) Minimum 10 MOhm
Bemeneti impedancia (V, mA) Minimum 100 kOhm
Áram pontossága 0,02% a teljes skálatartományból
Magas szintű feszültség pontossága 0,04% a teljes skálatartományból
Alacsony szintű feszültség pontossága 0,03% a teljes skálatartományból
Ellenállás pontossága 0,05% a teljes skálatartományból
Hőmérséklet hatása (0-tól 70 °C-ig) Maximálisan 0,003% a teljes skálatartományból fokonként
Bemeneti stabilizálódási idő 1,5 másodperc az 1%-os pontosságig teljes skálalépés után
Hidegcsatlakozási referencia pontossága $\pm0,5$ °C
Szoftveres linearizáció pontossága $\pm0,1$ °C
Közös módusú szigetelés 250 VDC / V_RMS 60 Hz-en (IEC 61010-1, IEC 60255-5, IEC 60060)
Szigetelési ellenállás 100 MOhm minimum 100/500 VDC-nél
Szigetelési szilárdság 1,4 kVrms/1 perc vagy 1,95 kV DC/1 perc
Impulzusfeszültség (1,2/50 µs) +2,55 kVp (közös módus), +1 kVp (normál módus)
Normál módusú elnyomás (50-60 Hz) -80 dB minimum
Közös módusú elnyomás (50-60 Hz) -120 dB minimum
Csúcs- vagy folyamatos feszültség 15 VDC abszolút maximum
Elektrosztatikus kisülés (ESD) Érintkezés: ±6 kV, levegő: ±8 kV (IEC 61000-4-2, EN 61000-4-2)
Környezeti hőmérséklet (üzemelés közben) 0 °C-tól 70 °C-ig (32 °F-tól 158 °F-ig)
Relatív páratartalom 5%-tól 95%-ig 55 °C-ig, 5%-tól 45%-ig 70 °C-on (nem kondenzáló)
Magassági tartomány Tengerszinttől 3 km-ig (1,86 mérföld)
Levegő minősége Nem korrozív
Rögzítőhely követelmények Egyetlen helyet foglal el egy szabványos modulrögzítő egységben

Csatlakozások/Interfészek

A hátlap interfész elektromos csatlakozásokat biztosít a bemeneti tápellátáshoz, bővítő busz követéshez és a gyári folyamat hurkokhoz három meghatározott élcsatlakozón keresztül:

Csatlakozó tű Funkció
P1 Tápfeszültség bemenetek (+5 VDC logikai táp az MMU hátlapról)
P2 I/O bővítő busz interfész csatlakozás (szinkron párhuzamos kommunikáció a vezérlővel)
P3 Bemeneti jel csatlakozások (az NKAS01/NKAS11 kábelezési rendszer folyamatbemeneteit kezeli)

Telepítési irányelvek

  • Elektrosztatikus biztonság: Mindig csatlakoztasson földelt statikus csuklópántot, mielőtt kihúzná a modult a védőzsákból vagy dolgozna az áramköri kártyák körül.
  • Busz szegmentálás: Győződjön meg róla, hogy egy 12 pozíciós dipshunt megfelelően van behelyezve az MMU hátlap aljzatába, hogy összekösse a rack vezérlő és a modul közötti kommunikációs vonalakat.
  • Cím konfiguráció: Határozza meg a pontos bináris hardvercímet az S1 dipswitch jobb szélső hat pozíciójának (3-tól 8-ig) használatával. Ellenőrizze, hogy az 1-es és 2-es pozíciók szorosan zártak (nullára állítva) a modul helyes működéséhez.
  • Jumper beállítások: Módosítsa a fedélzeti hardverkonfigurációs jumper blokkokat (J1-től J16-ig) az egyes csatornák specifikus igényeihez igazítva (millivolt, termopár, RTD, feszültség vagy áram), ahogy azt a rendszer szoftverkonfigurációja előírja.
  • Burkolat beszerelése: Óvatosan csúsztassa be a nyomtatott áramköri kártyát az MMU keret műanyag résébe. Rögzítse az egységet az elülső panel fogazott csavarjaival, fél fordulattal elfordítva, amíg a reteszhelyek függőlegesen nem állnak.

