Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101
Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101
Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101
Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101

Placa de Control y Distribución de Señal de Nivel de Voltaje ABB XV C724 BE101 3BHE009017R0101


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : XV C724 BE101 3BHE009017R0101

TIPO DE PRODUCTO : Placas de circuito

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

Configurado para el aislamiento y distribución de señales de voltaje en plataformas de control de accionamientos, el ABB XV C724 BE101 (3BHE009017R0101) proporciona procesamiento físico directo de señales entre la lógica de control y la electrónica de potencia de alta tensión.

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo XV C724 BE101
Marca ABB
Temperatura de operación -20 °C a +55 °C
Consumo de energía No especificado
Procesador DSP de 32 bits + FPGA
Muestreo ADC 8 canales, síncrono de 16 bits

Redes deterministas Profinet / EtherNet/IP

La tarjeta XVC724BE101 gestiona la velocidad de comunicación del bus backplane para asegurar un procesamiento determinista de señales para las instrucciones de control del accionamiento. Su arquitectura interna, que cuenta con un DSP de 32 bits y FPGA, ejecuta escalado en tiempo real de la densidad de E/S para manejar datos de muestreo síncrono de 8 canales. La compatibilidad del firmware flash está estrictamente limitada por la revisión del controlador anfitrión; los operadores deben asegurarse de que la imagen interna del FPGA de la tarjeta coincida con el perfil de control de la unidad de accionamiento para evitar errores de temporización del bus o violaciones de acceso a registros. La tarjeta utiliza interfaces RS485 y ópticas para mantener una comunicación de alta velocidad dentro del conjunto del accionamiento, proporcionando el aislamiento galvánico necesario entre el dominio de control de bajo voltaje y la etapa de potencia de alto voltaje.

Preguntas frecuentes

P: ¿La tarjeta XVC724BE101 soporta intercambio en caliente?

R: No. Está estrictamente prohibida cualquier extracción o inserción de la tarjeta mientras el sistema de accionamiento esté energizado para evitar daños en los pines de comunicación del backplane y en el circuito de aislamiento de señales.

P: ¿Cómo se mantiene la integridad de la señal durante eventos de conmutación de alta tensión?

R: La tarjeta incorpora barreras de aislamiento protectoras para evitar que el ruido y los voltajes transitorios de la etapa de potencia migren hacia los circuitos de control, asegurando una adquisición estable de la señal de retroalimentación.

Guías para la instalación en campo

  • Manipulación: La tarjeta cuenta con un recubrimiento protector; manipúlela solo por los bordes para evitar contaminación o daños en la capa de aislamiento.
  • Montaje: Asegúrese de que la tarjeta esté firmemente asentada en el conector del chasis del accionamiento. Verifique que todo el hardware de montaje esté apretado al torque especificado para mantener la continuidad de la conexión a tierra.
  • Conectividad: Enrute los cables de las interfaces RS485 y óptica a través de canales dedicados para la gestión de cables, manteniendo una separación mínima de los conductores de alta corriente para minimizar interferencias inductivas.
  • Conexión a tierra: Establezca una conexión a tierra común robusta con el chasis. Esto es obligatorio para el funcionamiento del aislamiento galvánico y los mecanismos de protección contra sobretensiones de la tarjeta.
  • Precomisionamiento: Antes de la puesta en marcha completa del sistema, verifique que los cables de entrada de 8 canales estén correctamente mapeados y que la terminación de la interfaz óptica esté segura para evitar pérdida de paquetes.

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
Static UPS vs. Rotary UPS: Technical Evaluation for Industrial Automation

UPS estático frente a UPS rotativo: evaluación técnica para la automatización industrial

La arquitectura de los SAI determina la fiabilidad del suministro eléctrico en la automatización de procesos. Las caídas de tensión imprevistas provocan tiempos de inactividad inmediatos, por lo que una copia de seguridad eléctrica robusta es esencial para las redes de PLC y DCS. Esta guía técnica evalúa los principios operativos, las arquitecturas clave y las ventajas y desventajas entre los sistemas SAI rotativos estáticos y dinámicos.
Leer más
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guía completa sobre los tipos de ruido en la automatización industrial y la electrónica

La integridad de la señal determina la fiabilidad en la automatización industrial moderna. El ruido eléctrico no deseado degrada los datos de los sensores, distorsiona los lazos de corriente de 4-20 mA y provoca la pérdida de las comunicaciones de bus de campo. Los ingenieros que trabajan con sistemas PLC, DCS y TSI deben mitigar eficazmente estas perturbaciones. Esta guía técnica analiza las principales fuentes internas y externas de ruido que afectan a los sistemas de control.
Leer más
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