1 z 3

Moduł wejścia analogowego ABB IMASI13 Symphony Harmony

Moduł wejścia analogowego ABB IMASI13 Symphony Harmony

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

  • Product No.: IMASI13

  • Country of origin:Szwajcaria

  • Product Type: Moduł wejścia analogowego

  • 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

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis

ABB IMASI13 to moduł wejść analogowych o wysokiej gęstości i rozdzielczości, zaprojektowany dla systemu zarządzania i sterowania Symphony Enterprise oraz w pełni kompatybilny z systemami zarządzania strategicznego INFI 90 OPEN. Działając jako inteligentny komponent w architekturze szafy I/O Harmony, IMASI13 łączy do 16 niezależnie konfigurowanych kanałów procesowych z kontrolerem obszaru Harmony za pomocą równoległej, synchronicznej magistrali rozszerzającej I/O.

Głównym celem IMASI13 jest kondycjonowanie, izolacja i cyfryzacja surowych sygnałów zakładowych, z wykorzystaniem dedykowanych przetworników delta-sigma na kanał, zapewniających wyjątkową rozdzielczość konwersji 24 bity. Moduł działa jako bezpośredni zamiennik modułu IMASI03, wymagając jedynie drobnych aktualizacji specyfikacji w kodzie funkcji 216, aby uwzględnić rozszerzone opcje rozdzielczości. Moduł eliminuje konieczność ręcznej kalibracji, zapisując fabryczne współczynniki offsetu, wzmocnienia i nieliniowości w nieulotnej pamięci pokładowej oraz wykonując ciągłą automatyczną rekalkibrację podczas normalnej pracy, neutralizując starzenie się komponentów i dryf temperaturowy.

Cechy

  • 16 kanałów wejść analogowych, z których każdy posiada dedykowany przetwornik analogowo-cyfrowy zapewniający prawdziwą izolację kanał-do-kanału oraz kanał-do-logiki.
  • Wysokorozdzielcza architektura konwersji delta-sigma 24-bitowa z całkowitym czasem konwersji 180 ms dla wszystkich 16 kanałów.
  • Wbudowany mikrokontroler niezależnie wykonuje kompensację błędów, algorytmy regulacji oraz konwersję jednostek inżynierskich, odciążając główny kontroler od kluczowych operacji.
  • Elastyczne programowanie na kanał za pomocą kodu funkcji 216, pozwalające na różnorodne połączenie czujników niskonapięciowych, wysokonapięciowych, prądowych i rezystancyjnych na jednym module.
  • Zaawansowana wbudowana diagnostyka działająca nieprzerwanie podczas uruchamiania, resetu i faz wykonawczych, monitorująca sumy kontrolne pamięci, timery watchdog oraz integralność obwodów.
  • Kompleksowe wykrywanie otwartego wejścia dla aktywnych niskonapięciowych, termoparowych, prądowych i pętli RTD, umożliwiające natychmiastowe sygnalizowanie przerwania przewodów polowych lub kabli zakończeniowych.
  • Zintegrowana kompensacja zimnego złącza wykorzystująca wbudowane sieci odniesienia RTD osadzone bezpośrednio w powiązanym sprzęcie do zakończenia przewodów polowych.
  • Możliwość podłączania na gorąco (hot-swapping) umożliwia usunięcie lub instalację bez przerywania zasilania logiki systemu.

Zastosowania

  • Monitorowanie temperatury termopar i profilowanie termiczne w zakładach wytwarzania energii.
  • Pętle kontroli temperatury kriogenicznej i wysokoprecyzyjnej oparte na RTD w zakładach przetwórstwa chemicznego.
  • Śledzenie napięcia wysokiego poziomu (-10 VDC do +10 VDC) dla instrumentacji pozycji i prędkości maszyn ciężkich.
  • Standardowy monitoring pętli procesowej 4 do 20 mA dla przetworników ciśnienia, przepływu i poziomu.
  • Interfejsy czujników na poziomie milivoltów do specjalistycznych jednostek metalurgicznych i laboratoryjnych procesów.

