Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

ANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VPANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VPANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VP
ANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VP
ANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VP
ANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VP

ANB11D-615/BU2A | Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica Yokogawa CENTUM VP


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : ANB11D-615/BU2A

TIPO DE PRODUCTO : Unidad de Nodo de Bus ESB

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Yokogawa


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

Detalles del producto

Descripción del Producto

El Yokogawa ANB11D-615/BU2A funciona como un nodo de comunicación especializado de alta velocidad para el Sistema de Control Distribuido (DCS) CENTUM VP . Esta Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica extiende el alcance de E/S de la Estación de Control de Campo (FCS) al convertir señales eléctricas en pulsos ópticos. Facilita la colocación remota de E/S en grandes sitios industriales mientras mantiene la integridad de datos a alta velocidad. Suministramos esta unidad como 100% Nueva y Original, asegurando que su red de control utilice hardware certificado de fábrica para un tiempo máximo de actividad.

Desglose del Número de Parte: ANB11D-615/BU2A

Yokogawa emplea una lógica específica de sufijos para definir los requisitos de potencia e interfaz para la serie ANB11D:

Código Especificación Definición Técnica
ANB11D Modelo Unidad Nodo de Bus ESB de Fibra Óptica
-6 Configuración Revisión estándar de hardware para interfaz óptica
1 Estilo Diseño de hardware estilo 1
5 Protección Tipo básico (sin protección contra explosiones)
/BU2A Opción Interfaz Maestra/Esclava Repetidora de Bus ESB Óptico

Especificaciones Técnicas

El ANB11D-615/BU2A ofrece conversión óptica de alto rendimiento para arquitecturas distribuidas:

  • Protocolo: ESB (Bus de Segmento de Extensión)

  • Velocidad de Transmisión: Hasta 125 Mbps

  • Compatibilidad de Fibra: Compatible con fibra monomodo y multimodo

  • Alimentación: 24 V DC ±10%

  • Consumo de Energía: ~5 W típico

  • Temperatura de Operación: 0°C a 55°C

  • Dimensiones: 482.6 mm x 221.5 mm x 205 mm

  • Peso: ~10 kg

  • Monitoreo de Estado: Indicadores LED integrados para estado de alimentación y comunicación

  • Montaje: Compatible con montaje en riel DIN o panel

Ventajas de Ingeniería

El ANB11D-615/BU2A aborda los desafíos únicos de los diseños modernos de plantas de proceso:

  • Inmunidad Completa a EMI/RFI: Al utilizar transmisión por fibra óptica, esta unidad elimina el riesgo de interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radiofrecuencia (RFI). Esto asegura un flujo de datos estable en entornos con equipos de alto voltaje, variadores de frecuencia (VFD) y tráfico intenso de motores.

  • Aislamiento Galvánico para Sitios Remotos: La interfaz óptica proporciona aislamiento eléctrico total entre la sala de control principal y los gabinetes de E/S remotos. Esto previene bucles de tierra y protege la Estación de Control de Campo de sobretensiones por rayos o fallas eléctricas originadas en los recintos de instrumentos remotos.

  • Integración Versátil de Fibra: El hardware acepta tanto fibra monomodo como multimodo. Los ingenieros pueden utilizar la infraestructura multimodo existente para distancias cortas o desplegar fibra monomodo para cubrir grandes distancias en refinerías, plataformas offshore o redes de tratamiento de agua.

  • Bajo Consumo de Energía: Con un consumo típico de solo 5 Watts, la unidad minimiza la carga térmica dentro del gabinete de control. Este bajo consumo permite instalaciones de alta densidad en espacios compactos sin comprometer la vida útil de los componentes electrónicos adyacentes.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Cuál es la principal diferencia entre el ANB10D y el ANB11D-615/BU2A?

    El ANB10D utiliza cables de bus ESB de cobre para expansión local a corta distancia. El ANB11D-615/BU2A utiliza cables de fibra óptica para facilitar la expansión de E/S a larga distancia, proporcionando además una superior inmunidad al ruido y aislamiento eléctrico.

  • ¿Esta unidad soporta alimentación dual redundante?

    Esta configuración específica se centra en entrada de 24V DC. Aunque el circuito interno es robusto, los ingenieros normalmente implementan redundancia a nivel de distribución de energía del gabinete o emparejando la unidad con un sistema de alimentación DC redundante.

  • ¿Cómo puedo monitorear la salud del enlace?

    El panel frontal cuenta con indicadores LED dedicados. Estas luces proporcionan retroalimentación visual inmediata sobre el estado de alimentación y la integridad de la comunicación del bus ESB, facilitando la resolución de problemas durante la puesta en marcha y el mantenimiento rutinario.

  • ¿Puedo instalar esta unidad directamente en un riel DIN?

    Sí. El ANB11D-615/BU2A soporta montaje tanto en riel DIN como en panel. Esta flexibilidad permite una fácil integración en racks estándar de 19 pulgadas o en cajas de instrumentos localizadas, según las limitaciones físicas de su sitio.

 

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