Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

Honeywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-ControllerHoneywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-ControllerHoneywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-Controller
Honeywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-Controller
Honeywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-Controller
Honeywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-Controller

Honeywell 51305980-836 Kabel für redundanten C300-Controller


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 51305980-836

PRODUKTTYP : Ethernetkabel

PRODUKTHERSTELLER : Honeywell


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

Produktdetails

Das Honeywell 51305980-836, auch als redundantes C300-Controllerkabel 51305980 katalogisiert, dient als spezielle Hardwarekomponente für die Hochgeschwindigkeits-Synchronisierung der Redundanz und die Übertragung von Querverbindungsdaten innerhalb der Steuerungsarchitekturen Honeywell Experion LX und C300.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 51305980-836
Marke Honeywell
Basismodell 51305980
Produkttyp Redundantes Controller-Ethernetkabel
Kabeltyp Geschirmtes 100-Base-T-Ethernetkabel
Kabellänge 36 Zoll (0,91 m)
Anschlussmerkmale RJ45 mit orangefarbenen Knickschutztüllen
Umweltschutz Schutzlackbeschichtung
Herkunft USA
Gewicht 0,2 kg
Abmessungen Standardlänge für die Verbindung innerhalb eines C300-Schaltschranks
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
Leistungsaufnahme Passives physisches Übertragungsmedium
Systemkompatibilität Honeywell Experion LX / C300-Controller-IOTA-Module

Kanal-zu-Kanal-Isolierung und Verarbeitung des Schleifenprotokolls

Das Kabel 51305980-836 stellt physische Querverbindungs-Kommunikationspfade zwischen redundanten C300-Controllerpaaren und den zugehörigen Input Output Termination Assembly-(IOTA-)Modulen bereit. Die Baugruppe wurde dafür entwickelt, eine kontinuierliche Zustandssynchronisierung über Prozessknoten aufrechtzuerhalten, die Instrumente mit 4–20-mA-HART-Schleifenprotokoll verwalten, und verfügt über eine hochdichte Geflecht- und Folienschirmung. Diese Konstruktion gewährleistet eine Kanal-zu-Kanal-Isolierung, unterdrückt elektromagnetisches Gleichtaktrauschen und verhindert Unterschiede im Erdpotenzial zwischen benachbarten Controller-Basiseinheiten. Die Schutzlackbeschichtung über den Kabelschnittstellenverbindungen schützt die internen Anschlüsse vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann das Redundanzkabel 51305980-836 im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, während der primäre C300-Controller aktive Prozesslogik ausführt?

A: Ja. Wenn die Redundanzverbindung durch Herausziehen des Kabels vorübergehend unterbrochen wird, läuft der primäre C300-Controller im nicht redundanten Modus weiter, ohne die Ausführung der Prozess-I/O zu unterbrechen.

F: Welchen technischen Zweck haben die orangefarbenen Knickschutztüllen an den Kabelanschlüssen?

A: Die orangefarbenen Knickschutztüllen dienen als physische Farbkennzeichnung, um die Querverbindungspfade der redundanten Controller während der Wartung am Schaltschrank von standardmäßigen FTE- und Feldbusverbindungen zu unterscheiden.

Richtlinien für die Installation vor Ort

  • Steckerausrichtung: Stecken Sie die RJ45-Stecker direkt in die Redundanzanschlüsse der primären und sekundären C300-IOTA-Module, bis die Verriegelungslaschen sicher einrasten.
  • Einhaltung des Biegeradius: Vermeiden Sie enge Biegungen in der Nähe der Knickschutztüllen, um die Geometrie der internen Differenzialpaare und die nominale Impedanz zu erhalten.
  • Kabeltrennung: Führen Sie das Redundanzkabel in ausreichendem Abstand von Hochspannungs-Wechselstromleitungen und Motorkabeln, um eingekoppelte Hochfrequenzstörungen zu reduzieren.
  • Verlegen im Schaltschrank: Befestigen Sie überschüssige Kabellänge mit weichen Kabelbindern im Verdrahtungskanal des Gehäuses, um mechanische Belastungen an den Buchsen der IOTA-Anschlüsse zu verhindern.

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
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Router in der Architektur der industriellen Automatisierung

Die moderne Fabrikautomatisierung ist auf eine zuverlässige industrielle Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um Echtzeit-Felddaten zwischen Systemen der Betriebstechnik auszutauschen. Bei der Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen, verteilten Leitsystemen und SCADA-Überwachungsknoten stoßen Ingenieure häufig auf Netzwerkgeräte wie Hubs, Switches und Router. Obwohl diese Geräte über physische Anschlüsse verfügen, arbeiten sie auf unterschiedlichen Schichten des Referenzmodells der Open Systems Interconnection und bieten verschiedene Funktionen zur Verkehrssteuerung.

Mehr lesen
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Vorbeugende Wartung von Rangierschränken: Wesentliche Funktionsprüfungen für SPS-, DCS- und ESD-Systeme

Marshalling-Schränke dienen in modernen Prozessanlagen als wichtige Schnittstelle zwischen Feldinstrumentierung und der Elektronik im Leitstand. Eine regelmäßige vorbeugende Wartung dieser Schränke gewährleistet die Signalintegrität in speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), verteilten Leitsystemen (DCS) und Notabschalt-(ESD-)Netzwerken. Systemtechniker müssen strukturierte Inspektionsprotokolle durchführen, um Umweltrisiken zu mindern, lose Verdrahtungen zu erkennen und die kontinuierliche Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Mehr lesen
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Räumliches Computing in der industriellen Automatisierung: Verbesserung von SPS- und DCS-Abläufen mit AR und VR

Industrie 4.0 integriert digitale Intelligenz in den Betriebsablauf und verändert weltweit die Landschaft der Fabrikautomatisierung. Räumliche Technologien – insbesondere Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) – definieren neu, wie Ingenieure mit industriellen Steuerungssystemen interagieren. Durch die Verknüpfung computergenerierter CAD-Modelle mit Echtzeitdaten der Betriebstechnik (OT) ermöglichen immersive Darstellungen eine intuitive Überwachung, schnelle Diagnosen und sicherere Wartungsarbeiten in komplexen Prozessanlagen.

Mehr lesen