Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset
51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset
51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset
51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset

51204126-004 | Honeywell | Strom-I/O-Link-Kabelset


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 51204126-004

PRODUKTTYP : E/A-Link-Kabel

PRODUKTHERSTELLER : Honeywell


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Das Honeywell 51204126-004, auch als 51204126-004 Power-I/O-Link-Kabel mit Schutzmodul katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente für die Signalverbindung redundanter I/O-Links und die Stromverteilung innerhalb von Honeywell-TDC-3000-Netzwerken. Die als 2-Kabel-Set mit einer Länge von 4 Metern und redundanten Link-A- und Link-B-Leitern ausgeführte Einheit verbindet Prozessmanagerkarten direkt mit Subfile-Backplanes, um Niederspannungs-Logiksignale und Systemversorgungsspannungen zu übertragen. Integrierte Schutzmodule unterdrücken Leitungsstörungen und isolieren feldseitige Störungen entlang des seriellen Kommunikationsbusses.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 51204126-004
Marke Honeywell
Herkunft USA
Gewicht 2.70 lbs (1.22 kg)
Abmessungen Kabellänge: 4 Meter (13.12 ft)
Betriebstemperatur 0 bis 60 deg C
Leistungsaufnahme Passive Verbindungseinheit
Produkttyp Power-I/O-Link-Kabel mit Schutzmodul
Set-Konfiguration Enthält 2 Kabel (Link A und Link B)
Systemkompatibilität Honeywell TDC 3000
Montageart Rack- oder Schaltschrankmontage

Kanal-zu-Kanal-Isolierung

Die Verbindungseinheit 51204126-004 verfügt über Isolationsbarrieren zwischen den parallelen Datenpfaden Link A und Link B, um die Integrität der redundanten Links zu gewährleisten. Geerdete leitfähige Abschirmungen um jedes 4 Meter lange Kabel verhindern Signalübersprechen zwischen den Hochgeschwindigkeitsleitungen der seriellen I/O-Kommunikation und benachbarten Gleichstromversorgungsleitungen. Integrierte Überspannungs- und Schutzschaltungen begrenzen Gleichtakt-Spannungsspitzen und schützen die Backplane-Logik des TDC 3000 vor Verschiebungen des Erdpotenzials über die Rackrahmen hinweg.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein einzelnes Kabel des Sets 51204126-004 getrennt werden, während der TDC-3000-Knoten online bleibt?

A: Ja, sofern das System im aktiven Dual-Link-Redundanzbetrieb arbeitet. Durch das Trennen eines Kabels (Link A oder Link B) ist eine Wartung eines einzelnen Kanals möglich, während der alternative Link die unterbrechungsfreie Datenübertragung über die Backplane aufrechterhält.

F: Welche Funktion hat das integrierte Schutzmodul dieser Kabelbaugruppe?

A: Das Schutzmodul enthält integrierte Begrenzungskomponenten, die Spannungsspitzen und hochfrequente Störimpulse abschwächen, bevor sie die empfindlichen Transceiver der I/O-Karten erreichen.

F: Wie wird die Durchgängigkeit der Gehäuseerdung für die 4 Meter lange Kabelabschirmung hergestellt?

A: Metallische Steckverbindergehäuse stellen beim Herstellen der Verbindung einen direkten Kontakt zu geerdeten Gehäuseblechen oder Erdungsanschlüssen des Rackrahmens her.

Richtlinien für die Installation vor Ort

  1. Schalten Sie die angeschlossenen Rack-Subfiles aus, bevor Sie das Kabelset 51204126-004 in nicht redundanten Konfigurationen installieren oder austauschen.
  2. Führen Sie die Kabel von Link A und Link B nach Möglichkeit durch getrennte Kabelkanäle im Schaltschrank, um die physische Kanaltrennung zu gewährleisten.
  3. Richten Sie die Steckerstifte an den entsprechenden Kartenfile-Anschlüssen des TDC 3000 aus und drücken Sie sie fest hinein, bis Verriegelungsschrauben oder Halteriegel vollständig einrasten.
  4. Halten Sie entlang der 4 Meter langen Kabellänge den Mindestbiegeradius ein, um eine Ermüdung der Innenleiter und eine Verformung der Abschirmung zu vermeiden.
  5. Überprüfen Sie die niederohmige Erdungsverbindung zwischen den Kabelschirmanschlüssen und der Haupterdungsschiene des Gehäuses.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Schritte zur Inbetriebnahme eines DCS in Automatisierungsprojekten der Industrie

Die Inbetriebnahme eines Distributed Control Systems (DCS) stellt einen entscheidenden Meilenstein bei der Implementierung moderner Prozessautomatisierungsinfrastrukturen dar. Außendiensttechniker müssen systematische Prüfschritte durchführen, um komplexe Steuerungshardware von der statischen Installation zur dynamischen Anlagensteuerung zu überführen. Eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme stellt sicher, dass Steuerungen, E/A-Module, Netzwerk-Switches und HMI-Software vor der Einführung von Prozessmedien unter Betriebsbedingungen strikt gemäß den technischen Konstruktionsspezifikationen funktionieren.

Mehr lesen
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Ersatzteilstrategie für SPS- und DCS-Steuerungssysteme: Ingenieurrichtlinien

Moderne Fabrikautomation setzt auf Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Backbones, um verteilte Steuerungssysteme in störungsintensiven Industrieumgebungen miteinander zu verbinden. Im Gegensatz zu Kupferleitungen übertragen Lichtwellenleiter Daten mittels Lichtimpulsen und sind dadurch vollständig unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen (EMI). Servicetechniker müssen Techniken zum Verbinden optischer Kabel und zum Fusionsspleißen beherrschen, um eine verlustarme Datenübertragung zwischen kritischen Knoten programmierbarer Logiksteuerungen (PLC) und dezentraler Leitsysteme (DCS) zu gewährleisten.

Mehr lesen
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Ersatzteilstrategie für SPS- und DCS-Steuerungssysteme: Ingenieurrichtlinien

Das Lebenszyklusmanagement der industriellen Automatisierung erfordert eine zuverlässige Ersatzteilplanung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Leitsystemplattformen (DCS). Anlageningenieure müssen Ersatzkomponenten bereits während der Basic- und Detailplanung korrekt kategorisieren, um eine hohe Systemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Eine fehlerhafte Berechnung des Ersatzteilbedarfs kann zu längeren ungeplanten Ausfallzeiten, Überschreitungen des Projektbudgets oder einer verzögerten Inbetriebnahme vor Ort führen.

Mehr lesen