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Honeywell 10201/2/1 Módulo de salida digital a prueba de fallos

SKU 10201/2/1

Em estoque
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Fabricante: Honeywell

  • Nº do Produto: 10201/2/1

  • País de origem:Estados Unidos

  • Tipo de Produto: Módulos de salida digital a prueba de fallos

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 150g

  • Dimensões: 3 cm x 20 cm x 15 cm

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

Descrição

Projetado para sistemas instrumentados de segurança de alta integridade, o Honeywell 10201/2/1 é um módulo de saída digital à prova de falhas com oito canais, projetado para acionar cargas resistivas e indutivas de até 13 W. Operando sob a arquitetura do modelo 11501, este módulo fornece saídas de fonte de estado sólido de 24 Vcc com proteção integrada contra curto-circuito. Para garantir o funcionamento perfeito com cargas indutivas, como solenoides, cada um dos oito canais possui um diodo de supressão integrado. O módulo passa por diagnósticos automatizados abrangentes, incluindo testes de capacidade de desenergização, desenergização do grupo por meios secundários, diafonia de saída e desempenho dos diodos, tornando-o totalmente compatível com rigorosos padrões à prova de falhas.

Recursos

  • 8 canais à prova de falhas: fornece saídas de fonte de estado sólido de 24 Vcc à prova de curto-circuito.
  • Diodos de supressão integrados: diodos de proteção integrados em cada canal lidam com a força contraeletromotriz indutiva sem componentes externos.
  • Testes abrangentes de segurança: diagnósticos contínuos em segundo plano verificam a desenergização da saída, o isolamento do grupo secundário, a diafonia e a integridade dos diodos.
  • Codificação física por chave: possui dois orifícios de código mecânico (A9, C9) compatíveis com os pinos do rack para evitar a inserção acidental de tipos incorretos de módulo.
  • Baixa degradação do sinal: limita a queda de tensão a menos de 2,0 Vcc a 500 mA, com corrente de fuga mínima no estado desligado, inferior a 0,1 mA.

Aplicações

  • Sistemas de desligamento de emergência (ESD)
  • Sistemas de gerenciamento de queimadores (BMS)
  • Redes de detecção de incêndio e gás (F&G)
  • Sistemas de proteção contra pressão de alta integridade (HIPPS)

Especificações técnicas

Parâmetro Valor da especificação
Fabricante Honeywell
Número do modelo / Número do artigo 10201/2/1
Tipo de modelo 11501
Número de canais de saída 8
Tensão de saída (nominal) 24 Vcc (fonte de estado sólido)
Corrente máxima por canal 550 mA
Carga máxima da lâmpada 120 mA (2,9 W)
Capacitância máxima da carga 1 uF
Queda de tensão < 2,0 Vcc a 500 mA
Corrente de fuga no estado desligado < 0,1 mA
Corrente de entrada do watchdog (WDG) 8 mA
Consumo de energia interno 5 Vcc a 25 mA / 24 Vcc a 25 mA
Consumo de energia externo 24 Vcc a 70 mA (excluindo a carga de saída)
Requisitos de espaço 4 TE, 3 HE (4 HP, 3U)
Orifícios de codificação do módulo A9, C9
Pinos de codificação do rack Pinos grandes A9, C9
Versão de software necessária Versão 3.00 ou superior
Certificações e aprovações CE, TUV, UL
Dimensões (A x L x P) 3 cm x 20 cm x 15 cm (1" x 8" x 6")
Peso líquido 0,15 kg
Peso de envio (calculado) 2,00 kg

Insights empíricos de engenharia

Modelos alternativos e compatibilidade

O módulo 10201/2/1 requer software de runtime de segurança versão 3.00 ou superior. Para instalações que estejam migrando de arquiteturas FSC legadas, certifique-se de que o indexador mecânico do backplane do host corresponda à configuração física das chaves A9 e C9. A falha na verificação da codificação física pode danificar os pinos dos conectores do backplane durante a inserção às cegas.

Armadilhas da aplicação e observações de engenharia

Embora seja classificado para uma capacitância de carga máxima de 1 uF, trechos de cabos de campo altamente distribuídos podem se aproximar desse limite. Exceder 1 uF pode causar correntes transitórias de surto que o interruptor de estado sólido registra como uma falha de sobrecorrente, acionando um desligamento de diagnóstico. Verifique sempre a capacitância concentrada da fiação de campo em loops ESD críticos.

Dicas de comissionamento e fiação

Certifique-se de que a fonte de alimentação externa de 24 Vcc que alimenta os canais de saída seja limpa e isolada. A supressão indutiva é feita internamente, mas passar cabos de campo em paralelo a linhas de CA de alta tensão sem a blindagem adequada pode acoplar ruído ao circuito do watchdog, resultando em falhas de diagnóstico. Aterre as blindagens dos cabos somente no ponto de entrada do gabinete.

Diretrizes de instalação

AVISO CRÍTICO

Antes de instalar ou extrair este módulo, desenergize completamente o rack e descarregue quaisquer cargas residuais do sistema. A troca a quente sem executar os protocolos de bypass do loop em loops de segurança ativos pode resultar em uma parada não intencional do processo ou em condições de disparo falso.

1

Inspecione a conexão do backplane do módulo e verifique se os orifícios de codificação em A9 e C9 estão limpos e desobstruídos.

2

Deslize cuidadosamente o módulo para dentro do slot designado ao longo dos trilhos-guia até que os conectores Eurocard traseiros fiquem nivelados contra o backplane.

3

Prenda o módulo ao chassi do rack usando os parafusos integrados do painel frontal para garantir uma continuidade de aterramento sólida.

FAQ

Quais verificações de diagnóstico o módulo 10201/2/1 executa automaticamente?

O módulo realiza diagnósticos contínuos em segundo plano, testando a capacidade de cada saída de ser desenergizada, verificando o caminho de desenergização do grupo secundário, monitorando a diafonia entre canais e confirmando a integridade dos diodos internos de supressão indutiva.

O módulo 10201/2/1 requer diodos de supressão externos para solenoides?

Não. Cada um dos oito canais de saída inclui um diodo de supressão integrado. Essa integração elimina a necessidade de componentes de fixação externos ao acionar cargas indutivas, como solenoides ou relés.

Qual é a corrente máxima de saída e a carga capacitiva por canal?

Cada canal de saída suporta uma corrente máxima de 550 mA em condições nominais de 24 Vcc. A carga capacitiva máxima permitida por canal é de 1 uF.

Qual é a configuração da codificação mecânica da chave deste cartão?

O módulo é fisicamente codificado por orifícios de codificação nas posições A9 e C9. Eles se alinham com pinos grandes nos slots correspondentes do rack para impedir a inserção do tipo incorreto de módulo em um slot energizado.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Estados Unidos

Conhecimento técnico

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