1 z 3

Moduł podrzędny cyfrowych wejść/wyjść ABB IMDSM05 Bailey INFI 90

Moduł podrzędny cyfrowych wejść/wyjść ABB IMDSM05 Bailey INFI 90

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: ABB

  • Product No.: IMDSM05

  • Country of origin:Szwajcaria

  • Product Type: Moduł cyfrowy wejścia/wyjścia Bailey infi 90

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 500g

  • Dimensions: 3.5 cm x 17.8 cm x 29.8 cm (W x H x D)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis

Moduł cyfrowy I/O niewolnika ABB IMDSM05 to interfejs cyfrowych wejść/wyjść dla sygnałów polowych procesów w systemie zarządzania procesem INFI 90. Wprowadza do 16 sygnałów cyfrowych do modułów nadrzędnych — takich jak Multi-Function Processor (MFP), Multi-Function Controller (MFC) lub Logic Master Module (LMM) — do monitorowania oraz przesyła cyfrowe sygnały sterujące do urządzeń sterujących procesem, takich jak przekaźniki, lampy, styki, przełączniki lub elektromagnesy. Moduł obsługuje także transfer sygnałów między modułami nadrzędnymi a cyfrowymi stacjami logicznymi (NDLS02).

Moduł składa się z jednej płytki drukowanej zajmującej jedno gniazdo w Jednostce Montażowej Modułów (MMU). Zawiera 16 obwodów I/O podzielonych na dwie niezależne grupy po osiem (Grupa A i Grupa B). Dwanaście obwodów I/O jest izolowanych indywidualnie, podczas gdy pozostałe dwie pary współdzielą dodatnie wspólne linie wejściowe.

Cechy

  • Interfejsuje do 16 cyfrowych sygnałów I/O polowych (24 VDC) do modułów nadrzędnych INFI 90 przez magistralę rozszerzającą niewolnika.
  • Dwie niezależne, identyczne 8-punktowe grupy I/O (Grupa A i Grupa B) konfigurowalne do pracy jako wejścia lub wyjścia.
  • Indywidualne zwory modułu konfigurowalne do pracy nieizolowanej z możliwością odczytu lub do dwukablowej izolowanej pracy wyjściowej.
  • Wskaźniki LED na panelu przednim do wizualnej sygnalizacji stanów cyfrowych wejść/wyjść oraz statusu modułu.
  • Wbudowane ustawienia wartości domyślnych dla grup wyjściowych podczas utraty komunikacji z modułem nadrzędnym.
  • półcustomowy uniwersalny interfejs magistrali rozszerzającej niewolnika typu gate array do wykrywania adresów, dekodowania kodów funkcji i filtrowania sygnałów.

Zastosowania

  • Interfejsowanie cyfrowych przełączników polowych, styków, przekaźników i elektromagnesów do nadrzędnych sterowników DCS.
  • Monitorowanie sterowania procesem i dyskretne cyfrowe uruchamianie w systemach INFI 90.
  • Interfejsowanie procesorów nadrzędnych INFI 90 z cyfrowymi stacjami logicznymi (NDLS02).

