Guide de sélection de protecteurs de signal 24V pour capteurs et E/S PLC

Protection des signaux industriels · I/O de PLC · Sélection OEM

Comment sélectionner un protecteur contre les surtensions pour un signal de 24V

Une simple indication de 24V ne suffit pas pour sélectionner un protecteur contre les surtensions pour un capteur ou un circuit I/O de PLC. Le SPD correct doit également correspondre au type de signal, à la topologie du circuit, au nombre de conducteurs, au courant de boucle, à la résistance série admissible, au niveau de protection et à la position d'installation.

PLC DI DO d'automate programmable API IA PLC AO 4–20mA 0–10V Capteurs PNP / NPN Circuits à deux, trois et quatre fils
Réponse rapide

Utilisez un SPD de ligne de signal - pas un SPD d'alimentation général 24V CC - lorsque un capteur externe, un transmetteur, un interrupteur ou un actionneur est connecté à un canal I/O PLC. Sélectionnez le SPD en fonction de la fonction DI, DO, AI ou AO. Pour les circuits analogiques, confirmez la résistance en série, le courant de fuite, la capacité et la marge de tension de boucle avant d'approuver le modèle.

Cette page couvre

Les capteurs 24V et les circuits I/O PLC, y compris la commutation numérique, 4–20mA, 0–10V, l'agencement des conducteurs, l'installation sur le terrain et la protection d'entrée dans le coffret.

Cette page ne couvre pas

Les bus d'alimentation général 24V CC, l'alimentation télécom 48V, les circuits DC photovoltaïques ou le câblage du protocole RS485. Ces applications nécessitent des règles de sélection distinctes.

Raccourci de sélection

Guide de sélection rapide des SPD pour signal de 24V

Commencez par le circuit réel. Ne sélectionnez pas uniquement en fonction de la tension nominale seule.

AI à 4-20mA à deux fils Transmetteur de pression, de niveau, de débit ou de température
Ce que le SPD doit correspondre

Configuration de boucle flottante ou de référence, tension maximale de la boucle, courant de boucle, faible résistance série, faible fuite et compatibilité HART si nécessaire.

Confirmation du modèle requise
DI PNP ou NPN à trois fils Capteur de proximité, capteur photoélectrique ou interrupteur de fin de course
Ce que le SPD doit correspondre

+24V, 0V, sortie de commutation, logique d'alimentation ou de drainage, seuil d'entrée , courant de fuite et disposition des terminaux.

Revue du câblage requise
24V PLC DO Vanne solénoïde, relais d'interposition, lampe ou actionneur extérieur
Ce que le SPD doit correspondre

Type de sortie, courant de charge, polarité, conducteur commun et maximum courant de fonctionnement continu.

Revue de charge requise
0–10V AI ou AO Capteur analogique, actionneur, régulateur de position de vanne ou contrôleur
Ce que le SPD doit correspondre

Tension de signal maximale, topologie de référence, courant de fuite, résistance série, capacitance et erreur de signal admissible.

Confirmation du modèle requise
RS485 ou ligne de données industrielle PLC, RTU, compteur, passerelle ou dispositif de communication à distance
Ce que le SPD doit correspondre

Interface, tension de fonctionnement, nombre de conducteurs, débit en bauds, capacitance, mise à la terre et disposition du blindage.

Direction du produit LY10
Alimentation 24V DC Alimentation PLC, alimentation du contrôleur ou bus DC auxiliaire
Ce que le SPD doit correspondre

Tension d'alimentation CC, courant de charge maximal, polarité, conditions de défaut et exigences SPD de circuit de puissance.

Sélection de SPD de puissance séparée
La règle d'achat clé

Indiquez le circuit comme “ deux fils 4–20mA AI ”, “ trois fils PNP DI ”, “ 24V transistor DO ” ou “ 0–10V AO. ” Une demande disant seulement “ 24V SPD ” ne contient pas suffisamment d'informations pour une sélection de modèle fiable.

Évaluation des risques

Quand un capteur de 24V ou une ligne I/O de PLC a-t-elle besoin d'un SPD ?

Tous les fils de contrôle internes ne nécessitent pas une protection individuelle. La décision dépend de l'exposition des câbles, des limites d'installation, de la sensibilité de l'équipement et du coût opérationnel de la défaillance.

01

Dispositif de terrain extérieur

Les capteurs et émetteurs installés à l'extérieur peuvent recevoir une tension transitoire induite via leur câblage de champ, même sans impact direct de la foudre.

02

Long parcours de câble

Des câbles longs offrent un chemin de couplage plus important pour les effets de la foudre, les transitoires de commutation et les différences de tension entre les emplacements.

03

Connexion entre bâtiments

Le câblage entre les bâtiments, les caissons de raccordement extérieurs ou les zones d'équipotentialité différentes peuvent exposer les deux extrémités du circuit.

04

Coût d'arrêt élevé

Les installations de traitement, les systèmes d'eau, les stations de pompage et les lignes de production automatisées peuvent justifier une protection locale car une carte d'E/S défaillante peut arrêter un système plus vaste.

Une faible tension de fonctionnement ne signifie pas un faible risque transitoire.

Le circuit peut fonctionner à seulement 24V, mais une impulsion transitoire couplée dans le câble peut dépasser la capacité de tenue de l'entrée PLC, de l'émetteur ou de l'interface du capteur. Les tests d'immunité aux surtensions et les performances du SPD de signal sont donc évalués séparément de la tension de fonctionnement normale. [1][3]

Différence critique

Comparaison entre SPD d'alimentation 24V et SPD de signal 24V

Les deux produits peuvent inclure “24V” dans leur description, mais ils protègent des circuits différents et ne peuvent pas être sélectionnés par les mêmes paramètres.

Point de sélection SPD de puissance 24V DC SPD de signal 24V
But principal Protéger une alimentation électrique DC, un bus d'alimentation auxiliaire ou une entrée d'équipement alimenté. Protéger les conducteurs d'E/S PLC, capteur, émetteur ou de contrôle basse tension.
Courant normal Peut devoir supporter le courant continu d'une charge électrique complète. Porte généralement un courant de signal ou un courant de boucle plus faible et doit préserver le comportement du signal.
Paramètres clés Uc, courant de charge, polarité, niveau de protection, conditions de défaut et topologie du système électrique. Uc, tension limite, fuite, résistance en série, capacité, bande passante et topologie de circuit.
Circuit typique Alimentation électrique PLC, bus auxiliaire 24V ou alimentation d'un contrôleur industriel. DI, DO, 4–20mA, 0–10V et câblage de capteur ou de transmetteur.
Risque principal de sélection Un SPD de puissance peut ne pas fournir les caractéristiques de signal requises pour un circuit d'E/S analogique ou numérique. Un SPD de signal peut ne pas supporter le courant requis par une charge de puissance 24V CC.
Norme d'application pertinente Confirmez la norme et la documentation des tests applicables au circuit de courant continu spécifique. La norme IEC 61643-21 s'applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation.[1]
N'utilisez pas “DPS CC” comme description de produit complète.

Les DPS CC photovoltaïques, les DPS de puissance CC télécom, les DPS de puissance auxiliaire et les DPS de ligne de signal peuvent tous fonctionner sur des circuits CC, mais leurs tensions, chemins de courant, exigences de test et applications sont différents.

Sélection du port PLC

Comment les DI, DO, AI et AO modifient la sélection des SPD de signal

La fonction I/O indique au fournisseur ce que le circuit porte et ce qui doit être préservé pendant le fonctionnement normal.

Comparaison de la sélection de protecteurs de surtension SPD 24V pour les circuits DI, DO, AI et AO de PLC
La sélection DI et DO se concentre sur la logique de commutation, le courant et l'agencement du conducteur. Les circuits AI et AO nécessitent des vérifications supplémentaires pour la résistance, les fuites, la capacitance et l'exactitude du signal.
Fonction PLC Circuit typique Paramètres à confirmer Avertissement de sélection
DI Entrée numérique Capteur de proximité PNP ou NPN, interrupteur de fin de course, interrupteur de pression ou contact sec distant. Tension normale maximale, référence commune, logique PNP/NPN, conducteurs protégés, courant de fuite et seuil d'entrée. Un courant de fuite excessif peut affecter un état d'entrée sensible. Ne pas attribuer de bornes avant de confirmer la logique de sourcing ou de sinking.
DO Sortie numérique Sortie transistor ou relais contrôlant une vanne, un relais, une lampe ou un actionneur. Type de sortie, courant de charge maximum, polarité, conducteur commun et caractéristiques de charge. Un SPD de signal ne remplace pas une diode de récupération ou d'autres suppressions locales requises pour un commutateur inductif répétitif.
IA Entrée analogique Transmetteur de pression, de niveau ou de débit 4–20mA ; sortie du capteur 0–10V. Tension de boucle, courant, résistance série, fuite, tension limite, capacité et compatibilité HART si nécessaire. Une résistance ou fuite ajoutée peut réduire la marge de tension de boucle ou introduire une erreur de mesure.
AO Sortie analogique Sortie PLC vers un positionneur de valve, référence de commande, actionneur ou contrôleur à distance. Plage de sortie, charge de boucle maximum, courant de sortie, impédance ajoutée et erreur de signal admissible. Confirmez que la sortie peut toujours alimenter le circuit complet après que la résistance du SPD et du câble aient été incluses.
Câblage de capteur

Les capteurs à deux, trois et quatre fils nécessitent des chemins de protection différents

L'arrangement des conducteurs détermine si l'alimentation et le signal partagent la même paire et combien de conducteurs externes nécessitent une protection.

2

Transmetteur à deux fils

Un transmetteur 4–20mA à deux fils utilise généralement la même paire de conducteurs pour l'alimentation et le courant mesuré.

Boucle + IA +
Boucle − IA −
  • Confirmez la tension maximale de boucle, pas seulement la nominale de 24V.
  • Confirmez la résistance en série ajoutée et la capacité de courant de boucle.
  • Confirmez la compatibilité HART lorsque la communication est utilisée.
3

Capteur à trois fils

Un capteur à trois fils courant a +24V, 0V et une sortie numérique ou analogique séparée partageant la référence d'alimentation.

+24V Alimentation +
0V Commun
Signal DI / AI
  • Confirmer le PNP, NPN, l'approvisionnement ou l'opération de drainage.
  • Identifier chaque conducteur quittant la zone protégée.
  • Ne pas supposer qu'un SPD à deux fils est suffisant.
4

Instrument à quatre fils

L'alimentation et le signal peuvent utiliser des paires séparées, nécessitant des fonctions de protection séparées ou une solution multi-conducteur coordonnée.

Alimentation + 24V +
Alimentation − 24V 0V
Signal + IA +
Signal − IA −
  • Exigences de paire d'alimentation séparées et de paire de signal.
  • Confirmer si la paire de signal est flottante ou référencée.
  • Confirmer le nombre de terminaux et les modes de protection avant de commander.
Position d'installation

Installer le SPD à l'extrémité de terrain, à l'extrémité du cabinet ou aux deux extrémités ?

La position d'installation suit l'exposition au câble, la frontière de la zone de protection, la valeur de l'équipement et les conditions de mise à la terre locales.

Architecture de protection contre les surtensions pour capteurs 24V et E/S PLC montrant les SPD aux extrémités de terrain et de tableau de contrôle
Pour un câble de champ long ou exposé, une protection coordonnée peut être requise près du dispositif de terrain et à nouveau à l'entrée du tableau de contrôle avant le module I/O PLC.
Scénario d'installation Décision de protection typique Raison d'ingénierie
Câblage court à l'intérieur d'un cabinet Un SPD de signal dédié est souvent inutile à moins qu'un risque transitoire interne spécifique n'ait été identifié. Les conducteurs ne croisent pas une limite de protection externe ou une zone de mise à la terre séparée.
Appareil intérieur dans la même zone d'équipotentialité Considérez la protection à l'entrée du cabinet lorsque le câble est long, exposé ou critique pour l'opération. Le module PLC est souvent le point de terminaison le plus sensible et le plus coûteux.
Capteur ou émetteur extérieur Envisagez des SPDs coordonnés près de l'instrument de terrain et à l'entrée du cabinet. Les deux points de terminaison peuvent être exposés à des tensions transitoires le long du câble de terrain.
Câble entre bâtiments séparés Protégez les deux points de terminaison locaux et examinez le traitement de mise à la terre et de blindage. Des différences de potentiel peuvent se produire entre les deux systèmes de mise à la terre des bâtiments.
Boucle d'instrumentation en zone dangereuse Utilisez un SPD approuvé de manière appropriée coordonné avec le design de sécurité intrinsèque. Un SPD de signal général ne doit pas être supposé adapté à un circuit Ex i.
Règle d'entrée du cabinet

Placez le SPD là où le câble de champ externe entre dans le cabinet, avant que le câble non protégé ne soit acheminé dans la zone PLC. Gardez les conducteurs de champ entrants séparés du câblage protégé sortant du SPD. La norme IEC 61643-22 traite de la sélection, de l'emplacement et des principes de coordination pour les SPDs de réseau de signalisation.[2]

Mise à la terre et CEM

Mise à la terre et gestion de l'écran pour un SPD de signal de 24V

Un produit approprié peut encore offrir une protection installée médiocre lorsque son chemin de décharge est long ou lorsque le câblage protégé et non protégé sont acheminés ensemble.

01
Utilisez un chemin PE local court

Connectez le SPD à la mise à la terre PE du cabinet ou à la structure de liaison équipotentielle en utilisant le chemin le plus court possible.

02
Vérifiez la connexion du rail DIN

Lorsque le SPD utilise le rail de montage comme partie de sa connexion PE, le rail doit être fiablement connecté à la structure PE du cabinet.

03
Ligne séparée et côtés protégés

Ne pas faire passer le câblage de champ entrant à côté des conducteurs protégés après le SPD.

04
Ne pas utiliser le blindage comme seul chemin PE

Le blindage du câble remplit une fonction CEM et ne doit pas remplacer la connexion de terre du SPD.

05
Confirmer la référence du circuit

Des paires analogiques flottantes et des circuits numériques à référence commune peuvent nécessiter des arrangements de protection différents.

06
Coordonner la terminaison du blindage

Le raccordement en bout unique ou multipoint du blindage dépend de la conception CEM et des conditions d'équipotentiel, et non d'une règle universelle.

Sélection technique

Paramètres à confirmer avant de choisir le SPD

Ces paramètres déterminent si le protecteur peut survivre à un fonctionnement normal et protéger le port sans déformer le signal.

01
Tension nominale et tension maximale de fonctionnement

Indiquez la tension normale et la valeur maximale attendue, y compris la tolérance de l'alimentation électrique.

02
Type de signal et type I/O PLC

Identifiez DI, DO, AI, AO, 4–20mA, 0–10V, PNP, NPN ou une autre interface définie.

03
Topologie du circuit

Confirmez la paire flottante, la référence commune et les modes de protection ligne à ligne et ligne à terre requis.

04
Courant de fonctionnement maximal

Le SPD doit acheminer le courant de boucle ou de charge sans surchauffe excessive ou chute de tension.

05
Résistance série

Incluez la résistance du SPD dans le chargement complet de la boucle analogique et le calcul de la marge de tension.

06
Courant de fuite

Un excès de fuite peut affecter un seuil d'entrée de PLC ou introduire une erreur dans un circuit analogique sensible.

