Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5
Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5
Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5
Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5

Cable de unidad de terminación para módulo analógico ABB NKAS01-L5


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : NKAS01-L5

TIPO DE PRODUCTO : Cables de E/S

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


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

Detalles del producto

El ABB NKAS01-L5, también catalogado como cable de la unidad de terminación del módulo analógico NKAS01-L5, funciona como un componente de hardware dedicado para la transmisión de señales analógicas y las interconexiones de interfaz de campo dentro de los conjuntos de unidades de terminación ABB INFI 90 / Network 90.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo NKAS01-L5
Marca ABB
Origen EE. UU. / Suecia
Temperatura de funcionamiento -20 grados C a +70 grados C
Consumo de energía Conjunto de cables pasivo (sin consumo de energía)
Tipo de cable Cable de TU para módulo analógico
Material del conductor Cobre de alta calidad
Material de aislamiento Aislamiento resistente al calor y duradero
Tensión nominal Clasificación industrial de baja tensión

Interconexiones deterministas del backplane de red y de señales

El conjunto de cables NKAS01-L5 conecta las tarjetas de procesamiento de E/S analógicas con las unidades de terminación de campo, manteniendo la integridad precisa de los lazos de 4-20 mA o de CC de baja tensión sin degradación de la señal. La geometría del conductor de cobre de baja resistencia minimiza las variaciones de impedancia en configuraciones de E/S de alta densidad.

La compatibilidad con la memoria flash del firmware de los módulos analógicos conectados no se ve afectada gracias a la transmisión pasiva de señales de pin a pin. El blindaje de alta densidad limita el acoplamiento capacitivo entre canales, garantizando que la velocidad de comunicación del bus del backplane en tiempo real y las frecuencias de muestreo analógico cumplan los criterios de ejecución de los lazos del sistema.

Preguntas frecuentes

P: ¿El cable NKAS01-L5 consume corriente de funcionamiento del riel de alimentación del backplane del subrack?

R: No, el NKAS01-L5 es un conjunto de cables pasivo diseñado exclusivamente para enrutar señales entre módulos analógicos y unidades de terminación.

P: ¿Qué límites de rendimiento del aislamiento se aplican a la construcción del cable?

R: El cable utiliza un aislamiento resistente al calor, diseñado para funcionar de forma continua dentro de un rango de temperatura ambiente de -20 grados C a +70 grados C.

P: ¿Se puede realizar un intercambio en caliente del cable mientras los lazos de campo están activos?

R: Los lazos analógicos de campo conectados a la unidad de terminación deben desenergizarse o configurarse en anulación manual antes de desconectar el cable, para evitar picos transitorios en los canales de señal activos.

Directrices de instalación en campo

  • Asegúrese de que todos los lazos de campo y circuitos de entrada/salida analógicos asociados estén aislados antes de conectar o desconectar el conjunto de cables.
  • Guíe el cable por las canaletas designadas, manteniéndolo separado de las líneas de alimentación de CA de alta tensión para evitar interferencias electromagnéticas.
  • Evite doblar el cable más allá de su radio de curvatura mínimo recomendado durante la instalación en el armario, para preservar la disposición interna de los conductores.
  • Apriete por completo los dos tornillos de bloqueo de los conectores terminales para garantizar la continuidad de la conexión a tierra y evitar pérdidas de señal causadas por vibraciones mecánicas.
  • Inspeccione los tornillos del bloque de terminación de campo para comprobar que tengan el par de apriete correcto antes de restablecer la alimentación de baja tensión de los lazos del módulo analógico.

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