การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล
ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...
DC-TAIL51 เป็นชุดต่อสายอินพุตเอาต์พุต (IOTA) ขนาด 9 นิ้ว แบบไม่ซ้ำซ้อน ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม Honeywell Experion Series-C ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซทางกายภาพสำหรับโมดูล CC-PAIL51 โมดูลอินพุตแอนะล็อกระดับต่ำ (LLAI) ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานแปรรูปก๊าซ และสถานีไฟฟ้า DC-TAIL51 ให้จุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการสัญญาณมิลลิโวลต์จากเทอร์โมคัปเปิล (TC) และตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) IOTA นี้รับประกันความบริสุทธิ์ของสัญญาณผ่านการป้องกันขั้นสูงและการชดเชยจุดเย็น (CJC) ในตัว โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่เสถียรสำหรับสัญญาณระดับต่ำ DC-TAIL51 ช่วยลดการลอยของการวัดและป้องกันการรบกวนของสัญญาณ ซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
DC-TAIL51 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความจุ 16 ช่องของโปรเซสเซอร์ LLAI พร้อมกับรักษาการแยกทางไฟฟ้าอย่างเข้มงวด
ความหนาแน่น 16 ช่อง: ให้การต่อสายสำหรับวงจรที่แยกอย่างสมบูรณ์ 16 วงจร รองรับอินพุตแบบผสมของเทอร์โมคัปเปิลและ RTD บนชุดเดียวกัน
ชดเชยจุดเย็นในตัว (CJC): มีเซ็นเซอร์ชดเชยจุดเย็นในตัวที่รักษาความแม่นยำภายใน +/- 0.5 องศาเซลเซียส (โดยทั่วไป) ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้างตั้งแต่ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
มาตรฐานการแยก: รองรับความต้องการของโมดูลสำหรับการแยกระหว่างช่องสัญญาณและระหว่างช่องสัญญาณกับระบบ (สูงสุด +/- 250 VDC/VAC RMS) ปกป้องแผงหลัง Series-C จากแรงดันชั่วคราวในสนาม
ความทนทานต่อแรงดันกระชาก: เป็นไปตามมาตรฐาน EN 61000-4-5 ให้การป้องกัน 1 kV ระหว่างสายกับสาย และ 2 kV ระหว่างสายกับกราวด์ที่ขั้วเซ็นเซอร์
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| รุ่น | DC-TAIL51 |
| แบรนด์ | Honeywell Experion Series-C |
| ความเข้ากันได้กับ IOM | CC-PAIL51 (อินพุตแอนะล็อกระดับต่ำ) |
| ขนาด IOTA | 9 นิ้ว (ไม่ซ้ำซ้อน) |
| ช่องอินพุต | 16 วงจร |
| ประเภทอินพุต | RTD, TC และมิลลิโวลต์ (-20 ถึง +100 mV) |
| ช่วง CJC | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
| แรงดันโหมดทั่วไป | +/- 250 VDC หรือ VAC RMS |
| CMRR (50/60 Hz) | ขั้นต่ำ 120 dB |
| การรบกวนข้าม (50/60 Hz) | 120 dB |
| น้ำหนักจัดส่ง | 1.1 กก. |
DC-TAIL51 สามารถใช้ในรูปแบบซ้ำซ้อนได้หรือไม่?
ไม่ได้ DC-TAIL51 เป็น IOTA ขนาด 9 นิ้วแบบไม่ซ้ำซ้อน สำหรับการใช้งานแบบซ้ำซ้อน ต้องใช้รุ่น DC-TAIL52 ขนาด 12 นิ้ว (หรือรุ่นซ้ำซ้อนที่เทียบเท่า) เพื่อรองรับโมดูล I/O คู่
IOTA นี้ต้องใช้ตัวแปลงสายเฉพาะสำหรับลิงก์อนุกรมหรือไม่?
แม้ว่า DC-TAIL51 จะเป็น IOTA ขนาดมาตรฐาน 9 นิ้ว การใช้ตัวแปลงสายสำหรับพลังงานหรือการเชื่อมต่ออนุกรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันแรงดันกระชาก EN 61000-4-5 เพื่อให้ระดับการป้องกัน 1 kV/2 kV ยังคงมีประสิทธิภาพในสถานที่อุตสาหกรรม
IOTA จัดการกับการตรวจจับเทอร์โมคัปเปิลเปิดวงจร (OTD) อย่างไร?
