Bently Nevada

Bently Nevada 136711-02 3500/61 โมดูล I/O RTD/TC

SKU 3500/61 136711-02

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Bently Nevada
  • Product No.: 3500/61 136711-02
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: โมดูล I/O เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.94 kg
  • Dimensions: 2.3 ซม. x 18.5 ซม. x 24.1 ซม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

Bently Nevada 136711-02 คือ โมดูล I/O RTD/TC พร้อมแบริเออร์ภายในและขั้วต่อภายในเฉพาะทาง ซึ่งพัฒนาสำหรับ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ 16 ช่องสัญญาณ 3500/61 ภายใน ระบบป้องกันเครื่องจักรซีรีส์ 3500 ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์นี้ทำหน้าที่เป็นชั้นอินเทอร์เฟซทางกายภาพที่รวบรวมสัญญาณอุณหภูมิหลายช่องสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์ที่ติดตั้งภาคสนาม รุ่นแบบไม่แยกส่วนนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีแบริเออร์ความปลอดภัยในตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเส้นทางขั้วต่อเพื่อรับอินพุตจากเทอร์โมคัปเปิล (TC) หรือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) รวมถึงการผสมผสานเซนเซอร์ทั้งสองประเภทพร้อมกันภายในระบบย่อยแร็กเดียวกันได้อย่างยืดหยุ่น

การตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าประเภทช่องสัญญาณภาคสนามดำเนินการผ่าน ซอฟต์แวร์กำหนดค่าแร็ก 3500 จึงไม่จำเป็นต้องดัดแปลงฮาร์ดแวร์ทางกายภาพหรือดำเนินการปรับเทียบภาคสนาม โมดูลนี้ปรับสภาพสัญญาณมิลลิโวลต์ดิบจากเทอร์โมคัปเปิลและค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงจาก RTD แบบ 3 สายหรือ 4 สาย แล้วส่งค่าดิจิทัลอุณหภูมิที่มีโครงสร้างโดยตรงไปยังการ์ดประมวลผลด้านหน้าหลักผ่านบัสแบ็กเพลนภายใน การออกแบบความปลอดภัยในตัวบนโมดูลช่วยให้ผสานรวมได้ในระดับสูง โดยรวมชุดขั้วต่อและแบริเออร์ป้องกันพื้นที่อันตรายไว้ในพื้นที่ติดตั้งเดียวที่ประหยัดพื้นที่ ทำให้ระบบย่อย 3500/61 เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังอุณหภูมิหลายจุดของตลับลูกปืน ขดลวดสเตเตอร์ และเส้นทางไอเสียบนอุปกรณ์หมุนขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

  • มีชุดขั้วต่อภายในทางกายภาพที่จับคู่กับแบริเออร์ความปลอดภัยในตัว สำหรับสภาพแวดล้อมภาคสนามที่เป็นอันตราย
  • เส้นทางช่องสัญญาณสากลแบบไม่แยกส่วนรองรับการกำหนดค่าแยกกันสำหรับ TC, RTD แบบ 3 สาย หรือ RTD แบบ 4 สาย
  • ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบส่วนประกอบด้วยตนเอง เนื่องจากผสานรวมกับ ซอฟต์แวร์กำหนดค่าแร็ก 3500 อย่างสมบูรณ์
  • มีเครือข่ายแหล่งจ่ายกระแสความแม่นยำสูงโดยเฉพาะ เพื่อรองรับวงจรวัด RTD แบบหลายสาย
  • การออกแบบโครงสร้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในแร็ก โดยรวมกล่องขั้วต่อภายนอกและฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยในตัวแยกต่างหากไว้ในช่องด้านหลังช่องเดียว

การใช้งาน

  • การตรวจสอบความร้อนของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายช่องสัญญาณ
  • การติดตามโปรไฟล์และการทำแผนที่การกระจายอุณหภูมิก๊าซไอเสียของกังหันก๊าซ (EGT)
  • การตรวจสอบอุณหภูมิตลับลูกปืนในอุตสาหกรรมสำหรับปั๊ม พัดลม และชุดเฟืองความเร็วสูง
  • การป้องกันเครื่องจักรเสริมในระบบประกอบการผลิตทั่วทั้งโรงงานเคมีและปิโตรเคมี

