TK-ODK161 to wysokogęsty, izolowany moduł wyjść AC przeznaczony do integracji z systemami automatyki procesowej Honeywell. Moduł ten wyposażono w 16 indywidualnie izolowanych kanałów wyjściowych, zaprojektowanych do przełączania obciążeń prądu przemiennego w szerokim zakresie napięcia od 74 do 265 VAC przy częstotliwości sieciowej od 47 do 63 Hz. Każde wyjście ma dedykowane bariery izolacji galwanicznej, które zapobiegają zakłóceniom między kanałami i chronią elektronikę nadzorczą magistrali tylnej przed stanami przejściowymi po stronie obiektowej. Moduł zaprojektowano z myślą o niezawodnym przekazywaniu sygnałów do elementów wykonawczych, takich jak elektrozawory, rozruszniki silników i wskaźniki; wyposażono go również w synchronizację z punktem przejścia przez zero, która ogranicza zakłócenia elektromagnetyczne i naprężenia termiczne podczas przełączania obciążeń.
Cechy
16 indywidualnie izolowanych obwodów wyjściowych zapewniających separację galwaniczną między kanałami oraz między użytkownikiem a systemem.
Niski spadek napięcia w stanie włączenia i zoptymalizowane parametry rozpraszania mocy do stosowania w gęsto zabudowanych szafach sterowniczych.
Wysoka zdolność obsługi szczytowego prądu udarowego, umożliwiająca obsługę indukcyjnych i pojemnościowych prądów rozruchowych.
Zintegrowane mechanizmy blokowania w punkcie przejścia przez zero, wydłużające okres eksploatacji urządzeń obiektowych.
Bezpośrednia kompatybilność z wysokogęstymi listwami zaciskowymi przyłączeniowymi z 36 pozycjami.
Zastosowania
Sterowanie przemysłowymi zaworami elektromagnetycznymi i siłownikami.
Interfejsowanie z rozrusznikami i stycznikami silników AC o stałej prędkości.
Sterowanie tablicami lampek sygnalizacyjnych i systemami sygnalizacji wizualnej.
Rozdzielone przełączanie obciążeń w środowiskach chemicznych, petrochemicznych i energetycznych.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Specyfikacja
Producent
Honeywell
Model
TK-ODK161
Typ produktu
Moduł wyjść AC
Liczba wyjść
16 (indywidualnie izolowanych)
Zakres napięcia wyjściowego
74–265 VAC, 47–63 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy (na punkt)
Maks. 2,0 A przy 30 stopniach Celsjusza i maks. 2,0 A przy 60 stopniach Celsjusza
Znamionowy prąd wyjściowy (na moduł)
Maks. 5,0 A przy 30 stopniach Celsjusza i maks. 4,0 A przy 60 stopniach Celsjusza
Prąd udarowy
20 A przez 43 ms za każdym razem, powtarzalne co 2 s przy 60 stopniach Celsjusza
W 100% przetestowane przy napięciu 2546 VDC przez 1 s
Napięcie izolacji (użytkownik–system)
W 100% przetestowane przy napięciu 2546 VDC przez 1 s
Listwy zaciskowe połączeń
TC-TBCH (36-pozycyjna listwa zaciskowa)
Masa
1 kg
Masa wysyłkowa
2 kg
Połączenia/interfejsy
Styk złącza
Funkcja
Gniazdo zaciskowe TC-TBCH
Mapa interfejsu 36-pozycyjnej listwy zaciskowej TC-TBCH dla 16 izolowanych kanałów
Wytyczne dotyczące instalacji
Uziemienie i ekranowanie
Należy upewnić się, że stelaż obudowy i tylna płyta montażowa są bezpiecznie połączone z siecią uziemienia aparatury zakładowej. Ekrany przewodów polowych, jeśli są stosowane w celu ograniczenia zakłóceń, należy podłączać do wyznaczonych szyn uziemiających ekranów poza zespołem modułu, aby zapobiec przedostawaniu się prądów błądzących do płaszczyzny logiki sterowania.
