1 จาก 2

ICS Triplex T8451 Trusted TMR โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล 24 Vdc

ICS Triplex T8451 Trusted TMR โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล 24 Vdc

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: ICS Triplex

  • Product No.: T8451

  • Country of origin:เม็กซิโก

  • Product Type: โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1300g

  • Dimensions: 31 mm (W) x 266 mm (H) x 303 mm (D)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบาย

ICS Triplex T8451 เป็นโมดูลเอาต์พุตดิจิทัล Trusted TMR 24 V DC จำนวน 40 ช่อง

ควบคุมอุปกรณ์ภาคสนามได้สูงสุด 40 เครื่องในงานความปลอดภัยและการควบคุมที่สำคัญ

วงจร Triple Modular Redundant ถูกนำมาใช้ในทุกช่องเอาต์พุต

สถาปัตยกรรมนี้รักษาการควบคุมเอาต์พุตในขณะที่ตรวจจับและแยกข้อผิดพลาดภายใน

โมดูลทดสอบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สถานะติดค้างเปิด และติดค้างปิดของช่องอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบสายอัตโนมัติจะตรวจจับวงจรเปิด วงจรลัดวงจร และข้อผิดพลาดโหลดภาคสนาม

โมดูล T8451 ยังมีการแยกทางไฟฟ้า การป้องกันกระแสเกินอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานลำดับเหตุการณ์ในตัว

เอาต์พุต 40 ช่องถูกจัดเรียงเป็นห้ากลุ่มพลังงานแยกกัน โดยมีกลุ่มละแปดช่อง

คุณสมบัติ

  • ช่องเอาต์พุตดิจิทัลแบบ Triple Modular Redundant จำนวน 40 ช่อง
  • การวินิจฉัยอัตโนมัติและการทดสอบตัวเองอย่างครอบคลุม
  • การตรวจสอบสายอัตโนมัติสำหรับวงจรเปิดและวงจรลัดวงจร
  • การตรวจสอบแรงดันและกระแสในแต่ละช่องเอาต์พุตที่ได้รับการโหวต
  • การวินิจฉัยเอาต์พุตติดค้างเปิดและติดค้างปิด
  • การแยกออปโตแบบทนแรงดัน 2500 โวลต์และเกราะแยกทางไฟฟ้า
  • การป้องกันกระแสเกินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแต่ละช่อง
  • ไม่ต้องใช้ฟิวส์เอาต์พุตภายนอก
  • รายงานลำดับเหตุการณ์ในตัวพร้อมความละเอียด 1 มิลลิวินาที
  • การเปลี่ยนแบบร้อนออนไลน์โดยใช้การกำหนดค่า Companion Slot หรือ SmartSlot
  • ไฟ LED เอาต์พุตแต่ละช่องสำหรับสถานะเอาต์พุตและข้อผิดพลาดการเดินสายภาคสนาม
  • ไฟ LED แสดงสถานะโมดูลสำหรับสถานะใช้งาน, สแตนด์บาย และได้รับการแจ้งเตือน
  • กลุ่มพลังงานแยกห้ากลุ่มโดยมีกลุ่มละแปดเอาต์พุต

การใช้งาน

  • ระบบเครื่องมือความปลอดภัย
  • วงจรควบคุมการปิดฉุกเฉิน
  • การใช้งานควบคุมอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับ SIL 3
  • การแยกกระบวนการอันตรายโดยใช้เกราะความปลอดภัยภายใน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ข้อกำหนด
ผู้ผลิต Rockwell Automation / ICS Triplex
รุ่น T8451
ประเภทโมดูล โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล Trusted TMR 24 V DC
จำนวนเอาต์พุต 40
จำนวนกลุ่มพลังงาน 5, มี 8 ช่องสัญญาณต่อกลุ่มพลังงาน
แรงดันจ่ายแบ็คเพลน 20 V DC ถึง 32 V DC
พลังงานจ่ายระบบ 27 W
แรงดันจ่ายสนาม 18 V DC ถึง 32 V DC
กระแสจ่ายสนามสูงสุด 40 A, จำกัดที่ 8 A ต่อกลุ่มพลังงานที่ TA = 50°C สูงสุด; 30 A, จำกัดที่ 6 A ต่อกลุ่มพลังงานที่ TA = 60°C สูงสุด
การกระจายพลังงาน 128 W ที่ TA = 50°C สูงสุด; 96 W ที่ TA = 60°C สูงสุด
ตำแหน่งโมดูล ช่องโมดูล I/O T8100 หรือ T8300
การแยกกลุ่มพลังงาน 50 V เสริม, ต่อเนื่อง; ทดสอบประเภทที่ 1411 V DC เป็นเวลา 60 วินาที
การแยกสนามทั่วไปและช่องสัญญาณ 50 V เสริม, ต่อเนื่อง; 250 V พื้นฐานภายใต้สภาวะผิดปกติ; ทดสอบประเภทที่ 2436 V DC เป็นเวลา 60 วินาที
ความต้านทานในสถานะเปิดของเอาต์พุต 1.6 โอห์ม
กระแสต่อเนื่องสูงสุด 2 A ต่อช่องสัญญาณ
กระแสโหลดขั้นต่ำในสถานะเปิด 50 mA
ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้า 0 A ถึง 2.7 A, ±5% / ±5 mA
ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า 0 V DC ถึง +30 V DC +2 V DC
แรงดันไฟฟ้าทนสูงสุด -1 V DC ถึง +40 V DC
การรบกวนระหว่างช่องสัญญาณ น้อยกว่า 1%
ความจุโหลดสูงสุด 3000 µF
การป้องกันวงจรลัดวงจรเอาต์พุต การล็อคอิเล็กทรอนิกส์
ความละเอียดลำดับเหตุการณ์ 1 มิลลิวินาที
ความแม่นยำของเวลาประทับ +10 มิลลิวินาที
อุณหภูมิการทำงาน 0°C ถึง +60°C
อุณหภูมิการเก็บรักษา -25°C ถึง +70°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 95%, ไม่ควบแน่น
ขนาด 266 × 31 × 303 มม.
ขนาดเป็นนิ้ว 10.5 × 1.2 × 12.0 นิ้ว
น้ำหนัก 1.3 กก.

