C-IS-0504MTXN 133 49

C-IS-0504M; CIB, 3x AI/DI, 3 x RO, 1 x PWM (4 W), 2 x AI (AC-Widerstandsmessung)

DI 3x AI / DI siehe AI
DO 1x RO 16A
2x RO 3A
1x DO (PWM)
AI 3x AI / DI siehe DI
2x AI (AC-Widerstandsmessung <1 MΩ)
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Bild Produktvarianten Variantenbeschreibung
C-IS-0504M
C-IS-0504M ist ein Modul am CIB-Bus mit insgesamt 9 Ein- / Ausgängen in Kombination
  • 3x kombinierter AI / DI-Eingang zum Erfassen von Kontakten und Messen von Widerstandsthermometern,
  • 2x Analogeingang zur Messung von Wechselstromwiderständen
  • (ausgenommen Langzeitelektrolyse in feuchter Umgebung - Vereisung, Ausfällung, Füllstandssonden)
  • 1x Halbleiterausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM von 100 Hz bis 2 kHz und Lastkapazität max. 4W)
  • 2x Relaisausgang 5 A,
  • 1x Relaisausgang 16A mit einem Einschaltwiderstand von bis zu 80 A.
  • Die einzelnen Relaisausgänge haben eine Status-LED-Anzeige und können lokal manuell über Tasten auf dem Modulpanel gesteuert werden.
Benutzen
  • Ein- und Ausgänge können als allgemeine AI / DI und RO verwendet werden
Spezialanwendung:
  • Kontrollierte Heizversorgung und Messung des Niederschlagsdetektors S-RS-01I,
  • Heizversorgung und Messung von Vereisungssensoren mit einer Nennspannung von 24 V.
  • Bis zu 2 Sonden zur Füllstandsmessung, zB zur Grenzwertüberwachung von Wasser im Tank.
Bestellnummer TXN 133 49
Teco-Code TXN 133 49
Kategorien CFox - Module auf DIN-Schiene
Stichworte -
COM - Systembusse
CIB - Common Installation Bus (R): Installations-E/A-Bus 1x CIB slave
DO/RO - Organisation von Binärausgängen
Gesamtzahl der Binärausgänge 4
Anzahl der binären Ausgabegruppen 3
Organisation von Binärausgängen in Gruppen 1x RO 16A
2x RO 3A
1x PWM 24V/83mA
DO - Parameter der binären Transistorausgänge (Gruppe A)
Anzahl der Transistorausgänge 1
Gemeinsamer Gruppenleiter Minus
Ausgabetyp Halbleiter
Ruhepegel 24 V DC +-10%
Schaltstrom, Ausgangslast 83 mA max.
Spezialfunktionen (A) PWM
Arbeitsfrequenz 100 Hz ÷ 2 kHz
RO - Parameter der binären Relaisausgänge (Gruppe A)
Parameter gültig für die Terminals DO1
Anzahl der Relaisausgänge 1
Ausgangstyp elektromechanisches Relais, ungeschützter Ausgang
Kontakttyp NO - (Normally Open) Umschalten
Diagnose Alarmsignalisierung ein Panel-Modul
Schaltstrom 16 A max., 100 mA min.
Schaltspannung 400 V AC max., 300 V DC max.
Kurzzeitige Ausgangsüberlastbarkeit - inrush 80 A max. (20 ms max.)
Kontaktschlusszeit typ. 15 ms
Kontakt Öffnungszeit typ. 5ms
Mechanische Lebensdauer min. 20 000 000 Zyklen
Behandlung der induktiven Last Externes RC-Glied, Varistor (AC), Diode (DC)
Isolationsspannung zwischen Ausgängen und internen Schaltkreisen 4000 V AC
Isolationsspannung zwischen Ausgangsgruppen untereinander 4000 V AC
RO - Parameter der binären Relaisausgänge (Gruppe B)
Parameter gültig für die Terminals DO2, DO3
Anzahl der Relaisausgänge 2
Ausgangstyp elektromechanisches Relais, ungeschützter Ausgang
Kontakttyp NO - (Normally Open) Umschalten
Diagnose Alarmsignalisierung ein Panel-Modul
Schaltstrom 3 A max., 100 mA min.
Schaltspannung max. 250 V AC; max. 30 V DC; min. 5 V
Kurzzeitige Ausgangsüberlastbarkeit 5 A max. (20 ms max.)
Kontaktschlusszeit typ. 10 ms
Kontakt Öffnungszeit typ. 10 ms
Mechanische Lebensdauer min. 5.000.000 Zyklen
Behandlung der induktiven Last Externes RC-Glied, Varistor (AC), Diode (DC)
Isolationsspannung zwischen Ausgängen und internen Schaltkreisen 4000 V AC