Obsługa i ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Wyładowania elektrostatyczne mogą degradować lub zniszczyć wewnętrzne komponenty półprzewodnikowe. Przed włożeniem, wyjęciem lub podłączeniem modułu personel musi założyć prawidłowo uziemioną opaskę antystatyczną odprowadzającą ładunki. Urządzenie należy przechowywać i transportować wyłącznie w zatwierdzonym opakowaniu ochronnym antystatycznym.
Zarządzanie temperaturą i przepływ powietrza
Podczas planowania układu modułów należy uwzględnić parametry obniżania wartości znamionowych ze względu na temperaturę. Należy pamiętać, że całkowite limity prądu modułu zmniejszają się z 5,0 A przy 30 stopniach Celsjusza do 4,0 A przy 60 stopniach Celsjusza. Należy zachować odpowiednie odstępy między urządzeniami dużej mocy a obudową, aby zapewnić niezakłóconą konwekcję naturalną lub cyrkulację wymuszoną.
Przyporządkowanie przewodów i listwy zaciskowej
Wszystkie połączenia polowe muszą być wykonane za pośrednictwem zgodnego 36-pozycyjnego listwowego zacisku TC-TBCH. Należy sprawdzić, czy wymagania obciążenia spełniają minimalny próg załączenia wynoszący 10 mA na wyjście, aby zagwarantować prawidłowe przełączanie i zapobiec fałszywym stanom aktywacji spowodowanym prądem upływu.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest znamionowy poziom izolacji elektrycznej między kanałami tego modułu?
Każdy kanał jest w pełni odizolowany od sąsiednich obwodów i wytrzymuje testy przy napięciu 2546 VDC przez 1 sekundę.
Co się stanie, jeśli temperatura otoczenia podczas pracy wzrośnie z 30°C do 60°C?
Chociaż poszczególne punkty mają nadal znamionowe obciążenie do 2,0 A, maksymalna łączna obciążalność prądowa modułu zmniejsza się z 5,0 A do 4,0 A.
Czy to urządzenie może przełączać niskoprądowe sygnały aparatury pomiarowej o natężeniu poniżej 10 mA?
Nie, do prawidłowego działania układu przełączania półprzewodnikowego wymagany jest minimalny prąd w stanie włączenia wynoszący 10 mA na kanał wyjściowy.
Jaki konkretny blok zaciskowy jest wymagany do podłączenia okablowania obiektowego?
Ten moduł wymaga 36-pozycyjnego bloku zaciskowego TC-TBCH do obsługi połączeń po stronie obiektowej.
Czy to urządzenie obsługuje przełączanie w punkcie przejścia przez zero?
Tak, ogranicza przełączanie na podstawie maksymalnego progowego napięcia blokady przejścia przez zero wynoszącego 60 V szczytowo, aby zminimalizować udary indukcyjne.
Jakie jest typowe opóźnienie sygnału wyjściowego podczas pracy ze standardową siecią 50 Hz?
Opóźnienie propagacji i przetwarzania sygnału podczas włączania i wyłączania wynosi około 11 ms przy 50 Hz.
Ile mocy moduł pobiera z zasilania płyty montażowej 24 VDC?
Znamionowy ciągły pobór prądu z szyny 24 VDC jest niezwykle niski i wynosi 0,002 A.
Jaki jest maksymalny przejściowy prąd udarowy, który mogą wytrzymać poszczególne kanały?
Każdy punkt wyjściowy może wytrzymać udarowy prąd rozruchowy o natężeniu do 20 A trwający 43 ms, powtarzający się co 2 sekundy przy temperaturze 60°C.
Jakiego poziomu prądu upływu należy oczekiwać po wyłączeniu wyjścia?
Prąd upływu w stanie wyłączenia może osiągać maksymalnie 3 mA na pojedynczy punkt wyjściowy.
Jaka jest masa netto modułu bez materiałów transportowych?
Masa modułu bez opakowania wynosi dokładnie 1 kg.
Shipping & Returns
Global Express Shipping
Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.
