WĄTEK
DI880 3BSE028586R1
600 dolarów
W magazynie
T/T
Xiamen
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
DI880 to wysokowydajny moduł wejść cyfrowych o wysokiej integralności w ramach platformy sprzętowej ABB Umiejętność™ System 800xA®. Zaprojektowany do wymagających scenariuszy zastosowań wymagających wysokiej niezawodności, bezpieczeństwa i precyzyjnego sekwencjonowania zdarzeń w systemach sterowania automatyką przemysłową, jest idealny dla krytycznych sektorów przemysłu, takich jak wytwarzanie energii, ropa i gaz, petrochemia, transport kolejowy i morski.
Podstawową wartością DI880 jest jego „wysoka integralność”, która odzwierciedla się nie tylko w zgodności z wysokimi standardami bezpieczeństwa funkcjonalnego, takimi jak SIL3 (IEC 61508) i kategoria 4 (EN 954-1), ale także w kompleksowej diagnostyce, precyzyjnej możliwości rejestrowania sekwencji zdarzeń (SOE) i elastycznych opcjach konfiguracji redundancji. Moduł udostępnia 16 niezależnych kanałów wejściowych 24 V DC z trybem wejściowym opadającym, wykorzystując zaawansowaną diagnostykę pokładową i technologię izolacji kanałów, aby zapewnić dokładność pozyskiwania sygnału i stabilność działania systemu, minimalizując w ten sposób ryzyko nieprawidłowego działania systemu lub przestojów z powodu awarii wejść.
Jako integralna część rozproszonego systemu sterowania System 800xA, DI880 umożliwia bezproblemową integrację, zapewniając użytkownikom solidną podstawę do monitorowania i sterowania stanem procesu. Jest to kluczowy element zapewniający inteligentne i wysoce niezawodne działanie instalacji.
1. Kanały wejściowe o wysokiej niezawodności:
Konfiguracja kanałów: 16 kanałów, wejście 24 V DC, typ pochłaniania prądu.
Charakterystyka wejściowa: Szeroki zakres napięcia wejściowego (sygnał „1”: 11–30 V; sygnał „0”: -30 do +5 V), zapewniający dużą odporność na zakłócenia.
Izolacja elektryczna: Wszystkie 16 kanałów jest optoizolowanych od uziemienia, skutecznie tłumiąc zakłócenia pętli uziemienia i zwiększając odporność elektromagnetyczną.
Wskazanie wejścia: Każdy kanał posiada niezależny wskaźnik stanu LED, umożliwiający szybkie rozwiązywanie problemów na miejscu.
2. Zaawansowana diagnostyka pokładowa i autotest:
Moduł przeprowadza kompleksową, cykliczną autodiagnostykę, a usterki są kategoryzowane i zgłaszane w następujący sposób:
Błąd modułu: Zgłasza błędy w wewnętrznych zasilaczach, mikrokontrolerze, FPGA, pamięci i innych podstawowych komponentach.
Wewnętrzny błąd kanału: Zgłasza błędy wpływające na określone kanały, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach lub usterki utknięcia.
Błąd zewnętrzny: Zgłasza błędy w zewnętrznym zasilaczu.
Intuicyjne lokalne wskazanie stanu odbywa się za pomocą diod LED na panelu przednim: F(ault), R(un), W(arning), P(rimary) oraz lampek stanu poszczególnych kanałów.
3. Rejestracja sekwencji zdarzeń (SOE):
Wysoka precyzja SOE: Zaprojektowana do zastosowań krytycznych wymagających precyzyjnej analizy kolejności zdarzeń. Rozdzielczość nagrywania zdarzeń wynosi 1 milisekunda, a pojemność kolejki wynosi do 512 x 16 zdarzeń.
Dokładne oznaczanie czasu: Dokładność rejestracji zdarzeń wynosi -0 ms / +1,3 ms, co zapewnia wiarygodne dane do analizy zdarzeń i optymalizacji systemu.
Inteligentne filtrowanie: Zawiera „filtr migawki”, który można skonfigurować tak, aby tłumił nagrania niepożądanych zdarzeń przejściowych w określonych okresach lub po określonej liczbie zmian, zapobiegając zapełnieniu kolejki nieistotnymi danymi.