IOTA ให้เส้นทางทางกายภาพสำหรับการตรวจสอบ OTD ที่ดำเนินการโดยโมดูล CC-PAIL51 รองรับการตรวจสอบความต้านทานโดยที่ ≥ 1500 โอห์มจะเป็นการตัดวงจรที่รับประกัน ทำให้ PV แสดงค่า NAN เพื่อป้องกันการตอบสนองการควบคุมที่ผิดปกติ
การป้องกันสัญญาณระดับต่ำ: เนื่องจากอินพุตอุณหภูมิทำงานในช่วงมิลลิโวลต์ สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจึงเป็นปัญหาหลัก สายเซ็นเซอร์ทั้งหมดต้องมีการป้องกันสายดิน เชื่อมต่อสายป้องกันกับขั้วกราวด์ที่กำหนดบน DC-TAIL51 IOTA ห้ามต่อสายป้องกันที่ปลายเซ็นเซอร์ในสนาม เพราะจะทำให้เกิดวงจรกราวด์ซึ่งจะทำลาย CMRR 120 dB ของโมดูล
ความต้านทานสาย RTD: สำหรับการใช้งาน RTD ความต้านทานของสายต้องต่ำกว่า 15 โอห์ม สายที่มีความต้านทานสูงจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด ในการตั้งค่า RTD แบบ 3 สาย ต้องแน่ใจว่าสายทั้งสามมีความยาวและขนาดเท่ากันเพื่อรักษาสมดุลการชดเชย
การติดตั้งและความเสถียรทางความร้อน: ติดตั้ง IOTA ในบริเวณที่มีการไหลของอากาศภายในตู้ที่เสถียร เนื่องจากเซ็นเซอร์ CJC อยู่บน IOTA การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วภายในตู้ (เช่น จากแหล่งจ่ายไฟที่มีความร้อนสูงใกล้เคียง) อาจทำให้การทำเส้นตรงของเทอร์โมคัปเปิลเกิดความคลาดเคลื่อนชั่วคราว
Global Express Shipping
Returns & Warranty

DC-TAIL51 เป็นชุดต่อสายอินพุตเอาต์พุต (IOTA) ขนาด 9 นิ้ว แบบไม่ซ้ำซ้อน ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม Honeywell Experion Series-C ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซทางกายภาพสำหรับโมดูล CC-PAIL51 โมดูลอินพุตแอนะล็อกระดับต่ำ (LLAI) ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานแปรรูปก๊าซ และสถานีไฟฟ้า DC-TAIL51 ให้จุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการสัญญาณมิลลิโวลต์จากเทอร์โมคัปเปิล (TC) และตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) IOTA นี้รับประกันความบริสุทธิ์ของสัญญาณผ่านการป้องกันขั้นสูงและการชดเชยจุดเย็น (CJC) ในตัว โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่เสถียรสำหรับสัญญาณระดับต่ำ DC-TAIL51 ช่วยลดการลอยของการวัดและป้องกันการรบกวนของสัญญาณ ซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
DC-TAIL51 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความจุ 16 ช่องของโปรเซสเซอร์ LLAI พร้อมกับรักษาการแยกทางไฟฟ้าอย่างเข้มงวด
ความหนาแน่น 16 ช่อง: ให้การต่อสายสำหรับวงจรที่แยกอย่างสมบูรณ์ 16 วงจร รองรับอินพุตแบบผสมของเทอร์โมคัปเปิลและ RTD บนชุดเดียวกัน
ชดเชยจุดเย็นในตัว (CJC): มีเซ็นเซอร์ชดเชยจุดเย็นในตัวที่รักษาความแม่นยำภายใน +/- 0.5 องศาเซลเซียส (โดยทั่วไป) ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้างตั้งแต่ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
มาตรฐานการแยก: รองรับความต้องการของโมดูลสำหรับการแยกระหว่างช่องสัญญาณและระหว่างช่องสัญญาณกับระบบ (สูงสุด +/- 250 VDC/VAC RMS) ปกป้องแผงหลัง Series-C จากแรงดันชั่วคราวในสนาม
ความทนทานต่อแรงดันกระชาก: เป็นไปตามมาตรฐาน EN 61000-4-5 ให้การป้องกัน 1 kV ระหว่างสายกับสาย และ 2 kV ระหว่างสายกับกราวด์ที่ขั้วเซ็นเซอร์
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| รุ่น | DC-TAIL51 |
| แบรนด์ | Honeywell Experion Series-C |
| ความเข้ากันได้กับ IOM | CC-PAIL51 (อินพุตแอนะล็อกระดับต่ำ) |
| ขนาด IOTA | 9 นิ้ว (ไม่ซ้ำซ้อน) |
| ช่องอินพุต | 16 วงจร |
| ประเภทอินพุต | RTD, TC และมิลลิโวลต์ (-20 ถึง +100 mV) |
| ช่วง CJC | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
| แรงดันโหมดทั่วไป | +/- 250 VDC หรือ VAC RMS |
| CMRR (50/60 Hz) | ขั้นต่ำ 120 dB |
| การรบกวนข้าม (50/60 Hz) | 120 dB |
| น้ำหนักจัดส่ง | 1.1 กก. |
DC-TAIL51 สามารถใช้ในรูปแบบซ้ำซ้อนได้หรือไม่?
ไม่ได้ DC-TAIL51 เป็น IOTA ขนาด 9 นิ้วแบบไม่ซ้ำซ้อน สำหรับการใช้งานแบบซ้ำซ้อน ต้องใช้รุ่น DC-TAIL52 ขนาด 12 นิ้ว (หรือรุ่นซ้ำซ้อนที่เทียบเท่า) เพื่อรองรับโมดูล I/O คู่
IOTA นี้ต้องใช้ตัวแปลงสายเฉพาะสำหรับลิงก์อนุกรมหรือไม่?
แม้ว่า DC-TAIL51 จะเป็น IOTA ขนาดมาตรฐาน 9 นิ้ว การใช้ตัวแปลงสายสำหรับพลังงานหรือการเชื่อมต่ออนุกรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันแรงดันกระชาก EN 61000-4-5 เพื่อให้ระดับการป้องกัน 1 kV/2 kV ยังคงมีประสิทธิภาพในสถานที่อุตสาหกรรม
IOTA จัดการกับการตรวจจับเทอร์โมคัปเปิลเปิดวงจร (OTD) อย่างไร?
IOTA ให้เส้นทางทางกายภาพสำหรับการตรวจสอบ OTD ที่ดำเนินการโดยโมดูล CC-PAIL51 รองรับการตรวจสอบความต้านทานโดยที่ ≥ 1500 โอห์มจะเป็นการตัดวงจรที่รับประกัน ทำให้ PV แสดงค่า NAN เพื่อป้องกันการตอบสนองการควบคุมที่ผิดปกติ
การป้องกันสัญญาณระดับต่ำ: เนื่องจากอินพุตอุณหภูมิทำงานในช่วงมิลลิโวลต์ สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจึงเป็นปัญหาหลัก สายเซ็นเซอร์ทั้งหมดต้องมีการป้องกันสายดิน เชื่อมต่อสายป้องกันกับขั้วกราวด์ที่กำหนดบน DC-TAIL51 IOTA ห้ามต่อสายป้องกันที่ปลายเซ็นเซอร์ในสนาม เพราะจะทำให้เกิดวงจรกราวด์ซึ่งจะทำลาย CMRR 120 dB ของโมดูล
ความต้านทานสาย RTD: สำหรับการใช้งาน RTD ความต้านทานของสายต้องต่ำกว่า 15 โอห์ม สายที่มีความต้านทานสูงจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด ในการตั้งค่า RTD แบบ 3 สาย ต้องแน่ใจว่าสายทั้งสามมีความยาวและขนาดเท่ากันเพื่อรักษาสมดุลการชดเชย
การติดตั้งและความเสถียรทางความร้อน: ติดตั้ง IOTA ในบริเวณที่มีการไหลของอากาศภายในตู้ที่เสถียร เนื่องจากเซ็นเซอร์ CJC อยู่บน IOTA การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วภายในตู้ (เช่น จากแหล่งจ่ายไฟที่มีความร้อนสูงใกล้เคียง) อาจทำให้การทำเส้นตรงของเทอร์โมคัปเปิลเกิดความคลาดเคลื่อนชั่วคราว
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Color pattern |
สีขาวอมเทา
สีดำ
|
| Country of origin |
สหรัฐอเมริกา
|
| Power source |
ไฟฟ้ากระแสตรง
|