Returns & Warranty
30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
TK-ODK161 to wysokogęsty, izolowany moduł wyjść AC przeznaczony do integracji z systemami automatyki procesowej Honeywell. Moduł ten wyposażono w 16 indywidualnie izolowanych kanałów wyjściowych, zaprojektowanych do przełączania obciążeń prądu przemiennego w szerokim zakresie napięcia od 74 do 265 VAC przy częstotliwości sieciowej od 47 do 63 Hz. Każde wyjście ma dedykowane bariery izolacji galwanicznej, które zapobiegają zakłóceniom między kanałami i chronią elektronikę nadzorczą magistrali tylnej przed stanami przejściowymi po stronie obiektowej. Moduł zaprojektowano z myślą o niezawodnym przekazywaniu sygnałów do elementów wykonawczych, takich jak elektrozawory, rozruszniki silników i wskaźniki; wyposażono go również w synchronizację z punktem przejścia przez zero, która ogranicza zakłócenia elektromagnetyczne i naprężenia termiczne podczas przełączania obciążeń.
Cechy
16 indywidualnie izolowanych obwodów wyjściowych zapewniających separację galwaniczną między kanałami oraz między użytkownikiem a systemem.
Niski spadek napięcia w stanie włączenia i zoptymalizowane parametry rozpraszania mocy do stosowania w gęsto zabudowanych szafach sterowniczych.
Wysoka zdolność obsługi szczytowego prądu udarowego, umożliwiająca obsługę indukcyjnych i pojemnościowych prądów rozruchowych.
Zintegrowane mechanizmy blokowania w punkcie przejścia przez zero, wydłużające okres eksploatacji urządzeń obiektowych.
Bezpośrednia kompatybilność z wysokogęstymi listwami zaciskowymi przyłączeniowymi z 36 pozycjami.
Zastosowania
Sterowanie przemysłowymi zaworami elektromagnetycznymi i siłownikami.
Interfejsowanie z rozrusznikami i stycznikami silników AC o stałej prędkości.
Sterowanie tablicami lampek sygnalizacyjnych i systemami sygnalizacji wizualnej.
Rozdzielone przełączanie obciążeń w środowiskach chemicznych, petrochemicznych i energetycznych.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Specyfikacja
Producent
Honeywell
Model
TK-ODK161
Typ produktu
Moduł wyjść AC
Liczba wyjść
16 (indywidualnie izolowanych)
Zakres napięcia wyjściowego
74–265 VAC, 47–63 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy (na punkt)
Maks. 2,0 A przy 30 stopniach Celsjusza i maks. 2,0 A przy 60 stopniach Celsjusza
Znamionowy prąd wyjściowy (na moduł)
Maks. 5,0 A przy 30 stopniach Celsjusza i maks. 4,0 A przy 60 stopniach Celsjusza
Prąd udarowy
20 A przez 43 ms za każdym razem, powtarzalne co 2 s przy 60 stopniach Celsjusza
W 100% przetestowane przy napięciu 2546 VDC przez 1 s
Napięcie izolacji (użytkownik–system)
W 100% przetestowane przy napięciu 2546 VDC przez 1 s
Listwy zaciskowe połączeń
TC-TBCH (36-pozycyjna listwa zaciskowa)
Masa
1 kg
Masa wysyłkowa
2 kg
Połączenia/interfejsy
Styk złącza
Funkcja
Gniazdo zaciskowe TC-TBCH
Mapa interfejsu 36-pozycyjnej listwy zaciskowej TC-TBCH dla 16 izolowanych kanałów
Wytyczne dotyczące instalacji
Uziemienie i ekranowanie
Należy upewnić się, że stelaż obudowy i tylna płyta montażowa są bezpiecznie połączone z siecią uziemienia aparatury zakładowej. Ekrany przewodów polowych, jeśli są stosowane w celu ograniczenia zakłóceń, należy podłączać do wyznaczonych szyn uziemiających ekranów poza zespołem modułu, aby zapobiec przedostawaniu się prądów błądzących do płaszczyzny logiki sterowania.