ข้อมูลการสั่งซื้อ

  • 136711-02: โมดูล I/O RTD/TC พร้อมแบริเออร์ภายในและขั้วต่อภายใน (แบบไม่แยกส่วน)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ / หมวดหมู่ รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ
ไฟฟ้าและพลังงาน  
ผู้ผลิต Bently Nevada
ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
ประเภทย่อยของโมดูล แบบไม่แยกวงจรพร้อมแบริเออร์นิรภัยภายใน
ค่ากระแสแหล่งจ่าย RTD 925 +/- 15 ไมโครแอมป์ที่ 25 องศาเซลเซียสต่อทรานสดิวเซอร์ (แหล่งจ่าย 1 ชุดสำหรับ RTD แบบ 4 สาย, แหล่งจ่าย 2 ชุดสำหรับ RTD แบบ 3 สาย)
อินพุตทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์  
ความสามารถรองรับเทอร์โมคัปเปิล (TC) ประเภท E, ประเภท J, ประเภท K, ประเภท T
ช่วงอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล

ประเภท E: -100 องศาเซลเซียสถึง +1000 องศาเซลเซียส (-148 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1832 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ประเภท J: -18 องศาเซลเซียสถึง +760 องศาเซลเซียส (+0 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1400 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ประเภท K: -18 องศาเซลเซียสถึง +1370 องศาเซลเซียส (+0 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +2498 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ประเภท T: -160 องศาเซลเซียสถึง +400 องศาเซลเซียส (-256 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +752 องศาฟาเรนไฮต์)

ตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) แพลทินัม 100 โอห์ม (อัลฟา = 0.00385), แพลทินัม 100 โอห์ม (อัลฟา = 0.00392), นิกเกิล 120 โอห์ม, ทองแดง 10 โอห์ม
ช่วงการวัด RTD

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00385): -200 องศาเซลเซียสถึง +850 องศาเซลเซียส (-328 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1562 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00392): -200 องศาเซลเซียสถึง +700 องศาเซลเซียส (-328 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1292 องศาฟาเรนไฮต์)


 

นิกเกิล 120 โอห์ม: -80 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-112 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ทองแดง 10 โอห์ม: -100 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-148 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)

ช่วงการวัดเมื่อใช้แบริเออร์ภายนอก

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00385): -50 องศาเซลเซียสถึง +850 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1562 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00392): -50 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1292 องศาฟาเรนไฮต์)


 

นิกเกิล 120 โอห์ม: -50 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ทองแดง 10 โอห์ม: -50 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)

การปรับสภาพสัญญาณและความแม่นยำ  
ความละเอียดในการวัด 1 องศาเซลเซียสหรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ (ยกเว้น RTD ทองแดง 10 โอห์ม)
ความแม่นยำของขั้วต่อภายนอกแบบไม่แยกวงจร

แร็กแบบ Bulkhead: +/-3 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-5.4 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แร็กมาตรฐาน: +/-1 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-1.8 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)

ความแม่นยำของขั้วต่อภายในแบบแยกวงจร

แร็กแบบ Bulkhead: +/-2 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-3.6 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์) / +/-3 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-5.4 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แร็กมาตรฐาน: +/-3 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-5.4 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)

การสอบเทียบ ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบภาคสนาม; ระบุค่าที่ +25 องศาเซลเซียส (+77 องศาฟาเรนไฮต์)
ขีดจำกัดด้านสภาพแวดล้อม  
อุณหภูมิขณะทำงาน 0 องศาเซลเซียสถึง +65 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์) เมื่อใช้ร่วมกับโมดูลกั้นภายใน
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ -40 องศาเซลเซียสถึง +85 องศาเซลเซียส (-40 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +185 องศาฟาเรนไฮต์)
ขนาดทางกลและน้ำหนัก  
ขนาดโมดูล I/O (สูง x กว้าง x ลึก) 241.3 มม. x 24.4 มม. x 163.1 มม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 6.42 นิ้ว)
น้ำหนักโมดูล 0.46 กก. (1.01 ปอนด์)
ข้อกำหนดตำแหน่งในแร็ก ใช้ช่องด้านหลังแบบเต็มความสูง 1 ช่อง ซึ่งอยู่ด้านหลังการ์ดโปรเซสเซอร์มอนิเตอร์หลักโดยตรง

การเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซ

พินคอนเน็กเตอร์ / ชุดขั้วต่อ การกำหนดฟังก์ชัน
ขั้วสกรูกั้นภายใน จุดเชื่อมต่อทางกายภาพโดยตรงสำหรับสาย RTD แบบหลายเส้นดิบและสายต่อภาคสนาม TC
ปลั๊กบัสแบ็กเพลนภายใน เมทริกซ์การเชื่อมต่อแบบหลายพินสำหรับส่งข้อมูลเซนเซอร์ที่ผ่านการปรับสภาพไปยังบัสแร็ก 3500

แนวทางการติดตั้ง

  • การจัดแนวแชสซี: ติดตั้งโมดูล 136711-02 โดยตรงจากด้านหลังของแชสซีตรวจสอบ 3500 โมดูลต้องจัดแนวให้ตรงพอดีกับช่องที่ตรงกับการ์ดโปรเซสเซอร์หลัก 3500/61 ที่ติดตั้งด้านหน้า
  • การจับคู่ประเภทเซนเซอร์: ตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์ยูทิลิตีสำหรับการกำหนดค่าว่าการกำหนดค่าของแต่ละช่องสัญญาณ (เทอร์โมคัปเปิล เทียบกับ RTD แบบ 3 สายหรือ 4 สาย) ตรงกับการจัดวางสายภาคสนามที่เชื่อมต่อกับแถบขั้วต่อทุกประการ
  • ความสม่ำเสมอของสายตัวนำ: สำหรับการกำหนดค่า RTD แบบ 3 สายและ 4 สายทั้งหมด ให้ใช้สายตัวนำทองแดงที่มีขนาดหน้าตัดและความยาวสม่ำเสมอกัน เพื่อรับประกันการชดเชยความต้านทานของสายอย่างแม่นยำ
  • การควบคุมการต่อลงดินของชีลด์: เดินสายเซนเซอร์ภายนอกจากภาคสนามทั้งหมดด้วยสายคู่บิดเกลียวมีชีลด์ ต่อชีลด์เข้ากับขั้วต่อกราวด์เครื่องมือวัดที่กำหนดบนโครงโมดูล
  • การควบคุมสภาพแวดล้อม: ตรวจสอบให้การติดตั้งตู้มีเส้นทางระบายอากาศที่สะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้อุณหภูมิโดยรอบขณะทำงานบริเวณรอบตัวเรือนแผงกั้นภายในไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส

คำถามที่พบบ่อย

ส่วนประกอบ 136711-02 มีหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่เป็นโมดูลขั้วต่อด้านหลังและอินเทอร์เฟซความปลอดภัยในตัว ซึ่งส่งสัญญาณ RTD และเทอร์โมคัปเปิลจากภาคสนามเข้าสู่สล็อตมอนิเตอร์ 3500/61

คำว่าไม่มีการแยกหมายถึงอะไรสำหรับโมดูลนี้

หมายความว่าช่องสัญญาณใช้จุดอ้างอิงกราวด์ร่วมกัน แม้ว่าจะยังคงได้รับการป้องกันด้วยแผงกั้นความปลอดภัยภายในในตัว

ฉันสามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลและ RTD ผสมกันบนการ์ด I/O เดียวกันได้หรือไม่

ใช่ ช่องสัญญาณที่ไม่มีการแยกสามารถปรับแต่งแยกกันผ่านซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการผสมระหว่าง TC และ RTD ได้

RTD ประเภทใดที่แนะนำสำหรับการติดตั้งทางวิศวกรรมมาตรฐาน

RTD แพลทินัมที่มีค่าอัลฟา 0.00385 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับการแนะนำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความแม่นยำสูงสุด

จำเป็นต้องปรับเทียบภาคสนามด้วยตนเองหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นี้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบภาคสนามด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับสเกลพารามิเตอร์ของทุกช่องสัญญาณได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์กำหนดค่าระบบ

โมดูลนี้จ่ายค่ากระแสคงที่เท่าใดให้เซนเซอร์ RTD

เครือข่ายแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าในตัวจ่ายกระแส 925 +/- 15 uA ที่อุณหภูมิอ้างอิงสภาพแวดล้อม 25 องศาเซลเซียสต่อเส้นทางทรานสดิวเซอร์

