Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Triconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/OTriconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/OTriconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/O
Triconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/O
Triconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/O
Triconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/O

Triconex 4000056-002 Cable de Bus de Comunicación Tricon I/O


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 4000056-002

TIPO DE PRODUCTO : Cable de Bus de Comunicación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Triconex


  • 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 Triconex 4000056-002 funciona como un cable de bus de comunicación I/O de alta velocidad diseñado específicamente para la plataforma Triconex de Redundancia Modular Triple (TMR). Proporciona el enlace de datos crítico entre los módulos I/O y los conjuntos de terminación, facilitando la transferencia fluida de señales críticas para la seguridad. Este cable de 1.5 metros asegura una comunicación determinista dentro de la arquitectura del sistema, previniendo latencias en aplicaciones de Parada de Emergencia (ESD) y Detección de Incendios y Gas (F&G). Suministramos este producto como 100% Nuevo y Original, con embalaje sellado de fábrica.

Especificaciones Técnicas

Característica Especificación
Número de Modelo 4000056-002
Tipo de Cable Bus de Comunicación I/O
Longitud 1.5 Metros (aprox. 5 pies)
Tipo de Conector Doble D-Sub de 50 Pines
Género del Conector Hembra a Hembra (Configuración Estándar)
Aplicación Interfaz de Terminación a I/O Triconex
Peso 0.5 kg
Material de la Cubierta PVC de grado industrial / Apantallado

Ventajas de Ingeniería

  • Apantallamiento de Señal de Alta Integridad: El 4000056-002 utiliza un apantallamiento multicapa para suprimir interferencias electromagnéticas (EMI) e interferencias de radiofrecuencia (RFI). Este apantallamiento previene la diafonía de señales en bandejas de cables de alta densidad, asegurando que el ruido de variadores de frecuencia (VFD) cercanos no corrompa los datos de lógica de seguridad.

  • Terminación Precisa de 50 Pines: Ambos extremos cuentan con conectores D-sub de 50 pines de alta calidad con contactos chapados en oro. Esta ingeniería de precisión minimiza la resistencia de contacto y previene la oxidación, manteniendo una ruta eléctrica estable durante años de operación continua en ambientes industriales húmedos o corrosivos.

  • Longitud Optimizada de 1.5 m: La longitud de 1.5 metros proporciona suficiente holgura para el cableado entre racks mientras minimiza la demora de propagación inherente a cables más largos. Esta longitud optimiza la relación señal-ruido, asegurando que el controlador Triconex mantenga su estricto ciclo de escaneo determinista.

  • Conexión Mecánica Segura: Los conectores D-sub incluyen tornillos de mariposa integrados. Estos sujetadores fijan el cable al módulo I/O y al panel de terminación, previniendo desconexiones accidentales causadas por vibraciones mecánicas o contactos incidentales durante el mantenimiento rutinario.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Puedo usar el 4000056-002 para aplicaciones distintas a I/O Triconex?

    Aunque el D-sub de 50 pines es una interfaz física estándar, el mapeo interno de pines y el apantallamiento están específicamente optimizados para los protocolos de bus TMR de Triconex. Recomendamos usar este cable solo con hardware Triconex compatible para garantizar el cumplimiento de seguridad SIL-3.

  • ¿Cómo aseguro el mejor rendimiento durante la instalación?

    Evite radios de curvatura estrechos (menos de 10 veces el diámetro del cable) para prevenir fatiga interna de los conductores. Asegúrese de que ambos conectores D-sub de 50 pines estén completamente insertados y que los tornillos de retención estén apretados a mano para garantizar una conexión continua a tierra del apantallamiento.

  • ¿Este cable es adecuado para ambientes de alta temperatura?

    El cable cuenta con una cubierta de grado industrial diseñada para ambientes estándar de salas de control y gabinetes. Para instalaciones cerca de equipos de proceso con altas temperaturas, asegure que el cable se encuentre dentro de un recinto con control climático o conducto protegido para mantener sus especificaciones eléctricas.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprensión de los gabinetes de marshalling en la arquitectura de sistemas de control industrial

Las implementaciones de sistemas de control industrial dependen de una distribución estructurada de señales para conectar la instrumentación de campo con el hardware de procesamiento central. Un gabinete de marshalling sirve como punto de conexión intermedio fundamental entre los pesados cables multipar de tendido directo de campo y los delicados módulos de entrada/salida (E/S) alojados dentro de los gabinetes del Controlador Lógico Programable (PLC) o del Sistema de Control Distribuido (DCS). Al separar las terminaciones de los cables de campo del hardware de control, los ingenieros mantienen la flexibilidad del sistema, protegen los componentes del controlador y agilizan los procesos de puesta en servicio.

Leer más
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT en sistemas de control industrial: diferencias clave y guía de ejecución

La implementación de sistemas de control industrial depende de estrictos protocolos de verificación para garantizar la seguridad operativa, la estabilidad del sistema y el cumplimiento normativo. La puesta en marcha de bastidores complejos de controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) y sistemas instrumentados de seguridad (SIS) requiere dos hitos fundamentales: la prueba de aceptación en fábrica (FAT) y la prueba de aceptación en el sitio (SAT). Ambos procedimientos validan que la automatización del sistema cumple las especificaciones de diseño, pero se llevan a cabo en diferentes etapas de la ejecución del proyecto y abordan distintos riesgos operativos.

Leer más
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrador vs switch vs enrutador en la arquitectura de automatización industrial

La automatización industrial moderna depende de una infraestructura de redes industriales fiable para intercambiar datos de campo en tiempo real entre sistemas de tecnología operativa. Al integrar controladores lógicos programables, sistemas de control distribuido y nodos de supervisión SCADA, los ingenieros suelen trabajar con equipos de red como concentradores, conmutadores y enrutadores. Aunque estos dispositivos comparten puertos físicos, funcionan en distintas capas del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos y ofrecen capacidades diferentes de gestión del tráfico.

Leer más