Honeywell CC-TDOB11 51308373-175 Digitale útfier IOTA redundant
Beskriuwing
Produksje | Honeywell |
Model | CC-TDOB11 |
Bestelynformaasje | 51308373-175 |
Katalogus | Experion® PKS C300 |
Beskriuwing | Honeywell CC-TDOB11 51308373-175 Digitale útfier IOTA redundant |
Oarsprong | Feriene Steaten |
HS-koade | 3595861133822 |
Diminsje | 3,2 sm * 10,7 sm * 13 sm |
Gewicht | 0,3 kg |
Details
3.4.5 Temperatuerderating foar UIO De maksimale bûtentemperatuer fan 'e module moat beheind wurde ôfhinklik fan 'e ynterne dissipaasje. Oandacht • De luchtstream troch de module wurdt oannommen as natuerlike konveksje. • Soargje derfoar dat de UIO-modules yn 'e juste posysje ynstalleare binne. In UIO-module moat yn 'e oprjochte posysje monteard wurde. Om de maksimale akseptabele bûtentemperatuer fan 'e module foar in typyske konfiguraasje te bepalen, fier de folgjende stappen út. 1. Fier de berekkening fan ynterne dissipaasje út foar UIO. a. Bepale en registrearje de werklike konfiguraasjegegevens. b. Berekkene de totalen per dissipaasjebydrager. c. Tel de totalen fan 'e foarige stap op om de ynterne dissipaasje te bepalen. 2. Brûk de temperatuerderatingkurven foar UIO om de maksimale akseptabele bûtentemperatuer fan 'e module te bepalen. 3.4.6 Berekkening fan ynterne dissipaasje foar UIO Om de maksimale bûtentemperatuer fan 'e module te berekkenjen, hawwe jo de IO-konfiguraasje nedich. De maksimale dissipaasje feroarsake troch de kernellogika fan 'e UIO-module is in fêste wearde. De oare dissipaasjebydragen binne ôfhinklik fan 'e kanaalkonfiguraasje