Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327
Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327
Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327
Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327

Tarjeta de relé doble SPCO Honeywell 05701-A-0327


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 05701-A-0327

TIPO DE PRODUCTO : Tarjetas de relevo

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Honeywell


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

Detalles del producto

Configurado para la gestión discreta de señales en las plataformas de detección de gas System 57, la Honeywell 05701-A-0327 (tarjeta de relé 05701-A-0327) proporciona la ejecución física directa de la lógica de control. El módulo funciona como una interfaz doble SPCO (conmutador de polo simple), facilitando el control de los estados de los relés A1, A2 y de fallo dentro de la arquitectura de monitoreo de gas.

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo 05701-A-0327
Marca Honeywell
Origen No especificado
Peso 1.2 kg
Dimensiones Formato estándar de tarjeta System 57
Temperatura de operación Consulte el manual técnico de System 57
Consumo de energía Dependiente del estado activo del relé
Tipo de relé Doble SPCO

Aislamiento entre canales

La tarjeta de relé 05701-A-0327 utiliza aislamiento galvánico para mantener la separación de señales entre las salidas de contacto del relé y el backplane del controlador. Este aislamiento eléctrico evita que el ruido referenciado a tierra afecte la lógica interna del sistema y asegura que las transiciones de conmutación de alto voltaje en los circuitos de salida A1, A2 o de fallo no se propaguen hacia los módulos de procesamiento del System 57. Mantener esta barrera de aislamiento es necesario para proteger la integridad del lazo de control de detección de gas y prevenir interferencias por voltaje en modo común durante las transiciones de estado del relé.

Preguntas frecuentes

P: ¿Es esta tarjeta de relé compatible con instalación en caliente (hot-swap) en el rack System 57?

R: No. No inserte ni retire la tarjeta mientras el subrack esté energizado. Se debe cortar la alimentación para evitar daños en el conector de borde del backplane y en los componentes electrónicos internos.

P: ¿Cómo deben conectarse las cargas inductivas a las salidas SPCO?

R: Las cargas inductivas deben estar protegidas con diodos flyback apropiados o supresores RC. No suprimir la fuerza electromotriz inversa (back-EMF) durante la desenergización del relé puede causar picaduras en los contactos o fallos en la barrera de aislamiento.

Directrices para la instalación en campo

  • Montaje físico: Inserte el módulo en la ranura designada del rack System 57. Verifique que la tarjeta esté completamente asentada contra el conector del backplane antes de energizar el rack para asegurar un contacto eléctrico estable.
  • Prácticas de cableado: Utilice cableado apantallado para todo el cableado de salida en campo. Termine la malla en el bus de tierra del gabinete para minimizar el riesgo de interferencia electromagnética (EMI) con las señales sensibles de los sensores.
  • Torque en terminales: Observe los requisitos estándar de torque para bloques de terminales al conectar el cableado de control externo. Asegure todas las conexiones para evitar estados intermitentes de señal causados por vibraciones mecánicas.
  • Ruteo de cables: Mantenga separación entre el cableado de señales de sensores de bajo nivel y el cableado de salida de relé de alto voltaje. Enrute estos circuitos en conductos separados o canalizaciones segregadas para cumplir con los estándares industriales de mitigación 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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementación de la secuenciación de datos FIFO y LIFO en la programación de PLC

La gestión de datos sirve como una piedra angular de la automatización industrial moderna. Ya sea para rastrear materiales en una cinta transportadora o gestionar secuencias por lotes en un proceso, los ingenieros suelen confiar en la lógica secuencial. Dos estructuras principales—Primero en entrar, primero en salir (FIFO) y Último en entrar, primero en salir (LIFO)—forman la base de este manejo de datos. Dominar estos bloques permite a los programadores optimizar de manera eficiente operaciones complejas de máquinas.

Leer más
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolución de las arquitecturas de sistemas SCADA en la automatización industrial

Un sistema robusto de Control y Adquisición de Datos (SCADA) actúa como el corazón de las operaciones industriales modernas. Comprender la arquitectura del sistema SCADA es vital para los ingenieros que diseñan sistemas de control eficientes. Estas arquitecturas han evolucionado desde estructuras aisladas y monolíticas hasta ecosistemas altamente interconectados y en red. Elegir el diseño adecuado requiere equilibrar la visibilidad de los datos, la potencia de procesamiento y los requisitos de escalabilidad a largo plazo.

Leer más
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Elegir el controlador adecuado: PLC vs. controlador de movimiento en la automatización industrial

Seleccionar la arquitectura de control óptima es una decisión fundamental en la automatización industrial. Los ingenieros deben elegir con frecuencia entre un Controlador Lógico Programable (PLC) y un Controlador de Movimiento dedicado. Aunque ambos sistemas gestionan maquinaria, sus filosofías de diseño subyacentes difieren significativamente, afectando el rendimiento, la escalabilidad y la integración del sistema.

Leer más