Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101
Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101
Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101
Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101

Módulo de E/S de comunicaciones ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : PC D231 B101 3BHE025541R0101

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de comunicación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

El ABB PC D231 B101 3BHE025541R0101, también catalogado como el módulo de E/S de comunicaciones PCD231B101, funciona como un componente de hardware dedicado para la regulación del sistema de excitación y el procesamiento de señales de control dentro de las plataformas de excitación de generadores ABB.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo PC D231 B101 3BHE025541R0101
Marca ABB
Origen Suiza
Temperatura de funcionamiento Rango de funcionamiento con clasificación industrial
Consumo de energía Alimentado mediante suministro auxiliar / placa posterior
Función del módulo Control del excitador para la regulación del sistema de excitación
Interfaces de entrada Entradas analógicas y digitales (señales de tensión, corriente, velocidad y estado)
Interfaces de salida Salidas analógicas y digitales (tensión de campo, alimentación auxiliar y señales de protección)
Protocolos de comunicación Modbus, Profibus, Ethernet
Protección integrada Protección contra sobrecorriente, subtensión y sobretemperatura

Velocidad de comunicación del bus de la placa posterior y redes deterministas

El PC D231 B101 mantiene intercambios de tramas de datos en tiempo real a través de canales Modbus, Profibus y Ethernet sin comprometer la velocidad de comunicación del bus de la placa posterior dentro del bastidor anfitrión. Al gestionar simultáneamente entradas analógicas de tensión, corriente y velocidad junto con líneas digitales de estado, la unidad procesa los lazos de control del excitador de forma determinista. La compatibilidad estandarizada del firmware flash garantiza la traducción sincronizada de parámetros a los módulos de protección adyacentes, al tiempo que aumenta la densidad de canales sin fluctuaciones en los paquetes.

Preguntas frecuentes

Q: ¿Cómo gestiona el PCD231B101 las condiciones de fallo del sistema durante el control de la excitación?

A: El módulo integra lógica interna de protección de hardware para eventos de sobrecorriente, subtensión y sobretemperatura, y lleva las salidas de protección a estados seguros cuando detecta que se han alcanzado los umbrales de fallo.

Q: ¿Qué protocolos de comunicación admite de forma nativa el PCD231B101 para la integración con DCS?

A: El módulo admite los protocolos Modbus, Profibus y Ethernet industrial para la integración directa en redes con arquitecturas DCS y PLC de nivel superior.

Q: ¿Se pueden conectar directamente señales de campo analógicas y digitales al PCD231B101?

A: Sí. El módulo cuenta con terminales de entrada dedicados para señales analógicas y digitales (tensión, corriente, velocidad y estado), así como terminales de salida para el control de la tensión de campo y los circuitos auxiliares de protección.

Directrices para la instalación en campo

  1. Aísle las alimentaciones auxiliares principales del bastidor de control de la excitación antes de insertar o retirar el módulo PCD231B101.
  2. Alinee los bordes de la tarjeta del módulo con las ranuras guía designadas del subbastidor y presione firmemente hasta que la interfaz del bus de la placa posterior quede completamente asentada.
  3. Apriete los tornillos de retención del panel frontal para asegurar el contacto de puesta a tierra y evitar el desprendimiento debido a las vibraciones.
  4. Enrute las líneas de señales analógicas y los cables de realimentación digitales por canalizaciones conectadas a tierra y apantalladas, separadas de los conductores de tensión de campo de alta corriente.
  5. Conecte los apantallamientos de los cables de campo directamente a la barra de tierra funcional del armario, manteniendo una terminación de baja impedancia para evitar el acoplamiento de ruido.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Pruebas de aceptación maestras: comprensión de las FAT y SAT en los sistemas de control industrial

Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en sitio (SAT) son controles fundamentales de aseguramiento de la calidad en sistemas complejos de control industrial. Ambos procedimientos verifican que los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los dispositivos de campo asociados cumplan especificaciones funcionales estrictas. Sin embargo, ejecutar estas pruebas de manera eficaz requiere una delimitación clara entre la preparación fuera del sitio y la puesta en servicio final en campo.

Leer más
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de seguridad en la automatización industrial: fundamentos, normas de diseño y arquitectura a prueba de fallos

Los relés de seguridad constituyen la base de la seguridad funcional en la automatización moderna de fábricas, ya que previenen fallos catastróficos de los equipos y protegen al personal de la planta. Aunque los relés electromecánicos estándar se encargan de la conmutación básica de cargas, carecen de los diagnósticos redundantes necesarios para entornos industriales de alto riesgo. Las plataformas modernas de automatización industrial, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS), dependen de relés de seguridad especializados para supervisar los dispositivos de campo y aislar los peligros al instante.

Leer más