Honeywell

Honeywell STT17H-00-0-00R-00E-D00-00 — inteligentny przetwornik temperatury

SKU STT17H-00-0-00R-00E-D00-00

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Honeywell

  • Product No.: STT17H-00-0-00R-00E-D00-00

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przetworniki temperatury

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1300g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis

Systemy automatyki procesowej wykorzystują przetwornik temperatury Honeywell STT17H-00-0-00R-00E-D00-00 montowany na głowicy do przekształcania niskopoziomowych sygnałów czujników w stabilne sygnały na poziomie sterowania. To urządzenie zgodne z DIN Form B działa jako wysokowydajny przetwornik sygnału, obsługując konfiguracje czujników RTD, termoparowych, rezystancyjnych i miliwoltowych. Dzięki możliwości podłączenia dwóch czujników obsługuje monitorowanie różnicowe lub uśrednione temperatury, zapewniając jednocześnie pełną izolację galwaniczną chroniącą podzespoły PLC i DCS znajdujące się po stronie dalszej przed zakłóceniami pochodzącymi z pętli uziemienia oraz przejściowymi napięciami wspólnymi.

Najważniejsze cechy

  • Integracja z protokołem HART: Obsługuje komunikację HART nałożoną na standardową analogową pętlę wyjściową 4–20 mA, umożliwiając zdalną kalibrację i diagnostykę.
  • Wszechstronność uniwersalnego wejścia: Bezpośrednia kompatybilność ze standardowymi wejściami RTD, termoparowymi (T/C), rezystancyjnymi liniowymi (omy) i miliwoltowymi (mV).
  • Obliczenia z użyciem dwóch czujników: Możliwość konfiguracji dla pojedynczego lub podwójnego wejścia czujnika w celu obliczania różnicy lub średniej w krytycznych punktach procesu.
  • Możliwość pracy wielopunktowej HART: Umożliwia tworzenie cyfrowych sieci wielourządzeniowych za pośrednictwem jednego odcinka przewodu dwużyłowego.
  • Zgodność z NAMUR NE43: Zapewnia jednoznaczne profile reakcji na błędy czujnika, gwarantując bezpieczeństwo instalacji i predykcyjne możliwości diagnostyczne.
  • Izolacja galwaniczna: Wytrzymała izolacja elektryczna między stopniem wejściowym a obwodem pętli zapobiega propagacji zakłóceń.

Zastosowania przemysłowe

  • Pętle monitorowania temperatury w procesach petrochemicznych i chemicznych.
  • Temperatury pary w elektrowniach oraz monitorowanie łożysk.
  • Profilowanie termiczne różnicy temperatur w kolumnach rafineryjnych.
  • Ciężkie przemysłowe maszyny OEM i systemy obróbki cieplnej.

Specyfikacja techniczna

Producent Honeywell
Numer modelu STT17H-00-0-00R-00E-D00-00
Sygnał wyjściowy Analogowy sygnał 4–20 mA z cyfrową komunikacją HART
Opcje wejścia czujnika RTD, termopara, rezystancja (omy), miliwolty (mV)
Konfiguracja wejścia Pojedynczy lub podwójny (obliczanie różnicy lub średniej)
Montaż mechaniczny Montaż na głowicy w wykonaniu DIN Form B
Sygnalizacja błędów i usterek Konfigurowalne przez użytkownika wartości graniczne zgodne z NAMUR NE43
Ochrona izolacyjna Galwanicznie izolowany obwód wejściowy/wyjściowy
Metody konfiguracji Narzędzie konfiguracyjne STT17C PC lub kompatybilny ręczny terminal HART
Masa wysyłkowa 1,3 kg

Empiryczne spostrzeżenia inżynieryjne

Modele alternatywne i zgodność

STT17H jest wariantem rodziny STT17 z obsługą HART, odróżniającym się od podstawowego modelu STT171 (który oferuje proste wyjście 4–20 mA i konfigurację wyłącznie za pomocą komputera) oraz modelu STT173 (zapewniającego opcje protokołu Foundation Fieldbus). Podczas wymiany starszych przetworników Honeywell upewnij się, że istniejące bloki integracyjne DCS lub podręczne komunikatory obiektowe mają wczytany prawidłowy plik opisu urządzenia (DD) dla rodziny STT17H, aby umożliwić mapowanie parametrów.

