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Capteur de température à résistance IS200TRTDH1CCC

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Aperçu

Lieu d'origine :

États-Unis

Nom de marque :

Généralement générés

Numéro de modèle :

IS200TRTDH1CCC

Détails d'emballage :

Neuf, scellé en usine

Délai de livraison :

5-7 jours

Conditions de paiement :

T/T

Capacité d'approvisionnement :

En stock

Un détail rapide

Modèle

IS200TRTDH1CCC

Série

Système de contrôle Mark VI

Type d'appareil

Carte de raccordement pour capteurs de température à résistance (RTD)

Entrées RTD

Jusqu’à 16 entrées RTD à trois fils

Blocs de terminaux

Deux blocs de bornes de type barrière

Type de tableau

Carte simplexe

Connecteurs

Deux connecteurs à courant continu (CC) pour VRTD

Communication

Interface avec les processeurs d’E/S

Conversion du signal

Entrée analogique RTD convertie en valeurs numériques de température

Protection contre le bruit

Circuit intégré de suppression du bruit

Protection contre les surtensions

Suppression du bruit haute fréquence et des surtensions

Canaux

8 canaux par carte terminale Expander Load Source Board

Types de capteurs RTD pris en charge

rTD en platine de 10, 100 et 200 ohms

Autres types de capteurs RTD

rTD en cuivre de 10 ohms, RTD en nickel de 120 ohms

Plage de tension

0,3532 à 4,054 V

Description

L’IS200TRTDH1CCC est un dispositif de mesure de température par résistance (RTD) développé par GE. Il fait partie du système de commande Mark VI. La carte terminale RTD permet d’accueillir efficacement jusqu’à 16 entrées RTD à trois fils. Ces entrées sont raccordées avec précision à deux blocs de bornes de type barrière, garantissant ainsi un processus de connexion fluide et organisé. À noter que la carte terminale intègre un circuit avancé de suppression du bruit, protégeant efficacement le système contre les surtensions et le bruit haute fréquence, qui pourraient autrement nuire à la précision et à la fiabilité des mesures de température.

Spécifications

Résistance maximale du câble de liaison

15 ohms

Capacité de fil

Jusqu’au calibre #12 AWG

Bornes par bloc

24 bornes

Mise à la terre

Barrette de bornes blindée connectée à la masse du châssis

Détection de panne

Vérifications matérielles des limites hautes/basses

Protection logicielle

Surveillance logicielle des limites hautes/basses

Diagnostic

Détection d’une puce d’identification défectueuse

Application

Surveillance et régulation de la température industrielle

Caractéristiques

Dans le domaine complexe de la surveillance et du contrôle de la température, le TRTD joue un rôle essentiel en établissant une communication avec un ou plusieurs processeurs E/S. Ces processeurs jouent un rôle crucial dans la conversion des entrées analogiques RTD en valeurs numériques de température, une étape fondamentale pour garantir la précision et la cohérence des applications de surveillance de la température. Le transfert fluide de ces valeurs numériques de température vers le contrôleur améliore l’efficacité globale du système, permettant ainsi une prise de décision rapide et éclairée fondée sur des données de température exactes.

Il se distingue comme une carte simple dotée de deux connecteurs de type CC spécialement conçus pour les VRTD (dispositifs de mesure de la température par résistance et tension). Cette spécialisation permet au modèle TRTDH1C de répondre aux exigences spécifiques des applications utilisant des entrées VRTD. L’intégration de connecteurs dédiés améliore l’adaptabilité et la polyvalence de la carte, en faisant une solution fiable pour les systèmes qui reposent sur des connexions de type CC pour la surveillance de la température.

La carte de raccordement RTD, grâce à sa conception sophistiquée et à ses fonctionnalités avancées, constitue une solution robuste pour une surveillance précise et fiable de la température dans divers environnements industriels et scientifiques.

L’intégration de circuits de suppression du bruit, la communication avec les processeurs d’E/S, ainsi que la variante spécialisée TRTDH1C dotée de connecteurs de type CC contribuent collectivement à l’efficacité globale et à l’adaptabilité du système TRTD pour répondre aux exigences des applications sensibles à la température.

Nombre de canaux : Chaque carte terminale de la carte source de charge expansible intègre huit canaux, offrant une capacité suffisante pour les tâches de surveillance et de commande portant sur plusieurs paramètres au sein du système

Types de capteurs RTD : La carte prend en charge divers types de détecteurs de température à résistance (RTD), offrant une grande souplesse pour répondre aux différentes exigences de détection. Ces types comprennent des RTD en platine de 10, 100 et 200 ohms, des RTD en cuivre de 10 ohms et des RTD en nickel de 120 ohms. Cette vaste gamme de types de RTD garantit une compatibilité avec une large

gamme d’applications de détection de température, permettant une surveillance précise et fiable de la température dans diverses conditions de fonctionnement.

