وحدة مبدل مدخلات RTD AMM32C من Yokogawa | مخزون جديد وأصلي
وحدة مبدل مدخلات RTD AMM32C من Yokogawa | مخزون جديد وأصلي
وحدة مبدل مدخلات RTD AMM32C من Yokogawa | مخزون جديد وأصلي
/ 3

وحدة مبدل مدخلات RTD AMM32C من Yokogawa | مخزون جديد وأصلي

  • Manufacturer: Yokogawa

  • Part Number: AMM32C

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: وحدات مضاعف مدخلات RTD

  • Country of Origin: Japan

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

وحدة مبدل مدخلات RTD من يوكوجاوا AMM32C

تعمل يوكوجاوا AMM32C كوحدة مبدل مدخلات RTD الأساسية AMM32C المستخدمة لتنفيذ قياسات درجة الحرارة المقاومة متعددة القنوات عبر منصات CENTUM VP وCENTUM CS 3000 وSTARDOM. تقوم الأجهزة بترتيب الإشارات الكهربائية من عدة كواشف مقاومة درجة الحرارة (Pt100، JPt100، Ni100) من خلال مصفوفة تبديل مدمجة، محولة المتجهات التناظرية للمقاومة إلى قيم رقمية لدرجة الحرارة بدقة 16 بت ليتم إرسالها عبر خطوط بيانات النظام باستخدام كابلات توصيل KS8.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج AMM32C
العلامة التجارية يوكوجاوا
المنشأ اليابان
الوزن 1.8 كجم
الأبعاد 125 × 130 × 248 مم
درجة حرارة التشغيل -20 إلى 55 درجة مئوية (النطاق الفني) / 0 إلى 50 درجة مئوية (الحد التشغيلي القياسي)
استهلاك الطاقة 4.5 W
نوع المدخل RTD (Pt100، JPt100، Ni100، Cu50، Cu100)
القنوات حتى 32 مدخل RTD
الدقة 16 بت
الدقة النسبية +/-0.1% من المدى الكامل
مقاومة العزل لا تقل عن 100 ميغا أوم عند 500 فولت تيار مستمر
جهد التحمل 500 فولت تيار متردد (المعيار العام) / 1500 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة بين المدخل والحافلة

خصائص التحكم في العمليات وأجهزة DCS

يعتمد هذا المبدل على حواجز عزل دقيقة بين القنوات والنظام لمنع انتشار حلقات الأرض ومنع الجهود المشتركة العالية من تشويه منطق تحويل المقاومة عالي الحساسية بدقة 16 بت. تقوم البطاقة بتعويض تقاطع بارد إلكتروني وتشخيص انقطاع المستشعرات البارامترية عبر خطوط المقاوم السلبية، مع التحقق من استمرارية حلقة الأسلاك لتوليد رموز خطأ واضحة عند حدوث تدهور في المستشعر. تنتقل إشارات المدخل عبر تصميم أمامي عالي المقاومة لتقليل أخطاء مقاومة الأسلاك في مسارات التوصيل ذات 3 أو 4 أسلاك الواردة.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي القيود الميكانيكية والكهربائية التي تنطبق على الاستبدال الحي الساخن لهذا المبدل؟

ج: يسمح الهيكل الفيزيائي بالتبديل الحي عبر الإنترنت باستخدام أدوات الاستخراج القياسية. أثناء الإدخال أو السحب، يتحكم التصميم الكهربائي في انتقالات الجهد على حافلة 24 فولت تيار مستمر لمنع التداخل مع وحدات المعالجة المتزامنة التي تشارك عقدة الإدخال/الإخراج.

س: كيف يرتبط الواجهة الفيزيائية بعقدة التحكم الرئيسية في DCS؟

ج: تتطلب اتصال النظام مجموعة كابلات توصيل KS8 مخصصة. يقوم الكابل بتعيين سجلات المدخلات المتعددة مباشرة على طبقة اتصال النظام، مع الحفاظ على استمرارية التظليل ضد التداخل الكهرومغناطيسي.

س: ما هو توزيع معدل المسح الفيزيائي عبر تخطيط تكوين القنوات الكامل؟

ج: تعمل الوحدة بزمن مسح متسلسل يقارب 100 مللي ثانية لكل قناة. يقوم المرحل الداخلي للمبدل بالتبديل بالتتابع عبر كل منفذ RTD متصل لتحديث مصفوفة السجلات المخزنة داخل ذاكرة النظام الفرعي.

إرشادات التركيب الميداني

  • دمج التركيب: قم بتركيب الوحدة عمودياً على سكة DIN صناعية قياسية أو مجموعة رفوف. تحقق من أن جميع الأقفال الجانبية الميكانيكية تنقر في مكانها للحفاظ على الاستقرار الهيكلي تحت الاهتزاز المستمر.
  • شد الكابلات والربط: وجه كابل KS8 المخصص بعيداً عن نقاط الهيكل الحادة. تأكد من تثبيت دبابيس الموصل بشكل متساوٍ لمنع انحرافات القياس غير المنتظمة على خطوط الأجهزة عالية الكثافة.
  • إدارة تأريض التظليل: يجب تجميع دروع كابلات RTD الميدانية عند شريط تأريض الأجهزة المخصص داخل خزانة التجميع. احتفظ بجانب المستشعر غير مؤرض لمنع التيارات الأرضية الدائرة التي قد تسبب أخطاء عبر نطاق المستشعر من 0 إلى 400 أوم.
  • فصل التهوية الحرارية: حافظ على مسافة خلوص لا تقل عن 50 مم فوق وتحت غلاف الوحدة لضمان التهوية الطبيعية بالهواء والحفاظ على معاملات الدقة ضمن نطاق درجة الحرارة التشغيلية المحدد.
قد ترغب أيضا