Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

Chasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen BradleyChasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen BradleyChasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen Bradley
Chasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen Bradley
Chasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen Bradley
Chasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen Bradley

Chasis de E/S de 13 ranuras SLC 500 1746-A13 | Allen Bradley


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 1746-А13

TIPO DE PRODUCTO : Chasis de E/S

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Allen-Bradley


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

Detalles del producto

Descripción del Producto

El Allen Bradley 1746-A13 proporciona la base estructural y eléctrica para sistemas de control SLC 500 de gran escala. Este chasis de 13 ranuras alberga el procesador, la fuente de alimentación y hasta 12 módulos adicionales de E/S o comunicación. Facilita el intercambio de datos a alta velocidad a través del backplane mientras asegura una alineación mecánica rígida para todos los componentes del sistema. Suministramos esta unidad como 100% completamente nueva de stock original de fábrica, garantizando la integridad estructural y la conductividad eléctrica necesarias para implementaciones industriales a largo plazo.

Especificaciones Técnicas

Característica Detalles de la Especificación
Fabricante Allen Bradley / Rockwell Automation
Línea de Producto SLC 500
Número de Ranuras 13 Ranuras para Módulos
Corriente del Backplane (Máx.) 10A a 5.1V DC / 2.88A a 24V DC
Tipo de Montaje Montaje en Panel (8 pestañas de montaje)
Soporte de Expansión Compatible mediante cable 1746-C9
Temperatura de Operación 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Temperatura de Almacenamiento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad Relativa 5% a 95% (sin condensación)
Peso 4.06 lbs (1.84 kg)

Ventajas de Ingeniería

  • Alta Densidad de Ranuras: El 1746-A13 ofrece el máximo número de ranuras disponible en la familia SLC 500. Al proporcionar 13 ranuras, este chasis permite a los ingenieros centralizar configuraciones complejas de E/S en un solo rack, reduciendo la necesidad de cables de expansión y fuentes de alimentación secundarias en aplicaciones a gran escala.

  • Capacidad Robusta de Corriente del Backplane: El chasis soporta una corriente masiva de 10 amperios a 5.1V DC. Esta alta capacidad de corriente acomoda módulos especializados que consumen mucha energía, como contadores de alta velocidad o escáneres de red, sin riesgo de caídas de voltaje o inestabilidad en el backplane.

  • Interconectividad Vertical del Chasis: Para sistemas que superan las 13 ranuras, el 1746-A13 soporta conexiones verticales con otros chasis 1746 usando el cable de expansión 1746-C9. Este enfoque modular permite el crecimiento del sistema manteniendo una huella vertical compacta dentro del gabinete de control.

  • Estabilidad Térmica Mejorada: El diseño abierto para montaje en panel promueve la refrigeración por convección natural. Con un rango de operación de hasta 60 °C, el chasis mantiene la sincronización eléctrica y la integridad de la señal incluso cuando está completamente poblado con módulos de E/S de alta carga en ambientes industriales cálidos.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Puedo montar el 1746-A13 en un rack estándar de servidor de 19 pulgadas?

    El 1746-A13 utiliza un diseño de montaje en panel con 8 pestañas de montaje destinadas para instalación directa en un subpanel. Para instalarlo en un rack de 19 pulgadas, debe usar un soporte adaptador especializado para montaje en rack.

  • ¿Cómo calculo los requisitos de la fuente de alimentación para este rack de 13 ranuras?

    Sume el consumo de corriente del backplane del procesador y de cada módulo de E/S que planee instalar. Asegúrese de que el total no exceda el límite de 10A (5.1V) o 2.88A (24V) del chasis, y seleccione una fuente de alimentación SLC 500 (por ejemplo, 1746-P1, P2, P3 o P4) que cumpla con estos requisitos.

  • ¿Cuál es la distancia máxima permitida entre dos chasis 1746-A13?

    Al interconectar chasis verticalmente mediante un cable 1746-C9, debe mantener un máximo de 6 pulgadas de espacio entre los racks. Esto asegura que la sincronización de la señal a través del backplane expandido se mantenga dentro de las tolerancias de fábrica.

  • ¿Este producto es un artículo usado o excedente?

    No. Garantizamos que este 1746-A13 es equipo original Allen Bradley 100% completamente nuevo . Se envía en la caja original de fábrica con el UPC 662468415347 y todo el hardware de montaje original de fábrica incluido.

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
PLC vs. PAC: Navigating Selection in Modern Industrial Automation

PLC vs. PAC: Navegando la selección en la automatización industrial moderna

Seleccionar el controlador adecuado es una decisión fundamental en la automatización industrial. Aunque las diferencias entre los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Controladores de Automatización Programables (PAC) a menudo se confunden, comprender sus diferencias arquitectónicas básicas es esencial para la fiabilidad del sistema. Ambos controladores funcionan como el cerebro de los sistemas de control, pero sus capacidades específicas determinan su idoneidad para diversas tareas de automatización de fábricas.

Leer más
Transforming Textile Manufacturing: The Strategic Integration of Industrial Automation and AI

Transformando la fabricación textil: la integración estratégica de la automatización industrial y la IA

La industria textil se encuentra en una encrucijada tecnológica crítica. Las operaciones tradicionales deben ahora adoptar la transformación digital para mantenerse competitivas en un mercado global. Al integrar la automatización industrial avanzada—que va desde maquinaria controlada por PLC hasta análisis sofisticados impulsados por IA—los fabricantes pueden aumentar significativamente la productividad, minimizar el desperdicio de materiales y elevar la calidad general del producto.

Leer más
Navigating Industrial Communication Protocols: A Technical Guide for Modern PLCs

Navegando por los Protocolos de Comunicación Industrial: Una Guía Técnica para PLCs Modernos

En el ámbito de la automatización industrial, el Controlador Lógico Programable (PLC) funciona como el cerebro de la planta. Sin embargo, su verdadero poder se desbloquea mediante protocolos de comunicación robustos. Estas vías digitales garantizan un intercambio de datos fluido entre controladores, sensores y sistemas de gestión a nivel empresarial.

Leer más