Plage de mesure : La plage de tension pour les mesures RTD s’étend de 0,3532 à 4,054 volts, offrant une large dynamique permettant de capturer avec précision les variations de température. Cette étendue importante garantit que la carte peut mesurer efficacement les changements de température sur différentes plages de température, avec une haute résolution et une grande sensibilité.

Résistance maximale des câbles de raccordement : Pour maintenir la précision des mesures, la carte impose une résistance maximale des câbles de raccordement de 15 ohms, qui comprend à la fois la résistance des câbles et la résistance aller-retour du câble. Cette limitation garantit que l’impact de la résistance des câbles et des conducteurs sur les mesures effectuées avec la sonde de température à résistance (RTD) est minimisé, permettant ainsi des relevés de température précis, même dans des situations impliquant de longues distances de câblage.

Installation

Le processus d’installation de la carte de raccordement pour capteurs de température à résistance (RTD) est une procédure minutieuse et bien organisée, assurant la connexion fiable des seize RTD au système. L’élément central de cette configuration réside dans le raccordement direct des RTD à deux blocs de bornes de type barrière, montés stratégiquement sur la carte de raccordement.

Chacun de ces blocs de bornes est solidement fixé sur la carte à l’aide de deux vis, assurant ainsi une connexion stable et robuste. La conception des blocs de bornes prévoit 24 bornes chacun, capables d’accueillir des câbles jusqu’au calibre #12 AWG (American Wire Gauge). Cela permet une grande variété de sections de câbles, adaptée aux exigences spécifiques des capteurs de température à résistance (RTD) utilisés dans le système.

En complément de l’agencement précis du câblage, la carte de bornes intègre une barrette de bornes de blindage adjacente à chaque bloc de bornes. Ces barrettes de bornes de blindage jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une connexion électrique fiable et garantissent l’intégrité des signaux du système. Fixées à la masse du châssis, les barrettes de bornes de blindage constituent un moyen efficace de mise à la terre, réduisant le risque d’interférences électromagnétiques et améliorant ainsi la stabilité globale des entrées RTD.

Le positionnement stratégique de la barrette de raccordement pour blindage immédiatement à gauche de chaque bloc de bornes met en évidence la conception réfléchie de l’agencement d’installation. Cet arrangement simplifie le processus de mise à la masse, créant un système efficace et organisé dans lequel les composants de blindage et de mise à la masse fonctionnent de manière transparente avec les entrées RTD afin de préserver l’intégrité du signal.

Détection de panne

La carte intègre des mécanismes robustes de détection des pannes afin d’assurer l’intégrité et la fiabilité du système. Cela comprend des vérifications des seuils haut/bas implémentées au niveau matériel pour détecter les conditions hors plage et déclencher les réponses appropriées.

En outre, des vérifications des limites haute/basse sont effectuées au niveau logiciel afin d’ajouter une couche supplémentaire de protection contre les anomalies du système. Par ailleurs, la carte est capable de détecter les puces d’identification défectueuses, ce qui permet d’identifier rapidement et de résoudre les problèmes potentiels afin de garantir le fonctionnement ininterrompu du système. Ces capacités de détection des pannes renforcent la sécurité et la fiabilité du système en identifiant et en traitant sans délai toute anomalie ou défaillance pouvant survenir pendant le fonctionnement.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que l’IS200TRTDH1CCC ?

Il s’agit d’un capteur de température à résistance développé par GE dans le cadre de la série Mark VI.

Quelle est la finalité de la vérification des limites du système ?

La vérification des limites du système définit des seuils hauts et bas configurables pour les entrées RTD. Elle permet de générer des alarmes en cas de dépassement de ces limites, offrant ainsi un moyen de surveiller et de maîtriser les variations de température.

Comment traite-t-elle les signaux hors limites ?

Il dispose d'une commande RESET syS permettant de réinitialiser les signaux hors limites, ce qui permet au système d'effacer les défauts et de revenir à un fonctionnement normal après avoir corrigé toute déviation temporaire.

Pourquoi la résistance de chaque capteur RTD est-elle vérifiée ?

Il vérifie la résistance de chaque capteur RTD et génère un défaut si les valeurs sont trop élevées ou trop basses. Cette fonctionnalité permet d'identifier d'éventuels problèmes liés aux capteurs RTD, garantissant ainsi des mesures de température précises.

Quelles informations sont stockées dans le dispositif d'identification (ID) pour chaque connecteur du module ?

Le dispositif d'identification (ID) de chaque connecteur du module TRTD contient des informations telles que le numéro de série de la carte de raccordement, le type de carte, le numéro de révision et l'emplacement du connecteur J00. Ce dispositif est interrogé par le processeur d'entrées/sorties afin d'assurer une identification et une compatibilité correctes. En cas de non-concordance détectée, le système réagit en conséquence pour éviter les erreurs.

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