Specyfikacje techniczne

Właściwość Charakterystyka / Wartość
Producent ABB Automation Inc.
Liczba kanałów 16 niezależnie konfigurowalnych kanałów
Rozdzielczość A/C 24 bity
Czas konwersji 180 ms dla wszystkich 16 kanałów
Napięcie robocze 5 VDC przy 500 mA typowo, maksymalnie 750 mA
Kategoria przepięciowa I dla obwodów powyżej 150 V, II dla obwodów poniżej 150 V (IEC 61010-1)
Typy wejść termopar E, J, K, L, N (14 AWG), N (28 AWG), R, S, T, U, typ chiński E, typ chiński S
Typy wejść RTD 3-przewodowych Platyna 100 omów (standard laboratorium USA, standard przemysłowy USA, standard europejski), nikiel 120 omów, miedź 10 omów, miedź chińska 53 omy
Zakres napięcia milivoltowego -100 mV do +100 mV, 0 do 100 mV
Zakres napięcia wysokiego poziomu 1 do 5 VDC, 0 do 5 VDC, 0 do 10 VDC, -10 VDC do +10 VDC (lub użytkownik określa w zakresie -10 do +10 VDC)
Zakres prądu wejściowego 4 do 20 mA (zasilanie systemowe lub zewnętrzne)
Impedancja wejściowa (mV, TC) 10 MΩ minimum
Impedancja wejściowa (V, mA) 100 kΩ minimum
Dokładność prądu 0,02% pełnego zakresu
Dokładność napięcia wysokiego poziomu 0,04% pełnego zakresu
Dokładność napięcia niskiego poziomu 0,03% pełnego zakresu
Dokładność rezystancji 0,05% pełnego zakresu
Wpływ temperatury (0 do 70 °C) 0,003% pełnego zakresu na stopień C maksymalnie
Czas ustalania wejścia 1,5 sekundy do 1% po pełnym skoku zakresu
Dokładność odniesienia złącza zimnego $\pm0,5$ °C
Dokładność liniowania oprogramowania $\pm0,1$ °C
Izolacja trybu wspólnego 250 VDC / V_RMS przy 60 Hz (IEC 61010-1, IEC 60255-5, IEC 60060)
Opór izolacji 100 MΩ minimum przy 100/500 VDC
Wytrzymałość dielektryczna 1,4 kVrms/1 min. lub 1,95 kV DC/1 min.
Napięcie impulsowe (1,2/50 µs) +2,55 kVp (tryb wspólny), +1 kVp (tryb normalny)
Tłumienie trybu normalnego (50-60 Hz) -80 dB minimum
Tłumienie trybu wspólnego (50-60 Hz) -120 dB minimum
Napięcie szczytowe lub ciągłe 15 VDC maksymalne napięcie bezwzględne
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) Kontakt: ±6 kV, Powietrze: ±8 kV (IEC 61000-4-2, EN 61000-4-2)
Temperatura otoczenia (praca) 0°C do 70°C (32°F do 158°F)
Wilgotność względna 5% do 95% do 55°C, 5% do 45% przy 70°C (bez kondensacji)
Zakres wysokości Poziom morza do 3 km (1,86 mili)
Jakość powietrza Nie korozyjne
Wymagania dotyczące miejsca montażowego Zajmuje jedno miejsce w standardowej jednostce montażowej modułu

Połączenia/Interfejsy

Interfejs tylnej płyty zapewnia połączenia elektryczne dla zasilania, śledzenia magistrali rozszerzeń oraz pętli procesowych zakładu przez trzy określone złącza krawędziowe:

Pin złącza Funkcja
P1 Wejścia napięcia zasilania (+5 VDC zasilanie logiczne z tylnej płyty MMU)
P2 Połączenie magistrali rozszerzeń I/O (synchroniczna komunikacja równoległa z kontrolerem)
P3 Połączenia sygnałów wejściowych (Interfejs przetwarza sygnały z systemu okablowania NKAS01/NKAS11)

