Módulos de salida digital | Serie 90-30 GE IC693MDL940K
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Módulos de salida digital | Serie 90-30 GE IC693MDL940K

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC693MDL940K

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Módulos de salida digital

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Módulo de salida GE Fanuc IC693MDL940K Serie 90-30

Configurado para la conmutación de cargas discretas de CA/CC en sistemas PLC Serie 90-30, el GE Fanuc IC693MDL940K (módulo de salida de relé IC693MDL940) proporciona ejecución física y eléctrica directa.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo IC693MDL940K
Marca GE Fanuc
Origen EE. UU.
Peso 0,3 kg (0,68 kg embalado)
Dimensiones 3,5 x 13,0 x 13,5 cm
Temperatura de funcionamiento De 0 a 60 °C como referencia
Consumo de energía 7 mA del bus de +5 VCC; 135 mA del bus de relé de +24 VCC (todas las salidas activadas)
Número de salidas 16 puntos (normalmente abiertos, organizados en 4 grupos aislados de 4)
Tensión de funcionamiento 5-30 VCC, 5-250 VCA (50/60 Hz)
Carga máxima 2 A por punto, 4 A por común, 16 A en total por módulo
Límite de corriente de irrupción 5 A máximo
Tiempo de respuesta 15 ms de activación / 15 ms de desactivación como máximo
Aislamiento galvánico 1500 V entre el campo y el lado lógico; 500 V entre grupos

Dinámica del bus de la placa posterior y perfiles de aislamiento de E/S

El módulo se interconecta directamente con la velocidad de comunicación del bus de la placa posterior del bastidor Serie 90-30 mediante un mecanismo de doble riel de alimentación. Los estados lógicos atraviesan optoacopladores que proporcionan un aislamiento de 1500 V para proteger los componentes electrónicos de la placa posterior frente a transitorios de tensión del lado de campo. La alta densidad de relés permite el control discreto en cuatro grupos de potencial independientes. Los indicadores LED lógicos integrados supervisan en tiempo real los estados de los contactos en el panel frontal, mientras que el conjunto de contactos mecánicos garantiza características de interrupción galvánica limpia durante los procedimientos de desconexión de cargas.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puede el personal de mantenimiento realizar un reemplazo en caliente de este módulo mientras la placa base del sistema permanece energizada?

R: El reemplazo en caliente está estrictamente prohibido. Insertar o retirar el módulo con el bus de la placa posterior energizado puede provocar la formación de arcos en los contactos de los relés mecánicos y la degradación de los circuitos de la placa posterior.

P: ¿Qué medidas de protección evitan la soldadura de los contactos causada por el retroceso de cargas inductivas?

R: El módulo no incluye fusibles de supresión internos. Los instaladores deben conectar varistores de óxido metálico (MOV) externos en paralelo con las cargas de CA o diodos de rueda libre en paralelo con las bobinas inductivas de CC.

P: ¿Cómo aumenta el consumo de corriente cuando se energizan simultáneamente varios relés de salida?

R: Cada bobina de relé activada consume energía adicional del bus externo de alimentación de relés de +24 VCC en la placa posterior, hasta alcanzar un pico de 135 mA cuando los 16 puntos se energizan simultáneamente.

Directrices de instalación en campo

  1. Desconexión de la alimentación: Desenergice la fuente de alimentación del bastidor PLC y los circuitos de carga de campo antes de insertar el módulo en cualquier ranura de E/S disponible de una placa base de 5 o 10 ranuras.
  2. Cableado de terminales: Dirija el cableado de campo entrante a través del bloque de terminales extraíble, teniendo en cuenta el inserto lateral de color rojo que identifica el potencial de alta tensión.
  3. Límites de asignación de corriente: Asegúrese de que las corrientes de carga de campo continuas no superen los 2 A por punto ni los 4 A por cable de terminal común para evitar la sobrecarga térmica de las pistas internas.
  4. Supresión de cargas inductivas: Instale fusibles externos de acción rápida con valores nominales específicos para los dispositivos de campo a fin de proteger las salidas individuales contra cortocircuitos por sobrecorriente.
  5. Separación de canalizaciones: Dirija las señales de CC de baja tensión y las líneas de carga de CA de alta tensión por canalizaciones independientes, manteniendo una separación mínima de 30 cm para evitar diafonía electromagnética.
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