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

ขาเชื่อมต่อด้านหลังรองรับลิงก์ SmartSlot, ช่องสัญญาณเอาต์พุต, แหล่งจ่ายกลุ่มพลังงาน และการคืนค่ากลุ่มพลังงาน

ขาเชื่อมต่อ ฟังก์ชัน
C1 ลิงก์ SmartSlot C
B1 ลิงก์ SmartSlot B
A1 ลิงก์ SmartSlot A
C3 ช่อง 5 (+)
B3 กลุ่มพลังงาน 1 (+)
A3 ช่อง 1 (+)
C4 ช่อง 6 (+)
B4 กลุ่มพลังงาน 1 (+)
A4 ช่อง 2 (+)
C5 กลุ่มพลังงาน 1 คืนค่า
B5 กลุ่มพลังงาน 1 (+)
A5 กลุ่มพลังงาน 1 คืนค่า
C6 ช่อง 7 (+)
B6 กลุ่มพลังงาน 1 (+)
A6 ช่อง 3 (+)
C7 ช่อง 8 (+)
B7 กลุ่มพลังงาน 1 (+)
A7 ช่อง 4 (+)
C9 ช่อง 13 (+)
B9 กลุ่มพลังงาน 2 (+)
A9 ช่อง 9 (+)
C10 ช่อง 14 (+)
B10 กลุ่มพลังงาน 2 (+)
A10 ช่อง 10 (+)
C11 การกลับกลุ่มพลังงาน 2
B11 กลุ่มพลังงาน 2 (+)
A11 การกลับกลุ่มพลังงาน 2
C12 ช่อง 15 (+)
B12 กลุ่มพลังงาน 2 (+)
A12 ช่อง 11 (+)
C13 ช่อง 16 (+)
B13 กลุ่มพลังงาน 2 (+)
A13 ช่อง 12 (+)
C15 ช่อง 21 (+)
B15 กลุ่มพลังงาน 3 (+)
A15 ช่อง 17 (+)
C16 ช่อง 22 (+)
B16 กลุ่มพลังงาน 3 (+)
A16 ช่อง 18 (+)
C17 การกลับกลุ่มพลังงาน 3
B17 กลุ่มพลังงาน 3 (+)
A17 การกลับกลุ่มพลังงาน 3
C18 ช่อง 23 (+)
B18 กลุ่มพลังงาน 3 (+)
A18 ช่อง 19 (+)
C19 ช่อง 24 (+)
B19 กลุ่มพลังงาน 3 (+)
A19 ช่อง 20 (+)
C21 ช่อง 29 (+)
B21 กลุ่มพลังงาน 4 (+)
A21 ช่อง 25 (+)
C22 ช่อง 30 (+)
B22 กลุ่มพลังงาน 4 (+)
A22 ช่อง 26 (+)
C23 การกลับกลุ่มพลังงาน 4
B23 กลุ่มพลังงาน 4 (+)
A23 การกลับกลุ่มพลังงาน 4
C24 ช่อง 31 (+)
B24 กลุ่มพลังงาน 4 (+)
A24 ช่อง 27 (+)
C25 ช่อง 32 (+)
B25 กลุ่มพลังงาน 4 (+)
A25 ช่อง 28 (+)
C27 ช่อง 37 (+)
B27 กลุ่มพลังงาน 5 (+)
A27 ช่อง 33 (+)
C28 ช่อง 38 (+)
B28 กลุ่มพลังงาน 5 (+)
A28 ช่อง 34 (+)
C29 การกลับกลุ่มพลังงาน 5
B29 กลุ่มพลังงาน 5 (+)
A29 การกลับกลุ่มพลังงาน 5
C30 ช่อง 39 (+)
B30 กลุ่มพลังงาน 5 (+)
A30 ช่อง 35 (+)
C31 ช่อง 40 (+)
B31 กลุ่มพลังงาน 5 (+)
A31 ช่อง 36 (+)

