Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWAMódulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWAMódulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWA
Módulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWA
Módulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWA
Módulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWA

Módulo de Salida Digital de Seguridad Funcional SDV531-S23 | YOKOGAWA


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : SDV531-S23

TIPO DE PRODUCTO : Módulo de Salida Digital

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Yokogawa


  • 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 activación de dispositivos de campo discretos en redes del sistema instrumentado de seguridad ProSafe-RS, el YOKOGAWA SDV531-S23 (SDV531 Módulo de Salida Digital) proporciona ejecución física/eléctrica directa. El hardware opera ocho rutas de salida independientes para enviar comandos directamente a los elementos finales de control mientras mantiene límites de aislamiento físico.

Especificaciones del Hardware

Parámetro Especificación
Modelo SDV531-S23
Marca YOKOGAWA
Origen Japón
Peso 0.18 kg
Dimensiones 2.2 cm x 18.1 cm x 12.7 cm
Temperatura de Operación -40 a +70 °C
Consumo de Energía Voltaje de entrada 24 VDC
Salidas de Relé 8 salidas Forma A (NPN)
Calificación de Corriente 5.5 A
Certificación de Seguridad Certificado SIL 2
Plataforma del Sistema Sistema Instrumentado de Seguridad ProSafe-RS

Aislamiento Canal a Canal

El módulo emplea parámetros de aislamiento galvánico canal a canal para evitar la propagación de fallas a través de la arquitectura del hardware. Barreras de aislamiento óptico y por transformador aíslan los lazos individuales de 24 VDC del lado de campo de la lógica interna del procesador. Esta topología de circuito mitiga la interferencia entre canales adyacentes y previene que fallas eléctricas externas interrumpan el núcleo de procesamiento lógico de la plataforma ProSafe-RS.

Preguntas Frecuentes

P: ¿El módulo soporta operaciones de intercambio en caliente en línea durante la ejecución del sistema de seguridad?

R: El intercambio en caliente está permitido siempre que el lazo lógico correspondiente sea omitido o colocado en un estado seguro manual antes de la extracción. El conector del backplane previene interrupciones transitorias del bus durante la inserción, pero las corrientes de carga del lado de campo de hasta 5.5 A deben ser desenergizadas para evitar arcos en los contactos del bloque terminal.

P: ¿Cómo se comportan las salidas Forma A (NPN) durante una pérdida de comunicación lógica?

R: Ante la pérdida de comunicación con el backplane o una falla interna del procesador, la lógica interna ejecuta una rutina de apagado seguro, llevando las 8 salidas Forma A a su estado abierto desenergizado para aislar los elementos de control externos.

Guías para la Instalación en Campo

  • Integración en el Chasis: Monte el módulo verticalmente en la ranura designada del ProSafe-RS, ajustando los mecanismos de retención para verificar el acoplamiento con el bus del backplane. Asegúrese de que la temperatura ambiente dentro del gabinete se mantenga dentro de los límites de -40 a +70 °C.
  • Puesta a Tierra del Blindaje y Enrutamiento de Cables: Todo el cableado de salida digital de campo debe usar cables de instrumentación blindados. Los cables de drenaje de campo deben terminarse exclusivamente en la barra de tierra de punto único del gabinete para bloquear el ruido electromagnético inducido que pueda alterar los diagnósticos de seguridad.
  • Supresión de Cargas Inductivas: Para elementos finales de control inductivos de CC conectados a los canales de 5.5 A, se deben cablear diodos de supresión externos directamente a través de los terminales de carga para evitar transitorios de voltaje por fuerza contraelectromotriz que degraden los circuitos de salida de estado sólido.

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
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigación de disparos espurios de paradas de emergencia en sistemas de control industrial

Los pulsadores de parada de emergencia (E-Stop) son dispositivos de seguridad esenciales en la automatización de fábricas y las plantas de control de procesos. Las normas de seguridad funcional exigen bloques de contactos normalmente cerrados (NC) para garantizar un funcionamiento a prueba de fallos en caso de roturas del cableado o cortes de suministro eléctrico. Sin embargo, el deterioro mecánico con el tiempo puede provocar disparos espurios inesperados, deteniendo las líneas de producción sin que exista una emergencia real. Comprender las causas subyacentes de los fallos de los contactos mecánicos permite a los ingenieros de automatización implementar circuitos de seguridad robustos y tolerantes a fallos.

Leer más
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automatización redundantes: maximizar el tiempo de actividad en aplicaciones de control críticas

La automatización industrial depende de la estabilidad operativa continua para evitar tiempos de inactividad catastróficos y pérdidas económicas. Aunque las definiciones de diccionario convencionales consideran que la redundancia es superflua, los ingenieros industriales consideran indispensables las arquitecturas de control redundantes para los sistemas de alta disponibilidad. La implementación de hardware de respaldo garantiza una transferencia fluida cuando falla el equipo principal, protegiendo la infraestructura crítica en los sectores de fabricación y de procesos.

Leer más
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Descifrando los 5 niveles de la arquitectura de automatización industrial

La fabricación moderna se basa en una jerarquía de comunicación estructurada para conectar el hardware físico de la planta con el software de gestión empresarial. Este marco, conocido comúnmente como la pirámide de automatización, establece cómo fluyen los datos entre los dispositivos de campo, los controladores lógicos y las redes informáticas corporativas. Comprender estos cinco niveles distintos ayuda a los ingenieros y responsables de planta a optimizar las operaciones del sistema, reducir los tiempos de inactividad e implementar soluciones integrales de automatización industrial.

Leer más