Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1
Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1
Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1
Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1

Interfaz MasterFieldbus ABB CI671 3BSE004043R1


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CI671 3BSE004043R1

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de comunicación

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 CI671 3BSE004043R1, también catalogado como el CI671 Módulo de Comunicación, funciona como un componente de hardware dedicado para la comunicación de datos en redes de campo dentro de las plataformas MasterFieldbus.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo CI671 3BSE004043R1
Marca ABB
Origen Suecia / Suiza
Peso 1.215 kg
Dimensiones Perfil estándar de tarjeta de comunicación montada en rack
Temperatura de operación 0 a +55 °C (parámetros industriales estándar)
Consumo de energía Proporcionado a través de la interfaz del backplane del sistema
Tipo de producto Interfaz MasterFieldbus
Número de arancel aduanero 8517620000
Categoría WEEE Producto fuera del alcance de WEEE

Redes deterministas Profinet / EtherNet/IP y escalado de densidad de E/S

La tarjeta de interfaz procesa valores de mapeo de dispositivos en tiempo real a través del conjunto del subrack, manteniendo intervalos estrictos de temporización en el tronco de la red MasterFieldbus. La arquitectura del módulo está diseñada para manejar topologías multi-drop sin reducir la velocidad de comunicación del bus del backplane. Los marcos de datos de los nodos del clúster conectados se consolidan en la capa de protocolo determinista, permitiendo opciones escalables de densidad de E/S en caídas remotas localizadas mientras se verifica la compatibilidad del perfil de firmware contra el controlador anfitrión.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son las restricciones para el intercambio en caliente en línea al reemplazar un módulo CI671 defectuoso?

R: La tarjeta de comunicación CI671 requiere una estabilidad adecuada en la terminación del bus. Antes de la extracción física o la inserción en caliente, las tareas de comunicación de red deben aislarse o transferirse a un nodo par redundante para evitar caídas de terminación o interrupciones en la línea de transmisión del tronco activo de MasterFieldbus.

P: ¿Cómo se comporta el módulo de interfaz durante una caída repentina de la alimentación del backplane?

R: Ante una caída crítica de voltaje en las líneas de alimentación internas del rack, el módulo desactiva sus relés de transmisión activos. Los circuitos de hardware integrados fuerzan todas las líneas de comunicación a un estado de alta impedancia, previniendo la corrupción de datos en las caídas restantes operativas en el lazo de la red de campo.

Guías para la instalación en campo

  • Alineación del chasis: Asegúrese de la alineación completa de la ranura antes de forzar la tarjeta en los pines del conector del backplane. Apriete todos los tornillos de retención de la placa frontal para verificar la correcta conexión a tierra del chasis.
  • Puesta a tierra del blindaje Fieldbus: Conecte los blindajes del cable MasterFieldbus entrante a la barra de abrazadera de tierra dedicada en el punto de entrada del subpanel del gabinete. No conecte a tierra el blindaje del cable en múltiples puntos flotantes para evitar corrientes inducidas de bucle de tierra.
  • Distribución ambiental: Monte la unidad dentro de un gabinete eléctrico que mantenga una clasificación mínima IP20. Mantenga la separación vertical especificada entre el chasis de la tarjeta y dispositivos adyacentes que generen calor para favorecer una refrigeración por convección estable.

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