แนวทางการติดตั้ง

ข้อควรระวังในการจัดการไฟฟ้าสถิต

  • ปฏิบัติตามข้อควรระวังการคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนจับโมดูล
  • อย่าสัมผัสพินตัวเชื่อมต่อที่เปิดเผย
  • อย่าถอดหรือเปิดตัวเรือนโมดูล

การตรวจสอบก่อนติดตั้ง

  • ตรวจสอบตัวเรือนโมดูลก่อนการติดตั้ง
  • ตรวจสอบพินตัวเชื่อมต่อด้านหลังว่ามีการงอหรือความเสียหายทางกายภาพหรือไม่
  • อย่าพยายามดัดพินตัวเชื่อมต่อที่เสียหายให้ตรง

การกำหนดคีย์โมดูล

  • ถอดพินขั้วบวก 1, 5 และ 6 ออกจากฝาครอบสาย
  • ยืนยันว่าฝาครอบสายตรงกับการกำหนดคีย์โมดูลที่ต้องการ

การใส่โมดูล

  • ปล่อยแท็บดันทั้งสองโดยใช้กุญแจปลดล็อกที่ได้รับอนุมัติ
  • จัดแนวโมดูลอย่างระมัดระวังให้ตรงกับช่องใส่ในโครงเครื่องที่กำหนด
  • กดส่วนหน้าบนและล่างจนโมดูลนั่งเต็มที่
  • ปิดแท็บดันทั้งสองจนล็อกเข้าที่

การต่อสายและการปิดท้าย

  • สั่งการเอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในสถานะปิดภายในแอปพลิเคชัน
  • เชื่อมต่อเอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้งานแต่ละตัวผ่านตัวต้านทาน 4K7, 0.5 W ไปยังศูนย์โวลต์
  • ติดตั้งตัวต้านทานโหลดจำลองกับเอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด NO-LOAD

การปฏิบัติตามและการรับรอง

  • IEC 61508: ได้รับการรับรองจาก TÜV สำหรับการใช้งาน SIL 3
Loading product navigation…

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ICS Triplex T8451 Trusted TMR โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล 24 Vdc

What happens when an open or short circuit occurs on a channel?

The module detects the fault automatically via line monitoring, updates the line fault status for that specific channel, and triggers the configured front panel LED state without affecting other output channels.

Does this module require external fuses for output protection?

No external fuses are required. The module features automatic per-channel electronic overcurrent protection and an internal non-replaceable fusible link for overall protection.

Can this module be replaced while the system is online?

Yes, the module supports online hot-replacement using dedicated Companion Slot or SmartSlot configurations.

How are the output channels powered?

Outputs are powered in five isolated Power Groups of eight channels each.

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

Country of origin
เม็กซิโก

สินค้าที่ดูล่าสุด

ความรู้ทางเทคนิค

การปรับปรุงระบบ HMI Bailey INFI 90 Symphony ให้ทันสมัยบน OpenVMS Alpha

คู่มือปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนสถานีปฏิบัติการ Bailey Symphony รุ่นเก่าที่ใช้ OpenVMS Alpha โดยเปรียบเทียบการจำลอง Alpha, การย้าย OpenVMS ไปยัง x86, การเปลี่ยนแพลตฟอร์ม OPC และการปรับปรุง ABB...

ทำไมข้อมูลการบำรุงรักษาจึงสำคัญต่อความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม

ข้อมูลการบำรุงรักษาเชื่อมโยงคำสั่งงาน สัญญาณเซ็นเซอร์ ประวัติสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และความรู้ของช่างเทคนิค เมื่อใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยปรับปรุงการวางแผน ความน่าเชื่อถือ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์...

ตัวกระตุ้นไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนระบบพลังงานของเหลว: คู่มือการทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างเป็นประโยชน์

บทความนี้อธิบายถึงวิธีที่แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ เช่น ซีรีส์ e-Actuator ของ SMC กำลังเปลี่ยนแปลงการควบคุมการเคลื่อนที่ในอุตสาหกรรมโดยการทดแทนระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกแบบดั้งเดิม...

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ OpenPLC สำหรับแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

บทความนี้อธิบายวิธีที่ระบบ PLC ดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร โมดูลัส และการยกกำลังในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม...

ตรรกะบูลีนขั้นสูงด้วยการเขียนโปรแกรม FBD PLC: การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกินกว่าตรรกะพื้นฐาน

บทความนี้อธิบายฟังก์ชันตรรกะบูลีนขั้นสูงหลายอย่างที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC นอกเหนือจากการดำเนินการพื้นฐานอย่าง AND, OR และ NOT โดยครอบคลุมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ตารางความจริง มัลติเพล็กเซอร์...

ตรรกะบูลีนในการเขียนโปรแกรม PLC: ทำความเข้าใจเกตตรรกะ FBD

ตรรกะบูลีนเป็นพื้นฐานของโปรแกรม PLC ทุกโปรแกรม ตั้งแต่การควบคุมเครื่องจักรง่ายๆ ไปจนถึงระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน...