Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010
Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010
Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010
Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010

Cable de ensamblaje de terminación de campo Honeywell 51201420-010


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 51201420-010

TIPO DE PRODUCTO : Ensamblaje de Terminación de Cables en Campo

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

El Honeywell 51201420-010, también catalogado como el MU-KFTA10 Cable de Ensamblaje de Terminación de Campo, funciona como un componente de hardware dedicado para interconexiones de señales de campo dentro de las plataformas DCS de Honeywell. Establece continuidad eléctrica punto a punto entre dispositivos de campo, ensamblajes de terminación y ensamblajes de módulos de E/S.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 51201420-010
Marca Honeywell
Origen EE. UU. / Fabricación Global
Dimensiones 10 metros de longitud total
Temperatura de operación -20 a 70 °C
Consumo de energía Medio físico pasivo
Número de catálogo MU-KFTA10
Funcionalidad Cable de interconexión para Ensamblaje de Terminación de Campo (FTA)
Compatibilidad de señal Señales discretas y de bucle HART 4-20 mA

Aislamiento Canal a Canal y Rechazo de Señal

En redes de control de procesos y arquitecturas DCS, el aislamiento de señales y la mitigación de ruido mantienen la precisión del lazo de retroalimentación. El ensamblaje de cable FTA Honeywell 51201420-010 utiliza pares de conductores blindados y de baja capacitancia diseñados para evitar que la interferencia electromagnética (EMI) corrompa los lazos analógicos de entrada/salida y las líneas de conmutación digital. La igualación del potencial de tierra a lo largo del ensamblaje del cable asegura separación galvánica entre los terminales de cableado de campo y la electrónica sensible del backplane, preservando la linealidad de la señal HART 4-20 mA a lo largo de los 10 metros completos.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Se puede cambiar este ensamblaje de cable en caliente mientras el módulo de E/S del DCS está energizado?

R: Los cables FTA pasivos pueden desconectarse de los ensamblajes de terminación de campo; sin embargo, los circuitos de señal deben estar desenergizados o en modo manual de lazo antes de la desconexión para evitar interrupciones en el proceso.

P: ¿Cómo se conecta a tierra el blindaje del cable para evitar bucles de tierra entre los dispositivos de campo y el gabinete de control?

R: La trenza de blindaje general debe conectarse a tierra en un solo punto, típicamente mediante el terminal de tierra o la barra de terminación del chasis dentro del gabinete principal del DCS.

P: ¿El cable soporta el paso del protocolo digital HART junto con las señales analógicas estándar 4-20 mA?

R: Sí, el dieléctrico del cable y la geometría de los conductores mantienen las especificaciones de respuesta en frecuencia requeridas para la modulación digital bidireccional HART sobre el portador DC 4-20 mA.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Enrute el cable FTA a través de conductos designados para cables de control de bajo voltaje, manteniendo al menos 200 mm de separación de las líneas de distribución de energía AC de alto voltaje.
  2. Asegure los soportes de alivio de tensión tanto en el extremo del bloque terminal FTA como en la interfaz del rack de E/S para evitar tensiones en los contactos de los pines del conector.
  3. Verifique que la temperatura ambiente a lo largo de la ruta del canaleta del cable se mantenga dentro del rango de -20 a 70 °C.
  4. Confirme que la alineación de los pines coincida con las ranuras de clave en los conectores FTA de Honeywell antes de aplicar fuerza de inserción.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Esenciales de Control de Movimiento: Una Guía Práctica para Ingenieros

Los ingenieros de automatización a menudo dependen del control preciso de posición y velocidad para manejar la maquinaria moderna de las fábricas. Los sistemas industriales modernos, como los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Sistemas de Control Distribuido (DCS), dependen en gran medida de instrucciones de movimiento estandarizadas. Dominar estos comandos garantiza la seguridad operativa, protege los componentes mecánicos y optimiza los tiempos de ciclo en las líneas de producción.

Leer más
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

El papel de las barreras de seguridad intrínseca en las arquitecturas PLC y DCS

Implementar una protección robusta en entornos industriales peligrosos representa un requisito fundamental de seguridad en la automatización de fábricas. Las instalaciones de proceso a menudo manejan gases volátiles, polvos y agentes químicos que representan riesgos significativos de combustión. En consecuencia, los ingenieros de sistemas de control deben desplegar interfaces de limitación de energía para aislar los gabinetes de control en áreas seguras de la instrumentación de campo en áreas peligrosas. Este artículo examina la función, selección y principios eléctricos de las barreras de seguridad intrínseca dentro de las redes modernas de PLC y DCS.

Leer más
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Selección arquitectónica y clasificación de escala de sistemas PLC en automatización industrial

Seleccionar la plataforma de control adecuada representa una decisión fundamental de ingeniería en la automatización de fábricas. Los diseñadores de sistemas deben equilibrar cuidadosamente los parámetros técnicos con los requisitos operativos a largo plazo al implementar un Controlador Lógico Programable (PLC). Este artículo examina las métricas críticas de evaluación, las clasificaciones de escala física y las arquitecturas operativas de los sistemas de control modernos.

Leer más