Pułapki aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Podczas konfigurowania aplikacji z dwoma czujnikami, np. do pomiaru różnicowego lub śledzenia redundantnego, stosuj nieuziemione konfiguracje termopar. Jeśli w układzie z dwoma czujnikami zostaną zainstalowane uziemione termopary, w obrębie wspólnego bloku zaciskowego czujników mogą powstać pętle uziemienia, pogarszające liniowość pomiaru. W środowiskach o dużym poziomie zakłóceń wysokoczęstotliwościowych pochodzących z pobliskich napędów o zmiennej prędkości dopilnuj, aby przewody wejściowe czujników były możliwie krótkie wewnątrz głowicy przyłączeniowej Form B.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas podłączania komputerowego narzędzia konfiguracyjnego STT17C między przetwornikiem a modemem interfejsowym musi znajdować się rezystancja pętli wynosząca co najmniej 250 omów. Próba zaprogramowania urządzenia bez tego rezystora w układzie spowoduje przerywaną lub nieskuteczną komunikację HART. Upewnij się, że wszystkie przewody obiektowe to ekranowane przewody typu skrętka, uziemione wyłącznie po stronie panelu sterowniczego, aby uniknąć różnic potencjałów uziemienia.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed otwarciem pokrywy puszki przyłączeniowej lub odłączeniem któregokolwiek zacisku sygnałowego odizoluj i całkowicie odłącz zasilanie pętli przyrządowej. Praca przy pętlach przyrządowych pod napięciem w niebezpiecznych obszarach procesowych może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej lub uszkodzić delikatne wejścia sterujące.

1

Zamocuj stabilnie urządzenie STT17H wewnątrz głowicy przyłączeniowej DIN Form B, używając dostarczonych uchwytów śrubowych i uważając, aby nie przyciąć wewnętrznych przewodów.

2

Podłącz fizyczne wejścia czujnika do odpowiednich, przeznaczonych do tego zacisków śrubowych, zapewniając zgodność z wybraną topologią okablowania RTD lub termopary.

3

Podłącz przewody pętli 4–20 mA: dodatni (+) i ujemny (–), sprawdzając zgodność biegunowości z kanałem wejścia analogowego sterownika.

4

Dokręć wszystkie śruby obudowy, aby zapewnić ochronę wnętrza przed wilgocią, zanim ponownie podasz napięcie na główną pętlę.

FAQ

Czy przetwornik STT17H może jednocześnie obsługiwać dwa wejścia czujnikowe różnych typów?

Nie. Podczas konfigurowania trybu dwóch czujników do śledzenia różnicowego lub wartości średniej oba czujniki muszą być identycznego typu i mieć taki sam zakres kalibracji (np. dwa identyczne czujniki RTD lub dwa identyczne termopary).

Do czego służy rezystor 250 Ω wymagany podczas konfiguracji?

Rezystor 250 Ω jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniej impedancji pętli, aby cyfrowy sygnał HART mógł modulować analogową pętlę prądową, umożliwiając modemowi komputerowemu lub komunikatorowi polowemu pomyślne nawiązanie komunikacji.

Jak przetwornik STT17H reaguje na przerwanie lub przepalenie czujnika?

Przetwornik oferuje konfigurowalne reakcje na błędy czujnika zgodne z NAMUR NE43. Jeśli termopara lub element RTD ulegnie przepaleniu, urządzenie ustawia analogowe wyjście 4–20 mA na wcześniej zdefiniowany limit w górę lub w dół, aby natychmiast powiadomić system PLC/DCS.

View all FAQs →

Ilość
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.
Reviews
1 z 1
Only 4 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

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

Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Uruchamianie IO-Link od portów mastera do danych IODD

Uruchom systematycznie IO-Link — od adresowania mastera i trybów portów, przez wybór IODD, mapowanie bajtów PLC oraz kopie zapasowe parametrów, po walidację urządzeń i testy z symulacją awarii.

Projektowanie i testowanie dynamicznego rezystora hamowania PowerFlex

Praktyczny przewodnik po hamowaniu PowerFlex obejmujący energię regeneracyjną, rezystancję i cykl pracy rezystora, ochronę termiczną, parametry właściwe dla danego modelu oraz pomiary podczas...

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...