Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2
Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2
Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2
Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2

Módulo controlador Woodward SEG CSC3HUWB2


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CSC3HUWB2

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de control

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Woodward


  • 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 regulación de velocidad de alta precisión y el accionamiento de procesos en lazo cerrado en lazos críticos de turbinas y accionamientos industriales, el Woodward CSC3HUWB2 (módulo controlador CSC3HUWB2) proporciona ejecución física y eléctrica directa. Funciona con una entrada nominal de 24 VCC y ofrece una salida de corriente de hasta 5 A; esta unidad mantiene ciclos deterministas del lazo de control en condiciones operativas extremas. Diseñado específicamente para la integración cableada en bastidores de automatización industrial, el módulo convierte las señales de campo estándar en ajustes mecánicos precisos del accionamiento sin degradación funcional en amplios rangos de temperatura.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo CSC3HUWB2
Marca Woodward
Origen EE. UU.
Peso 1,5 kg (3,3 lb)
Dimensiones 11,2 cm x 10 cm x 13 cm (4,4 in x 3,9 in x 5,1 in)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C
Consumo de energía 120 W (máximo a 24 VCC, carga nominal de 5 A)
Tensión de entrada 24 VCC
Tensión de salida 24 VCC
Corriente nominal 5 A

Respuesta de realimentación del lazo del actuador

El módulo controlador Woodward CSC3HUWB2 utiliza algoritmos de muestreo dinámico optimizados para la respuesta dinámica de realimentación del lazo del actuador en sistemas de accionamiento mecánico. Los circuitos internos de acondicionamiento de señales procesan continuamente señales de realimentación de baja latencia procedentes de transductores de posición y captadores magnéticos de velocidad, compensando dinámicamente las variaciones de viscosidad del fluido hidráulico y la histéresis mecánica del vástago de la válvula. El procesamiento interno de gran ancho de banda mantiene la estabilidad del lazo en régimen permanente, mitigando las perturbaciones transitorias de cambios bruscos de carga y evitando la sobreoscilación del control durante las transiciones rápidas del acelerador de la turbina.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué consideraciones térmicas deben abordarse al operar el módulo cerca de su límite superior de +85 °C?

R: El módulo depende de la refrigeración por convección natural a través de su chasis. Cuando se instala dentro de envolventes selladas que funcionan a una temperatura ambiente superior a +60 °C, asegúrese de dejar una separación mínima de 50 mm por encima y por debajo del riel de montaje del módulo para mantener una disipación térmica adecuada con una carga continua máxima de 5 A.

P: ¿La unidad admite una instalación intercambiable en caliente en paneles posteriores de alimentación activos de 24 VCC?

R: No. La alimentación del terminal de suministro de 24 VCC debe aislarse antes de conectar o desconectar los bloques de terminales para evitar arcos eléctricos en los contactos y picos transitorios de tensión que podrían comprometer los componentes lógicos internos.

Directrices de instalación en campo

Monte el módulo verticalmente en un riel DIN estándar o en superficies de panel utilizando herrajes de montaje de alta resistencia para minimizar el estrés vibratorio. Asegúrese de que todo el cableado de la fuente de alimentación de 24 VCC cumpla los requisitos de calibre mínimo capaces de soportar corrientes continuas de 5 A sin caída de tensión. Las conexiones a tierra deben establecerse mediante una pletina de cobre de baja impedancia conectada directamente a la barra central de tierra del armario. Mantenga una separación estricta entre los cables de señales de bajo nivel y los conductos de alimentación de alta tensión; tienda las entradas analógicas en pares trenzados apantallados individuales, conectados a tierra solo en un extremo para evitar interferencias por ruido de bucles de tierra.

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