4. Elastyczne przetwarzanie sygnału:
Programowalny filtr cyfrowy: Czas filtrowania można wybrać w zakresie od 0 do 127 milisekund, skutecznie odfiltrowując krótkotrwałe zakłócenia impulsowe, aby zapewnić, że system rozpoznaje tylko stabilne, prawidłowe sygnały.
5. Zintegrowany zasilacz czujnika:
Każdy kanał wejściowy zapewnia jedno wyjście zasilania czujnika z ograniczeniem prądowym (maks. 32 mA, napięcie w przybliżeniu równe napięciu zasilania procesu minus 4,2 V). Umożliwia to bezpośrednie zasilanie czujników obiektowych dwu- lub trójprzewodowych, upraszczając okablowanie i zwiększając bezpieczeństwo zasilania.
6. Wysokie bezpieczeństwo i certyfikaty:
Bezpieczeństwo funkcjonalne: Certyfikat IEC 61508 SIL 3, odpowiedni dla przyrządowych systemów bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo mechaniczne: Certyfikat zgodności z normą EN 954-1 kategoria 4.
Zgodność środowiskowa: Posiada certyfikaty morskie CE, ATEX Zone 2, cULus Class I Div 2, ABS/BV/DNV/LR, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk przemysłowych i morskich.
7. Elastyczność konfiguracji:
Konfiguracja pojedyncza/nadmiarowa: Obsługuje działanie jako pojedynczy moduł lub jako część pary redundantnej, aby spełnić różne wymagania dotyczące dostępności aplikacji.
Szeroka kompatybilność MTU: Kompatybilność z różnymi typami jednostek zakończenia montażu (MTU), w tym z typami kompaktowymi, rozszerzonymi i redundantnymi, dostosowując się do różnych układów szaf i potrzeb okablowania.
Sam moduł DI880 nie łączy się bezpośrednio z kablami obiektowymi; musi być podłączony poprzez dedykowane jednostki zakończenia montażu (MTU). Taka konstrukcja zwiększa modułowość systemu, łatwość konserwacji i bezpieczeństwo.
1. Główne kompatybilne typy MTU:
Kompaktowe MTU: np. TU810, TU812 (z interfejsem D-Sub 25), TU814, TU818 (przeznaczone do czujników dwuprzewodowych). Nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
Rozszerzone MTU: np. TU830, TU833. Zwykle posiadają więcej zacisków i zintegrowaną dystrybucję zasilania, co ułatwia podłączenie czujników trójprzewodowych bez dodatkowych zacisków.
Redundantne jednostki MTU: np. TU842 (montaż poziomy), TU843 (montaż pionowy), TU852. Specjalnie zaprojektowany, aby pomieścić dwa moduły DI880, tworząc redundantne kanały wejściowe.
2. Zalecenia dotyczące okablowania i ekranowania:
Aby zapewnić integralność sygnału i spełnić wymagania EMC, do połączeń procesowych należy stosować kable ekranowane. Ogólny ekran jest zwykle wystarczający, jeśli kabel wielożyłowy zawiera posortowane typy sygnałów.
Zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie czujniki podłączone do DI880 były zasilane przez zasilacze czujników o ograniczonym prądzie, dostarczane przez sam moduł DI880, aby w pełni wykorzystać wbudowane funkcje zabezpieczające. W tym celu zaleca się stosowanie jednostek MTU takich jak TU830, TU833, TU842, TU843 lub TU852. Jeśli używane są pojedyncze kompaktowe jednostki MTU, konfiguracja zasilania zewnętrznego musi być zgodna z opisem technicznym 3BSE050455.
Dzięki wysokiej integralności, niezawodności i zaawansowanej diagnostyce DI880 nadaje się do sektorów przemysłowych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i dostępności:
Energetyka: Monitorowanie stanu sygnałów cyfrowych, pozyskiwanie sygnałów zabezpieczających i SOE do analizy incydentów w elektrowniach (cieplnych, wodnych, jądrowych).
Przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny: przyrządowe systemy bezpieczeństwa (SIS), systemy wyłączania awaryjnego (ESD), monitorowanie stanu krytycznych zaworów i pomp w zakładach produkcyjnych na wyższych etapach łańcucha dostaw, rafineriach i zakładach chemicznych.