07
Niveau de protection ou de limitation de tension

Comparez la tension de limitation du SPD avec la capacité de tenue du PLC ou du dispositif de terrain.

08
Capacité, bande passante ou HART

Confirmez que le SPD ne déformera pas ou n'atténuera pas le signal requis ou la communication superposée.

09
Conducteurs, canaux et terminaux

Confirmez la construction à deux, trois ou quatre fils, les terminaux communs et les canaux par module.

10
Environnement et approbation

Confirmer la température de fonctionnement, le montage, l'enveloppe, l'état de zone dangereuse et la documentation des normes requises.

Ne comparez pas les produits uniquement par leur évaluation en kA.

Une valeur de courant de décharge plus grande ne rend pas automatiquement un produit meilleur pour un port PLC ou un capteur. La forme d'onde de test, le mode de protection, la tension limite et les caractéristiques du signal doivent également être connus.

Exemples d'application

Exemples pratiques de sélection de capteur et I/O de PLC 24V

Ces exemples montrent pourquoi des circuits avec la même tension nominale de 24V peuvent nécessiter des SPD différents.

Exemple A

Transmetteur extérieur à deux fils 4-20mA

  • Protéger l'ensemble de la paire du courant de boucle.
  • Confirmer la tension de boucle la plus élevée et le courant de boucle maximum.
  • Ajouter la résistance du SPD aux calculs de charge des câbles et des entrées PLC.
  • Confirmer la compatibilité HART si nécessaire.
  • Considérer une protection coordonnée aux deux extrémités d'un câble exposé.
Exemple B

Capteur PNP à trois fils connecté à l'entrée DI du PLC

  • Identifier +24V, 0V et le conducteur de sortie de commutation.
  • Confirmer l'arrangement de protection de référence commune.
  • Vérifier les fuites par rapport au seuil d'entrée du PLC.
  • Protéger les conducteurs externes nécessaires.
  • Installer le SPD à l'entrée de câble du tableau de contrôle.
Exemple C

DO PLC contrôlant un solénoïde extérieur

  • Confirmer le type de sortie, la polarité et le courant de charge.
  • Protéger le long câble externe à la limite de l'armoire.
  • Fournir une suppression locale appropriée pour la bobine inductive.
  • Ne pas s'attendre à ce que le SPD de surtension remplace la suppression des commutations répétitives.
Exemple D

Capteur 0–10V connecté à l'AI du PLC

  • Confirmer la tension maximale du signal et la topologie de référence.
  • Prioriser une faible fuite et une faible erreur de signal ajoutée.
  • Vérifier la résistance et la capacité en série.
  • Séparer le câblage protégé et non protégé.
  • Ne pas substituer un SPD de puissance générale de 24V.
Limite d'application du produit

Où le LY10 s'inscrit-il - et où une confirmation séparée est-elle requise

LEEYEE LY10 est présenté publiquement comme un protecteur de surtension pour signal de données sur rail DIN pour RS485, télémetrie, contrôle à distance, PLC, capteur et lignes de communication industrielle. La gamme disponible comprend des versions système de signal de 12V, 24V et 48V.

Cela ne prouve pas automatiquement qu'une version LY10 est adaptée à chaque circuit de capteur 4–20mA, 0–10V, AI, AO ou à trois fils. La compatibilité doit être confirmée par rapport aux paramètres électriques complets de la boucle réelle.

Direction de produit confirmée publiquement

  • Lignes de communication RS485 et industrielles
  • Signaux de télémetrie et de contrôle à distance
  • Versions système de signal de 12V, 24V et 48V
  • Installation en série sur rail DIN
  • Courant de charge nominal indiqué comme 500mA
  • Débit de transmission indiqué jusqu'à 10Mbps
  • Perte d'insertion indiquée comme ne dépassant pas 0.2dB

Applications nécessitant une confirmation supplémentaire

  • Boucles de transmetteurs 4–20mA à deux fils
  • Entrées et sorties analogiques 0–10V
  • Boucles analogiques compatibles HART
  • Capteurs PNP ou NPN à trois fils
  • Sorties PLC portant un courant de charge externe
  • Circuits avec des limites strictes de résistance ou de fuite
  • Boucles de zone dangereuse ou intrinsèquement sûres
Éviter les commandes incorrectes

Erreurs courantes de sélection et d'installation

×
Acheter un SPD d'alimentation simplement parce qu'il indique 24V

Un protecteur d'alimentation 24V n'est pas automatiquement adapté à un circuit de signal PLC analogique ou numérique.

×
Utiliser un modèle pour chaque fonction I/O

DI, DO, AI et AO peuvent avoir des exigences différentes en termes de courant, de référence et d'intégrité du signal.

×
Ignorer le câblage PNP ou NPN

Des hypothèses incorrectes sur la source, le drainage et le conducteur commun peuvent produire une mauvaise disposition des bornes.

×
Ignorer la résistance en boucle analogique

Une résistance supplémentaire peut réduire la tension de boucle disponible ou affecter les performances de mesure.

×
Installation du SPD profondément à l'intérieur du cabinet

Le câblage de champ non protégé ne doit pas traverser la zone sensible du PLC avant d'atteindre le SPD.

×
Comparer les produits uniquement par kA

La forme d'onde, le mode de protection, la tension limitante et les paramètres de signal sont également nécessaires pour une comparaison significative.

Liste de vérification des achats

Ce qu'un acheteur OEM ou un constructeur de panneaux doit confirmer

Fournir suffisamment d'informations sur le circuit pour éviter les erreurs de modèle, de terminal, d'étiquetage et d'échantillonnage.

Liste de contrôle de commande OEM pour les capteurs 24V et les protecteurs de surtension de signal E/S PLC
Confirmer la tension, la fonction I/O, le format du signal, le câblage des capteurs, la performance électrique, le montage, les terminaux et la documentation requise avant d'approuver le modèle.

Liste de confirmation technique et commerciale

  • Tension nominale et maximale du circuit
  • Fonction DI, DO, AI ou AO
  • 4–20mA, 0–10V, PNP, NPN ou signal de données
  • Circuit à deux, trois ou quatre fils
  • Topologie flottante ou de référence commune
  • Courant maximal de boucle ou de charge
  • Résistance, fuite et erreur de signal admissibles
  • Conducteurs, canaux et numérotation des bornes
  • Montage sur rail DIN, en armoire ou sur le terrain
  • Exigences en matière de température, de zone dangereuse et d'approbation
  • Exigences en matière de logo OEM, d'étiquettes et d'emballage
  • Quantité d'échantillon et volume annuel estimé
FAQ

FAQ sur le protecteur contre les surtensions de signal 24V

Chaque capteur 24V a-t-il besoin d'un protection contre les surtensions ?

Non. Un câblage court situé entièrement à l'intérieur d'une armoire peut ne pas nécessiter de SPD de signal individuel. La protection devient plus importante pour les dispositifs extérieurs, les longs câbles, le câblage entre bâtiments, les zones de mise à la terre séparées et les systèmes où le temps d'arrêt est coûteux.

Un SPD 24V peut-il protéger les DI, DO, AI et AO ?

Pas automatiquement. Les circuits numériques et analogiques peuvent avoir des topologies, courants, fuites, résistances, capacités et exigences d'intégrité du signal différentes. Confirmez la fonction I/O exacte avant de sélectionner le modèle.

Un SPD de 24V CC peut-il protéger une boucle de 4–20mA ?

Cela ne devrait pas être supposé. Une boucle de 4–20mA nécessite un protecteur de signal sélectionné pour la tension de boucle, le courant, la résistance, la fuite, la tension limite et les exigences de communication.

Un SPD aura-t-il un impact sur une mesure de 4–20mA ?