เมื่อเชื่อมต่อ RTD แบบ 4 สาย จะมีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในทำงานอยู่กี่ชุด

การกำหนดค่าโมดูลจะเปิดใช้งานแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหนึ่งชุดสำหรับวงจร RTD แบบ 4 สาย และแหล่งจ่ายแยกกันสองชุดสำหรับวงจร RTD แบบ 3 สาย

ข้อจำกัดอุณหภูมิการทำงานที่กำหนดไว้สำหรับโมดูลรุ่นนี้คือเท่าใด

โมดูลนี้ได้รับการระบุว่าสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบต่อเนื่องตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียสถึง +65 องศาเซลเซียส

ขนาดทางกายภาพที่แน่นอนของส่วนประกอบแบบติดตั้งด้านหลังนี้คือเท่าใด

การ์ดมีความสูง 241.3 มม. กว้าง 24.4 มม. และลึก 163.1 มม.

ส่วนประกอบนี้มีการ์ดโปรเซสเซอร์ดิจิทัลหลักหรือไม่

ไม่ หมายเลขชิ้นส่วนนี้หมายถึงชุดขั้วต่อ I/O แบบติดตั้งด้านหลังพร้อมแผงกั้นในตัว ส่วนโมดูลโปรเซสเซอร์ด้านหน้าจัดจำหน่ายแยกต่างหาก

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

3500/61 136711-02

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

Bently Nevada 136711-02 3500/61 โมดูล I/O RTD/TC

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 3500/61 136711-02

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูล I/O เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 940g

  • Dimensions: 2.3 ซม. x 18.5 ซม. x 24.1 ซม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

Bently Nevada 136711-02 คือ โมดูล I/O RTD/TC พร้อมแบริเออร์ภายในและขั้วต่อภายในเฉพาะทาง ซึ่งพัฒนาสำหรับ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ 16 ช่องสัญญาณ 3500/61 ภายใน ระบบป้องกันเครื่องจักรซีรีส์ 3500 ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์นี้ทำหน้าที่เป็นชั้นอินเทอร์เฟซทางกายภาพที่รวบรวมสัญญาณอุณหภูมิหลายช่องสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์ที่ติดตั้งภาคสนาม รุ่นแบบไม่แยกส่วนนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีแบริเออร์ความปลอดภัยในตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเส้นทางขั้วต่อเพื่อรับอินพุตจากเทอร์โมคัปเปิล (TC) หรือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) รวมถึงการผสมผสานเซนเซอร์ทั้งสองประเภทพร้อมกันภายในระบบย่อยแร็กเดียวกันได้อย่างยืดหยุ่น

การตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าประเภทช่องสัญญาณภาคสนามดำเนินการผ่าน ซอฟต์แวร์กำหนดค่าแร็ก 3500 จึงไม่จำเป็นต้องดัดแปลงฮาร์ดแวร์ทางกายภาพหรือดำเนินการปรับเทียบภาคสนาม โมดูลนี้ปรับสภาพสัญญาณมิลลิโวลต์ดิบจากเทอร์โมคัปเปิลและค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงจาก RTD แบบ 3 สายหรือ 4 สาย แล้วส่งค่าดิจิทัลอุณหภูมิที่มีโครงสร้างโดยตรงไปยังการ์ดประมวลผลด้านหน้าหลักผ่านบัสแบ็กเพลนภายใน การออกแบบความปลอดภัยในตัวบนโมดูลช่วยให้ผสานรวมได้ในระดับสูง โดยรวมชุดขั้วต่อและแบริเออร์ป้องกันพื้นที่อันตรายไว้ในพื้นที่ติดตั้งเดียวที่ประหยัดพื้นที่ ทำให้ระบบย่อย 3500/61 เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังอุณหภูมิหลายจุดของตลับลูกปืน ขดลวดสเตเตอร์ และเส้นทางไอเสียบนอุปกรณ์หมุนขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