Obsługa i ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Wyładowania elektrostatyczne mogą degradować lub zniszczyć wewnętrzne komponenty półprzewodnikowe. Przed włożeniem, wyjęciem lub podłączeniem modułu personel musi założyć prawidłowo uziemioną opaskę antystatyczną odprowadzającą ładunki. Urządzenie należy przechowywać i transportować wyłącznie w zatwierdzonym opakowaniu ochronnym antystatycznym.
Zarządzanie temperaturą i przepływ powietrza
Podczas planowania układu modułów należy uwzględnić parametry obniżania wartości znamionowych ze względu na temperaturę. Należy pamiętać, że całkowite limity prądu modułu zmniejszają się z 5,0 A przy 30 stopniach Celsjusza do 4,0 A przy 60 stopniach Celsjusza. Należy zachować odpowiednie odstępy między urządzeniami dużej mocy a obudową, aby zapewnić niezakłóconą konwekcję naturalną lub cyrkulację wymuszoną.
Przyporządkowanie przewodów i listwy zaciskowej
Wszystkie połączenia polowe muszą być wykonane za pośrednictwem zgodnego 36-pozycyjnego listwowego zacisku TC-TBCH. Należy sprawdzić, czy wymagania obciążenia spełniają minimalny próg załączenia wynoszący 10 mA na wyjście, aby zagwarantować prawidłowe przełączanie i zapobiec fałszywym stanom aktywacji spowodowanym prądem upływu.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest znamionowy poziom izolacji elektrycznej między kanałami tego modułu?
Każdy kanał jest w pełni odizolowany od sąsiednich obwodów i wytrzymuje testy przy napięciu 2546 VDC przez 1 sekundę.
Co się stanie, jeśli temperatura otoczenia podczas pracy wzrośnie z 30°C do 60°C?
Chociaż poszczególne punkty mają nadal znamionowe obciążenie do 2,0 A, maksymalna łączna obciążalność prądowa modułu zmniejsza się z 5,0 A do 4,0 A.
Czy to urządzenie może przełączać niskoprądowe sygnały aparatury pomiarowej o natężeniu poniżej 10 mA?
Nie, do prawidłowego działania układu przełączania półprzewodnikowego wymagany jest minimalny prąd w stanie włączenia wynoszący 10 mA na kanał wyjściowy.
Jaki konkretny blok zaciskowy jest wymagany do podłączenia okablowania obiektowego?
Ten moduł wymaga 36-pozycyjnego bloku zaciskowego TC-TBCH do obsługi połączeń po stronie obiektowej.
Czy to urządzenie obsługuje przełączanie w punkcie przejścia przez zero?
Tak, ogranicza przełączanie na podstawie maksymalnego progowego napięcia blokady przejścia przez zero wynoszącego 60 V szczytowo, aby zminimalizować udary indukcyjne.
Jakie jest typowe opóźnienie sygnału wyjściowego podczas pracy ze standardową siecią 50 Hz?
Opóźnienie propagacji i przetwarzania sygnału podczas włączania i wyłączania wynosi około 11 ms przy 50 Hz.
Ile mocy moduł pobiera z zasilania płyty montażowej 24 VDC?
Znamionowy ciągły pobór prądu z szyny 24 VDC jest niezwykle niski i wynosi 0,002 A.
Jaki jest maksymalny przejściowy prąd udarowy, który mogą wytrzymać poszczególne kanały?
Każdy punkt wyjściowy może wytrzymać udarowy prąd rozruchowy o natężeniu do 20 A trwający 43 ms, powtarzający się co 2 sekundy przy temperaturze 60°C.
Jakiego poziomu prądu upływu należy oczekiwać po wyłączeniu wyjścia?
Prąd upływu w stanie wyłączenia może osiągać maksymalnie 3 mA na pojedynczy punkt wyjściowy.
Jaka jest masa netto modułu bez materiałów transportowych?
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
.
Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...
Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...
Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...
Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...
Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...
Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.