Transport kolejowy: systemy sygnalizacji kolejowej, monitorowanie środowiska metra i kontrola sprzętu.
Przemysł morski i stoczniowy: systemy sterowania napędem statku, automatyka maszynowni i systemy alarmowe.
Infrastruktura krytyczna: Monitorowanie i kontrola w stacjach uzdatniania wody, centrach danych, zakładach farmaceutycznych i innych miejscach wymagających nieprzerwanego nadzoru.
Przemysł przetwórczy na dużą skalę: rozproszone systemy sterowania w sektorze papieru, metali, cementu i innych sektorach produkcji procesowej.
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Podstawowe parametry | Model produktu | DI880 |
| Typ produktu | Moduł wejść cyfrowych o wysokiej integralności | |
| Liczba kanałów | 16 kanałów | |
| Typ sygnału | 24 V DC, prąd opadający | |
| Konfiguracja | Obsługuje konfigurację pojedynczą lub nadmiarową | |
| Wsparcie HART-a | NIE | |
| Sekwencja zdarzeń (SOE) | Tak | |
| Charakterystyka elektryczna – wejście | Napięcie znamionowe (zakres zasilania procesowego) | 24 V prądu stałego (19,2 do 30 V) |
| Zakres napięcia wejściowego, logika „1” | 11 do 30 V | |
| Zakres napięcia wejściowego, logiczne „0” | -30 do +5 V | |
| Nominalny prąd wejściowy przy 24 V prądu stałego | 7 mA | |
| Prąd wejściowy, logika „1” | > 3 mA | |
| Prąd wejściowy, logiczne „0” | < 1,5 mA | |
| Impedancja wejściowa | 3,1 kΩ | |
| Izolacja | Optoizolacja (grupa do masy) | |
| Przetwarzanie sygnału | Czas filtra cyfrowego | Regulowany, od 0 do 127 ms |
| Rozdzielczość nagrywania zdarzeń | 1 ms | |
| Dokładność nagrywania zdarzeń | -0 ms / +1,3 ms | |
| Zasilanie czujnika | Typ wyjścia | Na kanał, niezależny, z ograniczeniem prądu |
| Prąd wyjściowy | 32 mA (±10%) | |
| Napięcie wyjściowe | Napięcie zasilania procesu - spadek max 4,2 V | |
| Charakterystyka elektryczna – moc | Magistrala modułu (+5 V) Pobór prądu | Typowo 125 mA, maksymalnie 150 mA |
| Zasilanie zewnętrzne (+24V UPx) Pobór prądu | Maksymalnie 527 mA (15 mA + całkowity prąd czujnika) | |
| Rozpraszanie mocy | 2,4 W | |
| Mechaniczne i środowiskowe | Szerokość montażowa | 45 mm |
| Wymiary (wys. x gł.) | 119 mm x 102 mm (bez złącza) | |
| Waga | Około. 0,15 kg | |
| Zakres temperatury roboczej | 0 do +55°C (certyfikowany zakres: +5 do +55°C) Maks. 40°C przy montażu pionowym w Compact MTU |
|
| Zakres temperatur przechowywania | -40 do +70°C | |
| Wilgotność względna | 5% do 95%, bez kondensacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | Stopień 2 (IEC 60664-1) | |
| Klasa ochrony | IP20 (IEC 60529) | |
| Poziom ochrony przed korozją | ISA-71.04-2013 G3 | |
| Połączenie i kompatybilność | Maksymalna długość kabla polowego | 600 metrów |
| Kompatybilne typy MTU | TU810, TU812, TU814, TU818, TU830, TU833, TU842, TU843, TU852 | |
| Kod klucza MTU | FF | |
| Izolacja i bezpieczeństwo | Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
| Napięcie testowe dielektryka | 500 V prądu przemiennego | |
| Klasa wyposażenia | Sprzęt klasy I (z uziemieniem ochronnym, IEC 61140) | |
| Certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego | IEC 61508 SIL 3 | |
| Certyfikat bezpieczeństwa mechanicznego | EN 954-1 Kategoria 4 | |
| Normy bezpieczeństwa elektrycznego | EN/UL 61010-1, EN/UL 61010-2-201 | |
| Normy EMC | EN 61000-6-2 (Odporność), EN 61000-6-4 (Emisja) |