  • มีชุดขั้วต่อภายในทางกายภาพที่จับคู่กับแบริเออร์ความปลอดภัยในตัว สำหรับสภาพแวดล้อมภาคสนามที่เป็นอันตราย
  • เส้นทางช่องสัญญาณสากลแบบไม่แยกส่วนรองรับการกำหนดค่าแยกกันสำหรับ TC, RTD แบบ 3 สาย หรือ RTD แบบ 4 สาย
  • ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบส่วนประกอบด้วยตนเอง เนื่องจากผสานรวมกับ ซอฟต์แวร์กำหนดค่าแร็ก 3500 อย่างสมบูรณ์
  • มีเครือข่ายแหล่งจ่ายกระแสความแม่นยำสูงโดยเฉพาะ เพื่อรองรับวงจรวัด RTD แบบหลายสาย
  • การออกแบบโครงสร้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในแร็ก โดยรวมกล่องขั้วต่อภายนอกและฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยในตัวแยกต่างหากไว้ในช่องด้านหลังช่องเดียว

การใช้งาน

  • การตรวจสอบความร้อนของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายช่องสัญญาณ
  • การติดตามโปรไฟล์และการทำแผนที่การกระจายอุณหภูมิก๊าซไอเสียของกังหันก๊าซ (EGT)
  • การตรวจสอบอุณหภูมิตลับลูกปืนในอุตสาหกรรมสำหรับปั๊ม พัดลม และชุดเฟืองความเร็วสูง
  • การป้องกันเครื่องจักรเสริมในระบบประกอบการผลิตทั่วทั้งโรงงานเคมีและปิโตรเคมี

ข้อมูลการสั่งซื้อ

  • 136711-02: โมดูล I/O RTD/TC พร้อมแบริเออร์ภายในและขั้วต่อภายใน (แบบไม่แยกส่วน)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ / หมวดหมู่ รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ
ไฟฟ้าและพลังงาน  
ผู้ผลิต Bently Nevada
ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
ประเภทย่อยของโมดูล แบบไม่แยกวงจรพร้อมแบริเออร์นิรภัยภายใน
ค่ากระแสแหล่งจ่าย RTD 925 +/- 15 ไมโครแอมป์ที่ 25 องศาเซลเซียสต่อทรานสดิวเซอร์ (แหล่งจ่าย 1 ชุดสำหรับ RTD แบบ 4 สาย, แหล่งจ่าย 2 ชุดสำหรับ RTD แบบ 3 สาย)
อินพุตทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์  
ความสามารถรองรับเทอร์โมคัปเปิล (TC) ประเภท E, ประเภท J, ประเภท K, ประเภท T
ช่วงอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล

ประเภท E: -100 องศาเซลเซียสถึง +1000 องศาเซลเซียส (-148 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1832 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ประเภท J: -18 องศาเซลเซียสถึง +760 องศาเซลเซียส (+0 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1400 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ประเภท K: -18 องศาเซลเซียสถึง +1370 องศาเซลเซียส (+0 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +2498 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ประเภท T: -160 องศาเซลเซียสถึง +400 องศาเซลเซียส (-256 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +752 องศาฟาเรนไฮต์)

ตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) แพลทินัม 100 โอห์ม (อัลฟา = 0.00385), แพลทินัม 100 โอห์ม (อัลฟา = 0.00392), นิกเกิล 120 โอห์ม, ทองแดง 10 โอห์ม
ช่วงการวัด RTD

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00385): -200 องศาเซลเซียสถึง +850 องศาเซลเซียส (-328 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1562 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00392): -200 องศาเซลเซียสถึง +700 องศาเซลเซียส (-328 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1292 องศาฟาเรนไฮต์)


 

นิกเกิล 120 โอห์ม: -80 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-112 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ทองแดง 10 โอห์ม: -100 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-148 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)

ช่วงการวัดเมื่อใช้แบริเออร์ภายนอก

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00385): -50 องศาเซลเซียสถึง +850 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1562 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แพลทินัม 100 โอห์ม (0.00392): -50 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +1292 องศาฟาเรนไฮต์)


 

นิกเกิล 120 โอห์ม: -50 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)


 

ทองแดง 10 โอห์ม: -50 องศาเซลเซียสถึง +260 องศาเซลเซียส (-122 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +500 องศาฟาเรนไฮต์)

การปรับสภาพสัญญาณและความแม่นยำ  
ความละเอียดในการวัด 1 องศาเซลเซียสหรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ (ยกเว้น RTD ทองแดง 10 โอห์ม)
ความแม่นยำของขั้วต่อภายนอกแบบไม่แยกวงจร

แร็กแบบ Bulkhead: +/-3 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-5.4 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แร็กมาตรฐาน: +/-1 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-1.8 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)

