O TK-ODK161 é um Módulo de saída CA isolado e de alta densidade, projetado para integração aos sistemas de automação de processos da Honeywell. Este módulo possui 16 canais de saída isolados individualmente, projetados para comutar cargas de corrente alternada em uma ampla faixa de tensão, de 74 a 265 V CA, com frequências de linha de 47 a 63 Hz. Cada saída é construída com barreiras de isolamento galvânico dedicadas para evitar interferências entre canais e proteger os componentes eletrônicos do backplane de supervisão contra transientes elétricos do lado de campo. Projetado para fornecer sinais de forma confiável a elementos de controle finais, como solenoides, partidas de motores e indicadores, o módulo incorpora sincronização de passagem por zero para suprimir interferências eletromagnéticas e estresse térmico durante as transições de carga.
Recursos
16 circuitos de saída isolados individualmente, proporcionando separação galvânica entre canais e entre o usuário e o sistema.
Baixa queda de tensão no estado ligado e parâmetros otimizados de dissipação de potência para gabinetes compactos.
Alta capacidade de corrente de surto de pico para acomodar cargas de energização indutivas e capacitivas.
Mecanismos integrados de inibição da passagem por zero para prolongar a vida útil dos dispositivos de campo.
Compatibilidade direta com blocos terminais de conexão de alta densidade com 36 posições.
Aplicações
Controle de válvulas solenoides e atuadores industriais.
Interface com partidas de motores CA de velocidade fixa e contatores.
Execução de conjuntos de luzes-piloto e sistemas de sinalização visual.
Comutação de cargas segregadas em ambientes químicos, petroquímicos e de geração de energia.
Especificações técnicas
Parâmetro
Especificação
Fabricante
Honeywell
Modelo
TK-ODK161
Tipo de produto
Módulo de saída CA
Número de saídas
16 (isoladas individualmente)
Faixa de tensão de saída
74–265 V CA, 47–63 Hz
Classificação da corrente de saída (por ponto)
2,0 A máx. a 30 graus Celsius e 2,0 A máx. a 60 graus Celsius
Classificação da corrente de saída (por módulo)
5,0 A máx. a 30 graus Celsius e 4,0 A máx. a 60 graus Celsius
Corrente de surto
20 A por 43 ms cada, repetível a cada 2 s a 60 graus Celsius
Corrente no estado ligado (mínima)
10 mA por saída
Queda de tensão no estado ligado (máxima)
1,5 Vrms a 2,0 A; 6,0 Vrms a I < 50 mA
Tensão máxima de inibição
Pico de 60 V (cruzamento por zero)
Corrente de fuga no estado desligado (máxima)
3 mA por ponto
Atraso do sinal de saída (desligado para ligado / ligado para desligado)
9,3 ms a 60 Hz; 11 ms a 50 Hz
Dissipação de potência
9,6 W máx.
Consumo de corrente do backplane (24 VCC)
0,002 A
Consumo de corrente do backplane (5 VCC)
0,300 A
Tensão de isolamento (canal para canal)
100% testado a 2546 VCC por 1 s
Tensão de isolamento (usuário para sistema)
100% testado a 2546 VCC por 1 s
Blocos de terminais de conexão
TC-TBCH (bloco de terminais de 36 posições)
Peso
1 kg
Peso de envio
2 kg
Conexões/interfaces
Pino do conector
Função
Ranhura do terminal TC-TBCH
Mapeamento da interface do bloco de terminais de 36 posições para 16 canais isolados
Diretrizes de instalação
Aterramento e blindagem
Certifique-se de que o rack do chassi e o painel traseiro de montagem estejam firmemente conectados à rede de aterramento da instrumentação da planta. As blindagens da fiação de campo, quando usadas para mitigação de ruído, devem ser terminadas nas barras de aterramento de blindagem designadas, fora do conjunto do módulo, para evitar que correntes parasitas entrem no plano da lógica de controle.
Manuseio e proteção contra ESD
A descarga eletrostática pode degradar ou destruir componentes internos de estado sólido. Antes de inserir, remover ou conectar o módulo, o pessoal deve usar uma pulseira antiestática devidamente aterrada. Armazene e transporte a unidade exclusivamente em embalagem protetora antiestática aprovada.
Gerenciamento térmico e fluxo de ar
Revise os parâmetros de redução térmica ao planejar os layouts dos módulos. Observe que os limites de corrente total do módulo variam de 5,0 A a 30 °C até 4,0 A a 60 °C. Mantenha margens de espaçamento adequadas entre equipamentos de alta potência e o chassi para promover a convecção natural ou a circulação de ar forçada sem obstruções.
Cabeamento e atribuição do bloco de terminais
Todas as conexões de campo devem ser feitas por meio do bloco de terminais TC-TBCH de 36 posições compatível. Verifique se os requisitos de carga atendem ao limiar mínimo de estado ligado de 10 mA por saída para garantir operações de comutação adequadas e evitar estados de falsa ativação causados por corrente de fuga.
Perguntas frequentes
Qual é a classificação do isolamento elétrico entre os canais deste módulo?
Cada canal é totalmente isolado dos circuitos adjacentes, suportando testes a 2546 VCC durante 1 segundo.
O que acontece se a temperatura ambiente de operação aumentar de 30 para 60 °C?
Embora os pontos individuais continuem classificados para até 2,0 A, a capacidade máxima de corrente total do módulo diminui de 5,0 A para 4,0 A.
Esta unidade pode comutar sinais de instrumentação de baixa potência abaixo de 10 mA?
Não, é necessária uma corrente mínima no estado ligado de 10 mA por canal de saída para que o circuito de comutação de estado sólido opere corretamente.
Qual bloco de terminais específico é necessário para fazer a interface com a fiação de campo?
Este módulo requer o bloco de terminais TC-TBCH de 36 posições para gerenciar as conexões do lado de campo.
Este dispositivo possui recursos de comutação na passagem por zero?
Sim, ele limita a comutação com base em um limite máximo de tensão de inibição da passagem por zero de 60 V de pico, para minimizar surtos indutivos.
Qual é o atraso típico do sinal de saída ao operar em uma linha padrão de 50 Hz?
O atraso de propagação e processamento do sinal, tanto ao ligar quanto ao desligar, é de aproximadamente 11 ms a 50 Hz.
Quanta potência o módulo consome da fonte de alimentação de 24 VCC do backplane?
O consumo nominal contínuo de corrente do barramento de 24 VCC é extremamente baixo, especificado em 0,002 A.
Qual é a corrente máxima de surto transitório que os canais individuais podem suportar?
Cada ponto de saída pode suportar uma corrente de surto de energização de até 20 A, com duração de 43 ms, repetível a cada 2 segundos a 60 °C.
Qual nível de corrente de fuga deve ser esperado quando uma saída está desligada?
A corrente de fuga no estado desligado pode atingir um valor máximo de 3 mA por ponto de saída individual.
Qual é o peso líquido do módulo, excluindo os materiais de envio?
Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Devoluções e Garantia
Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.
Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).
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Política de Reembolso e Devolução
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