Isolationsspannung zwischen Ausgangsgruppen untereinander 4000 V AC
Isolationsspannung zwischen den Kontakten 750 V AC
AI - Organisation der Analogeingänge
Gesamtzahl der Analogeingänge 5
Anzahl der analogen Eingangsgruppen 2
Organisation von Analogeingängen in Gruppen 3 (AI/DI 1 - 3) + 2 (AI4, AI5)
Eingabetyp mit gemeinsamer klemme
Gemeinsamer Draht GND-Anschluss
Galvanische Trennung von internen Stromkreisen Nein
AI - Analoge Eingangsbereiche (Gruppe A)
Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen AI/DI1-AI/DI3
Spannung 0 bis 2 V / 805,9 μV
Passive Sensor Pt1000, W100 = 1.385 (-90 bis +400 ° C)
Passive Sensor Pt1000, W100 = 1.391 (-90 bis +400 ° C)
Passive Sensor Ni1000, W100 = 1.500 (–60 bis +200 ° C)
Passive Sensor Ni1000, W100 = 1,617 (-60 bis +200 ° C)
Passive Sensor Widerstandsmessumformer 0-100 kOhm
Passive Sensor KTY81-121; PTC Thermistor (-55 bis + 125 °C)
Passive Sensor NTC Thermistor NTC 12k / 25 °C (-40 bis + 125 °C)
DI: Spannungsfreier Kontakt 0 wenn> 1,5 kOhm, 1 wenn <0,5 kOhm
DI: Symmetrischer Widerstandseingang 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Widerstandsmessfehler - maximaler Fehler bei 25 ° C ± 2% des Skalenendwerts
AI - Analoge Eingangsbereiche (Gruppe B)
Passive Sensor 0 - 1MOhm
Messstrom Wechselstrom
Widerstandsmessfehler - maximaler Fehler bei 25 ° C ± 3% des Skalenendwerts
Stromversorgung
Versorgungsspannung, Toleranzen 24/27 V DC vom CIB-Bus
Maximaler Stromverbrauch 2,5 W
Wärme-/Leistungsverlust des Moduls 2 W
Maximaler Stromverbrauch (mA) 110 mA
Galvanische Trennung der Stromversorgung von internen Schaltkreisen Nein
Abmessungen und Gewicht
Gewicht ca. 125 g
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 52 x 90 x 58 mm
Betriebsbedingungen, Produktnormen
Produktstandard ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (mod IEC 60730-1:2010)
Elektrische Schutzklasse II, nach ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
IP-Schutzgrad gemäß ČSN EN 60529: 1993 (idt IEC 529: 1989) IP10B
Arbeitsbereiche Normal, gemäß ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60354-1: 2005)
Grad der Verschmutzung 1, gem. ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 ( idt IEC 60664-1:2007)
Überspannungskategorie Installation II, gemäß EN 60664-1 ed_2: 2008 (idt IEC 60641-1: 2007)
Art des Geräts Modul auf DIN-Schiene
Arbeitshaltung Vertikal
Art des Betriebs (Betriebsfrequenz) Permanent
Umgebungsbetriebstemperaturen -10 °C bis + 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10% bis 95% ohne Kondensation
Betriebsatmosphärendruck Mindest. 70 kPa (<3.000 m über dem Meeresspiegel)
Lagertemperaturen -25 °C bis + 70 °C
Elektromagnetische Verträglichkeit, mechanische Beständigkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit / Emissionen B, gemäß EN 55022: 1999 (mod CISPR22: 1997)
Elektromagnetische Verträglichkeit / Störfestigkeit min. gemäß ČSN EN 60730-1 ed.2: 2001
Widerstand gegen sinusförmige Schwingungen 10 Hz bis 57 Hz Amplitude 0,075 mm, 57 Hz bis 150 Hz Beschleunigung 1 G (Fc-Test gemäß EN 60068-2-6: 1997 (idt IEC 68-2-6: 1995), 10 Zyklen in jeder Achse.)
Verpackung, Transport, Lagerung
Beschreibung Das Modul ist in einer Papierbox verpackt. Diese Dokumentation ist ebenfalls Teil des Pakets. Die Umverpackung erfolgt gemäß dem Umfang der Bestellung und der Transportart in einer Transportverpackung, die mit Etiketten und anderen für den Transport erforderlichen Daten versehen ist. Das Produkt darf während des Transports und der Lagerung keinen direkten Witterungsbedingungen ausgesetzt werden. Das Mälzen des Produkts ist nur in Reinräumen ohne leitfähigen Staub, aggressive Gase und Dämpfe zulässig. Die am besten geeignete Lagertemperatur beträgt 20 ° C.