ความแม่นยำของขั้วต่อภายในแบบแยกวงจร

แร็กแบบ Bulkhead: +/-2 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-3.6 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์) / +/-3 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-5.4 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)


 

แร็กมาตรฐาน: +/-3 องศาเซลเซียสที่ 25 องศาเซลเซียส (+/-5.4 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 77 องศาฟาเรนไฮต์)

การสอบเทียบ ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบภาคสนาม; ระบุค่าที่ +25 องศาเซลเซียส (+77 องศาฟาเรนไฮต์)
ขีดจำกัดด้านสภาพแวดล้อม  
อุณหภูมิขณะทำงาน 0 องศาเซลเซียสถึง +65 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์) เมื่อใช้ร่วมกับโมดูลกั้นภายใน
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ -40 องศาเซลเซียสถึง +85 องศาเซลเซียส (-40 องศาฟาเรนไฮต์ถึง +185 องศาฟาเรนไฮต์)
ขนาดทางกลและน้ำหนัก  
ขนาดโมดูล I/O (สูง x กว้าง x ลึก) 241.3 มม. x 24.4 มม. x 163.1 มม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 6.42 นิ้ว)
น้ำหนักโมดูล 0.46 กก. (1.01 ปอนด์)
ข้อกำหนดตำแหน่งในแร็ก ใช้ช่องด้านหลังแบบเต็มความสูง 1 ช่อง ซึ่งอยู่ด้านหลังการ์ดโปรเซสเซอร์มอนิเตอร์หลักโดยตรง

การเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซ

พินคอนเน็กเตอร์ / ชุดขั้วต่อ การกำหนดฟังก์ชัน
ขั้วสกรูกั้นภายใน จุดเชื่อมต่อทางกายภาพโดยตรงสำหรับสาย RTD แบบหลายเส้นดิบและสายต่อภาคสนาม TC
ปลั๊กบัสแบ็กเพลนภายใน เมทริกซ์การเชื่อมต่อแบบหลายพินสำหรับส่งข้อมูลเซนเซอร์ที่ผ่านการปรับสภาพไปยังบัสแร็ก 3500

แนวทางการติดตั้ง

  • การจัดแนวแชสซี: ติดตั้งโมดูล 136711-02 โดยตรงจากด้านหลังของแชสซีตรวจสอบ 3500 โมดูลต้องจัดแนวให้ตรงพอดีกับช่องที่ตรงกับการ์ดโปรเซสเซอร์หลัก 3500/61 ที่ติดตั้งด้านหน้า
  • การจับคู่ประเภทเซนเซอร์: ตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์ยูทิลิตีสำหรับการกำหนดค่าว่าการกำหนดค่าของแต่ละช่องสัญญาณ (เทอร์โมคัปเปิล เทียบกับ RTD แบบ 3 สายหรือ 4 สาย) ตรงกับการจัดวางสายภาคสนามที่เชื่อมต่อกับแถบขั้วต่อทุกประการ
  • ความสม่ำเสมอของสายตัวนำ: สำหรับการกำหนดค่า RTD แบบ 3 สายและ 4 สายทั้งหมด ให้ใช้สายตัวนำทองแดงที่มีขนาดหน้าตัดและความยาวสม่ำเสมอกัน เพื่อรับประกันการชดเชยความต้านทานของสายอย่างแม่นยำ
  • การควบคุมการต่อลงดินของชีลด์: เดินสายเซนเซอร์ภายนอกจากภาคสนามทั้งหมดด้วยสายคู่บิดเกลียวมีชีลด์ ต่อชีลด์เข้ากับขั้วต่อกราวด์เครื่องมือวัดที่กำหนดบนโครงโมดูล
  • การควบคุมสภาพแวดล้อม: ตรวจสอบให้การติดตั้งตู้มีเส้นทางระบายอากาศที่สะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้อุณหภูมิโดยรอบขณะทำงานบริเวณรอบตัวเรือนแผงกั้นภายในไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส

คำถามที่พบบ่อย

ส่วนประกอบ 136711-02 มีหน้าที่อะไร

ทำหน้าที่เป็นโมดูลขั้วต่อด้านหลังและอินเทอร์เฟซความปลอดภัยในตัว ซึ่งส่งสัญญาณ RTD และเทอร์โมคัปเปิลจากภาคสนามเข้าสู่สล็อตมอนิเตอร์ 3500/61