Wytyczne instalacyjne

  • Bezpieczeństwo elektrostatyczne: Zawsze zakładaj uziemioną opaskę antystatyczną na nadgarstek przed wyjmowaniem modułu z ochronnej torby lub pracą przy zespołach płytek drukowanych.
  • Segmentacja magistrali: Sprawdź, czy 12-pozycyjny dipshunt jest prawidłowo osadzony w gnieździe tylnej płyty na Jednostce Montażowej Modułu (MMU), aby połączyć linie komunikacyjne między kontrolerem szafy a modułem.
  • Konfiguracja adresu: Określ dokładny binarny adres sprzętowy, korzystając z sześciu prawych pozycji (pozycje 3 do 8) przełącznika S1. Upewnij się, że pozycje 1 i 2 są mocno zamknięte (ustawione na zero) dla prawidłowej pracy modułu.
  • Ustawienia zworek: Zmodyfikuj bloki zworek konfiguracyjnych na płycie (J1 do J16), aby dopasować je do wymagań poszczególnych kanałów (miliwolt, termopara, RTD, napięcie lub prąd) określonych w oprogramowaniu systemowym.
  • Montaż obudowy: Ostrożnie wsuwaj płytkę drukowaną w plastikowe kanały ramy MMU. Zamocuj jednostkę za pomocą wkrętów panelu przedniego, obracając je o pół obrotu, aż zaczepy ustawiają się pionowo.

Zgodność i Certyfikaty

  • Oznaczenie CE: Zgodność z Ogólną Normą Odporności EN50082-2 (Środowisko Przemysłowe), Ogólną Normą Emisji EN50081-2 (Środowisko Przemysłowe) oraz Dyrektywą Niskonapięciową 73/23/EWG (zgodnie z normą bezpieczeństwa EN61010-1).

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Moduł wejścia analogowego ABB IMASI13 Symphony Harmony

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.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Zielony
Country of origin
Szwajcaria
Power source
Zasilanie prądem stałym

Ostatnio oglądane produkty

Wiedza techniczna

Dlaczego dane dotyczące konserwacji są niezbędne dla niezawodności przemysłowej

Dane dotyczące konserwacji łączą zlecenia pracy, sygnały z czujników, historię aktywów, koszty oraz wiedzę techników. Właściwie wykorzystane poprawiają planowanie, niezawodność, konserwację...

Siłowniki elektryczne zaprojektowane do zastąpienia systemów hydraulicznych: praktyczny przewodnik po automatyce przemysłowej

Ten artykuł wyjaśnia, jak zintegrowane siłowniki elektryczne, takie jak seria e-Actuator firmy SMC, rewolucjonizują przemysłową kontrolę ruchu, zastępując tradycyjne systemy pneumatyczne i...

Operacje matematyczne z wykorzystaniem OpenPLC w zastosowaniach automatyki przemysłowej

Ten artykuł wyjaśnia, jak systemy PLC wykonują podstawowe operacje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, modulo oraz potęgowanie w automatyce przemysłowej. Pokazuje,...

Zaawansowana logika boolowska w programowaniu PLC za pomocą FBD: praktyczne zastosowania przemysłowe wykraczające poza podstawową logikę

Artykuł wyjaśnia kilka zaawansowanych funkcji logiki boolowskiej stosowanych w programowaniu PLC, wykraczających poza podstawowe operacje AND, OR i NOT. Omawia, jak narzędzia takie jak tabele prawdy,...

Logika boolowska w programowaniu PLC: Zrozumienie bramek logicznych FBD

Logika boolowska jest podstawą każdego programu PLC. Od prostych sterowań maszyn po złożone systemy automatyki przemysłowej, bramki logiczne decydują o tym, jak sterowniki reagują na zmieniające się...

Szczegółowy przewodnik po przemysłowych zaporach sieciowych i segmentacji sieci OT

Przemysłowe zapory sieciowe odgrywają kluczową rolę w cyberbezpieczeństwie OT, chroniąc sieci PLC, DCS i SCADA poprzez segmentację, kontrolę ruchu przychodzącego/wychodzącego oraz integrację IDS/IPS...