Cela peut arriver lorsque sa résistance en série ou son courant de fuite ne sont pas appropriés. Incluez la résistance du SPD dans le calcul de la charge du transmetteur, du câble et de l'entrée du PLC, et vérifiez qu'une marge de tension de boucle adéquate reste.

Où le SPD doit-il être installé dans un cabinet PLC ?

Installez-le à la limite d'entrée de câble externe avant que le câblage de terrain n'atteigne les terminaux I/O du PLC. Gardez la connexion PE courte et séparez le câblage de terrain entrant du côté protégé.

Le LY10 est-il adapté à chaque circuit d'E/S PLC 24V ?

Aucune adéquation universelle ne doit être supposée. LY10 est positionné publiquement pour RS485 et les lignes de communication industrielle compatibles. Un circuit de 4–20mA, 0–10V, AI, AO, PNP ou NPN nécessite une confirmation par rapport aux paramètres électriques réels.

Guides techniques connexes

Gardez chaque sujet de protection séparé

Utilisez cette page pour les signaux de capteur et I/O de PLC 24V. Utilisez les guides associés pour l'architecture complète du panneau de contrôle et le câblage de communication RS485.

Références techniques

  1. IEC 61643-21:2025, dispositifs de protection contre la surtension connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation—exigences et méthodes d'essai. Page de publication IEC .
  2. IEC 61643-22:2015, principes de sélection, fonctionnement, emplacement et coordination pour les SPDs connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation. Page de publication IEC .
  3. IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, essais d'immunité aux surtensions de compatibilité électromagnétique et techniques de mesure. Page de publication IEC .
  4. Phoenix Contact, protection contre la surtension pour la mesure, le contrôle et la technologie des signaux, y compris les circuits de signaux analogiques et de référence commune. Page technique de Phoenix Contact .
  5. Weidmüller, protection contre la surtension pour les circuits d'instrumentation et de contrôle, y compris les signaux analogiques et binaires. Page technique de Weidmüller .
  6. Informations sur le produit du protecteur de surtension de signal de données DIN-rail LEEYEE LY10. Page produit LEEYEE .

Besoin d'un SPD de signal 24V pour un vrai circuit I/O de PLC ?

Envoyez la liste I/O du PLC, le câblage du capteur, la tension maximale du circuit, le courant de boucle ou de charge, la longueur du câble et l'arrangement de mise à la terre. LEEYEE séparera d'abord l'alimentation, l'I/O numérique, le loop analogique et les exigences de communication avant de confirmer un modèle.

Publication précédente.
Guide de sélection de protecteurs contre les surtensions RJ45 pour Cat5e, Cat6, Gigabit et PoE
Prochain article.
Guide de sélection de protecteurs contre les surtensions 4-20mA pour boucles à 2 fils, 4 fils et HART
Devin Ling - Ingénieur Électrique chez LEEYEE Electrics

Devin Ling

Ingénieur électricien chez LEEYEE Electrics

Plus de 10 ans d'expérience dans les dispositifs de protection contre les surtensions
Spécialisé dans la norme IEC 61643 / UL 1449
Expérience en matière de systèmes solaires photovoltaïques et industriels

Parler à un ingénieur Obtenir une recommandation technique

Vous ne savez pas quel SPD correspond à votre système ?
Obtenez une recommandation rapide de la part de nos ingénieurs.

À propos de LEEYEE :

Établi en 2009, LEEYEE est un fabricant spécialisé dans les dispositifs de protection contre les basses tensions. Nous possédons les certificats CE, CB, ISO9001 et TUV. En outre, nous offrons des options de personnalisation pour l'apparence des couleurs, les paramètres et les logos. Nous vous invitons à consulter nos catalogues de produits et à nous envoyer vos demandes de renseignements par courrier électronique à l'adresse suivante max@cnspd.com.

Citer maintenant

    LEEYEE Électrique

    En rapport
    &Produits