คำว่าไม่มีการแยกหมายถึงอะไรสำหรับโมดูลนี้

หมายความว่าช่องสัญญาณใช้จุดอ้างอิงกราวด์ร่วมกัน แม้ว่าจะยังคงได้รับการป้องกันด้วยแผงกั้นความปลอดภัยภายในในตัว

ฉันสามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลและ RTD ผสมกันบนการ์ด I/O เดียวกันได้หรือไม่

ใช่ ช่องสัญญาณที่ไม่มีการแยกสามารถปรับแต่งแยกกันผ่านซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการผสมระหว่าง TC และ RTD ได้

RTD ประเภทใดที่แนะนำสำหรับการติดตั้งทางวิศวกรรมมาตรฐาน

RTD แพลทินัมที่มีค่าอัลฟา 0.00385 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับการแนะนำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความแม่นยำสูงสุด

จำเป็นต้องปรับเทียบภาคสนามด้วยตนเองหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นี้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบภาคสนามด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับสเกลพารามิเตอร์ของทุกช่องสัญญาณได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์กำหนดค่าระบบ

โมดูลนี้จ่ายค่ากระแสคงที่เท่าใดให้เซนเซอร์ RTD

เครือข่ายแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าในตัวจ่ายกระแส 925 +/- 15 uA ที่อุณหภูมิอ้างอิงสภาพแวดล้อม 25 องศาเซลเซียสต่อเส้นทางทรานสดิวเซอร์

เมื่อเชื่อมต่อ RTD แบบ 4 สาย จะมีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในทำงานอยู่กี่ชุด

การกำหนดค่าโมดูลจะเปิดใช้งานแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหนึ่งชุดสำหรับวงจร RTD แบบ 4 สาย และแหล่งจ่ายแยกกันสองชุดสำหรับวงจร RTD แบบ 3 สาย

ข้อจำกัดอุณหภูมิการทำงานที่กำหนดไว้สำหรับโมดูลรุ่นนี้คือเท่าใด

โมดูลนี้ได้รับการระบุว่าสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบต่อเนื่องตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียสถึง +65 องศาเซลเซียส

ขนาดทางกายภาพที่แน่นอนของส่วนประกอบแบบติดตั้งด้านหลังนี้คือเท่าใด

การ์ดมีความสูง 241.3 มม. กว้าง 24.4 มม. และลึก 163.1 มม.

ส่วนประกอบนี้มีการ์ดโปรเซสเซอร์ดิจิทัลหลักหรือไม่

ไม่ หมายเลขชิ้นส่วนนี้หมายถึงชุดขั้วต่อ I/O แบบติดตั้งด้านหลังพร้อมแผงกั้นในตัว ส่วนโมดูลโปรเซสเซอร์ด้านหน้าจัดจำหน่ายแยกต่างหาก

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีขาวอมเทา เงิน
Country of origin
สหรัฐอเมริกา

ความรู้ทางเทคนิค

การดูพฤติกรรมของ PID ก่อนปรับจูนลูป

การปรับจูน PID จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อวิศวกรมองเห็นได้ว่าการทำงานแบบสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงค่าความคลาดเคลื่อน เอาต์พุต และการตอบสนองตามเวลาอย่างไร...

การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล

ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...

รีเลย์คั่นกลาง: การแยกวงจร การจับคู่โหลด และการวินิจฉัย

รีเลย์คั่นกลางช่วยปกป้องอินเทอร์เฟซ PLC และ DCS โดยแยกโดเมนแรงดันไฟฟ้า ปรับความสามารถในการจ่ายเอาต์พุตให้เหมาะกับโหลดภาคสนาม และทำให้แยกจุดขัดข้องได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้อธิบายการเลือกใช้งาน...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านแตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบระลอกกระแส แรงบิดที่ความเร็วต่ำ การควบคุมสนามแม่เหล็ก ระบบป้อนกลับ การกลับทิศทาง พลังงานจากการเบรก ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรง แต่การทำงานที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับ PWM การควบคุมมอเตอร์ ผลกระทบจากสายเคเบิล พลังงานจากการเบรก ขีดจำกัดด้านความร้อน...