Installation
Montagebeschreibung Das Modul wird vertikal auf der U-Schiene ČSN EN 50022 montiert. Die Installation der Baugruppe (Basismodul und möglicherweise Peripheriemodule) erfolgt gemäß TXV 004 13.
Verbindung
Verbindungsbeschreibung Die Stromversorgung des Moduls erfolgt über den CIB-Bus. Der CIB-Bus kann eine beliebige Topologie und Verzweigung bis zu einer Entfernung von 500 m und bis zu 32 Einheiten auf einer CIB-Verzweigung aufweisen. Der maximale Verbrauch aller Module in einem CIB-Zweig ist auf 1A begrenzt.
An die Analogeingänge AI4, AI5 kann nur ein Widerstandselement angeschlossen werden. Diese Eingänge eignen sich für Widerstandssensoren, die Feuchtigkeit oder Füllstand erfassen, da sie die Sensoren vor galvanischer Korrosion schützen. Die maximale Länge der Drähte zum Anschließen des Feuchtigkeitssensors beträgt 3 m. Ein Beispiel für die Modulverbindung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Stromversorgung und Systemkommunikation Stecker mit 2,5 mm2 Schraubklemme
Verbindung - Ein- / Ausgänge Stecker mit Schraubklemme 2,5 mm2
Modulbetrieb
Inbetriebnahme Das Modul wird über die MOSAIC-Programmierumgebung oder eine andere Parametrierungssoftware bedient, eingestellt und diagnostiziert. Das Modul ist nach dem Anschließen der Versorgungsspannung und des CIB-Busses betriebsbereit. Die HW-Adresse ist auf dem Etikett auf dem Modul angegeben.
Moduldiagnose Die Basisdiagnose wird intern durchgeführt und das Ergebnis ist in den entsprechenden Registern der Mosaikumgebung verfügbar. Das Modul enthält eine Anzeige-LED zur Überprüfung des Status der Ein- / Ausgänge. Durch Drücken der Taste Manuelle Steuerung kann das Modul in den manuellen Modus geschaltet und die einzelnen Ausgänge gesteuert werden.
Wartung
Beschreibung Das Modul ist unter allgemeinen Installationsbedingungen wartungsfrei.
Beachten Da das Modul Halbleiterkomponenten enthält, müssen beim Umgang mit der entfernten Abdeckung die Grundsätze für die Arbeit mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten beachtet werden. Ohne Schutzmaßnahmen dürfen die Leiterplatten nicht direkt berührt werden !!!
Garantie
Allgemein Die Garantie- und Reklamationsbedingungen unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Teco a.s.
Beachten Sie müssen alle Bedingungen dieser Dokumentation erfüllen, bevor Sie das System einschalten. Das System darf nicht in Betrieb genommen werden, es sei denn, es wurde überprüft und bestätigt, dass die Maschinen, zu denen das System gehört, den Anforderungen der Richtlinie 89/392 / EWG entsprechen, soweit sie für sie gelten. Dokumentation freibleibend.

HW-Dokumentation

PDF

C-IS-0504M - Basisdokumentation

1,19 MB, (DE)

Bedienungsanleitung

PDF

Peripheriemodule am CIB Common Installation Bus(R) (en), TXV00413_02

13,94 MB, (EN, RU, DE, UA)

Dateien für Designer

ZIP

Foxtrot 2 – Bibliothek von Elementen in den Formaten DXF und DWG, Version 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 – Elementbibliothek für SchemataCAD, Version 2024/01

6,79 MB

EC - Konformitätserklärung

PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB, (EN, RU, DE, UA)
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