Megfelelőség és tanúsítványok

  • CE-jelzés: Megfelel az általános immunitási szabványnak EN50082-2 (ipari környezet), az általános kibocsátási szabványnak EN50081-2 (ipari környezet) és az alacsony feszültségű irányelvnek 73/23/EEC (az EN61010-1 biztonsági előírásokon keresztül).

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ABB IMASI13 Symphony Harmony analóg bemeneti modul

Does the module require periodic manual calibration in the field?

No manual calibration is required. The device performs continuous automatic recalibration during normal operation to compensate for component aging and temperature drift using factory-stored error variables.

Can I configure different signal types simultaneously on the same device?

Yes, input types and individual channel resolutions are programmed independently for each of the 16 paths, allowing a mixed configuration of thermocouples, RTDs, millivolt, and high-level inputs on a single module.

What is the primary function of the onboard microcontroller?

The onboard microcontroller manages channel scanning, switches references, configures the delta-sigma converters, applies digital correction algorithms, handles engineering units translation, and coordinates dual-port RAM operations.

Globális expressz szállítás

  • Normál szállítás: 4-6 munkanap a DHL, FedEx és UPS szolgáltatásával.
  • Gyors kiszállítás: A raktáron lévő, 14:00 (GMT+8) előtt leadott megrendeléseket aznap feladjuk.
  • Világszintű lefedettség: Több mint 150 országban szolgálunk ki, beleértve a gyors szállítást Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe.

Visszaküldés és garancia

  • 30 napos garancia: Csak a raktáron lévő termékek eredeti, gyári zárt csomagolásban történő visszaküldését fogadjuk el.
  • 12 hónapos garancia: Minden ipari alkatrészünket szakmai műszaki garancia védi.

A megrendeléseket hétfőtől péntekig dolgozzuk fel és szállítjuk (állami ünnepnapok kivételével).


A teljes jogosultság, a készletfeltöltési díjak és a nemzetközi visszaküldési részletek megtekintéséhez kérjük, tekintse meg hivatalos oldalunkat Visszatérítési és Visszaküldési Szabályzat .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Zöld
Country of origin
Svájc
Power source
DC áram

Nemrég megtekintett termékek

Műszaki ismeretek

Miért elengedhetetlen a karbantartási adatok az ipari megbízhatóság szempontjából

A karbantartási adatok összekapcsolják a munkarendeléseket, az érzékelőjelek, az eszköztörténetet, a költségeket és a technikusok tudását. Ha jól használják, javítják a tervezést, a megbízhatóságot,...

Elektromos működtetők, amelyek a folyadékenergia-rendszereket váltják ki: Gyakorlati ipari automatizálási útmutató

Ez a cikk bemutatja, hogyan alakítják át az integrált elektromos működtetők, például az SMC e-Actuator sorozata, az ipari mozgásvezérlést azáltal, hogy kiváltják a hagyományos pneumatikus és...

Matematikai műveletek OpenPLC-vel ipari automatizálási alkalmazásokhoz

Ez a cikk bemutatja, hogyan hajtanak végre a PLC rendszerek alapvető matematikai műveleteket, mint az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, modulo és hatványozás az ipari automatizálásban. Megmutatja,...

Fejlett Boole-logika FBD PLC programozással: Gyakorlati ipari alkalmazások a alapvető logikán túl

A cikk több fejlett Boole-logikai függvényt ismertet, amelyeket a PLC programozásban használnak az alapvető ÉS, VAGY és NEM műveleteken túl. Bemutatja, hogyan alkalmazhatók olyan eszközök, mint az...

Boole-logika a PLC programozásban: Az FBD logikai kapuk megértése

A Boole-logika minden PLC program alapja. Az egyszerű gépvezérlésektől a bonyolult ipari automatizálási rendszerekig a logikai kapuk határozzák meg, hogyan reagálnak a vezérlők a változó bemenetekre...

Részletes útmutató az ipari tűzfalakról és az OT hálózati szegmentációról

Az ipari tűzfalak kulcsfontosságú szerepet játszanak az OT kiberbiztonságban, védve a PLC, DCS és SCADA hálózatokat szegmentálás, be- és kimeneti forgalom szabályozás, valamint az IEC 62443 elveivel...