Specyfikacje techniczne

Właściwość Wartość
Producent ABB / Elsag Bailey
Zasilanie logiki +5 VDC (+/- 5%)
Zasilanie I/O +24 VDC (21,6 VDC do 27,0 VDC)
Pobór prądu 5 VDC 757 mA typowo / 867 mA maksymalnie
Moc strat 4,6 W (logika) / 5,0 W (I/O)
Liczba kanałów 16 cyfrowych obwodów I/O (Grupa A: 8, Grupa B: 8)
Napięcie wysokiego poziomu wejściowego V I/O minimum 4,0 V
Napięcie niskiego poziomu wejściowego V I/O maksymalnie 16,5 V
Napięcie niskiego poziomu wejściowego Maksymalnie -11,8 mA
Napięcie niskiego poziomu wyjścia Maksymalnie 24 V
Prąd wysokiego poziomu wyjścia Maksymalnie 100 µA
Prąd zasilania wyjścia (sink) 120 mA (typowo 10 V, maksymalnie 2,0 V)
Opóźnienie propagacji wejścia Od niskiego do wysokiego: typowo 50 µs / od wysokiego do niskiego: typowo 25 µs
Opóźnienie propagacji wyjścia Od niskiego do wysokiego: typowo 25 µs / od wysokiego do niskiego: typowo 100 µs
Napięcie izolacji 150 V RMS kanał do kanału / 150 V RMS kanał do logiki
Odporność na przepięcia Spełnia normę IEEE 472-1974 dotyczącą kanałów wejściowych i wyjściowych
Rozmiar okablowania polowego Do 12 AWG do NTDI01
Montaż Zajmuje 1 slot w jednostce montażowej modułów INFI 90 (MMU)
Temperatura otoczenia 0 do 70°C (32 do 158°F)
Wilgotność względna 0% do 95% do 55°C (bez kondensacji), 0% do 45% przy 70°C (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne Poziom morza do 3 km (1,86 mili)
Jakość powietrza Nie korozyjne

Połączenia/interfejsy

Pin złącza Funkcja
Piny P1 numer 1, 2 +5 VDC zasilanie logiczne
Piny P1 numer 5, 6 Wspólne zasilanie
Piny P1 numer 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NC (niepodłączone)
Piny P2 numer 1 do 8 Linie danych magistrali rozszerzającej modułu podrzędnego (Data 0 do Data 7)
Pin P2 numer 9 Zegar magistrali rozszerzającej modułu podrzędnego
Pin P2 numer 10 Synchronizacja magistrali rozszerzającej modułu podrzędnego
Pin P2 numer 11 +5V
Pin P2 numer 12 Masa (GND)
Piny P3 Grupa A A/1 do H/J Cyfrowe sygnały I/O Grupa A punkty 1 do 8
Piny P3 Grupa B K/9 do S/8 Cyfrowe sygnały I/O Grupa B punkty 1 do 8

Wytyczne instalacyjne

  • Używaj uziemionych opasek antystatycznych i procedur antyelektrostatycznych podczas obsługi modułu, aby chronić urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.
  • Skonfiguruj 8-pozycyjny przełącznik adresu modułu podrzędnego (S1), aby odpowiadał adresowi określonemu w Specyfikacji 1 Kodu Funkcji 84 przed włożeniem modułu.
  • Ustaw zworki wyboru nadrzędnego J17 i J18 na pozycje 1-2 dla pracy LMM01 lub na pozycje 2-3 dla pracy MFP, MFC lub LMM02.
  • Ustaw zworki cyfrowych wejść/wyjść J1 do J16 na pozycje 1-2 dla wejść lub normalnych wyjść albo na pozycje 2-3 dla dwukablowej izolowanej pracy wyjścia.
  • Sprawdź, czy dipshunt jest zainstalowany w gnieździe magistrali rozszerzającej modułu podrzędnego na płycie tylnej MMU między modułami podrzędnym a nadrzędnym.
  • Odłącz zasilanie przed instalacją dipshuntów dla modułów podrzędnych na płycie tylnej MMU.
  • Przesuń moduł wzdłuż plastikowych prowadnic MMU, aż przedni panel będzie wyrównany z ramą, a następnie dokręć dwa wkręty zatrzaskowe.

Zgodność i certyfikaty

  • Certyfikat CSA do użytku jako sprzęt do sterowania procesem w zwykłej (niezagrożonej) lokalizacji.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Moduł podrzędny cyfrowych wejść/wyjść ABB IMDSM05 Bailey INFI 90

How does the module respond if communication with the master module is lost?

If communication with the master is lost, contact 4 on the configuration switch determines whether the outputs freeze at their current state or default to preset values defined by default switches A and B.

What happens when an output channel is configured for two-wire isolated operation?

When an I/O point jumper is placed across posts 2 and 3 for two-wire isolated output mode, the output is isolated from other circuits, the corresponding front panel LED will not light, and read-back status sensing is disabled.

Can the module be replaced without turning off system power?

Yes, the device can be removed or installed while system power is supplied to the rack.

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
Czarny
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...