Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

D25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador IndustrialD25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador IndustrialD25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador Industrial
D25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador Industrial
D25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador Industrial
D25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador Industrial

D25-0158-000003 | GE Fanuc | Controlador Industrial


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : D25-0158-000003

TIPO DE PRODUCTO : Controladores industriales

VENDEDOR DEL PRODUCTO : General Electric


  • 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 registro de parámetros eléctricos de alta velocidad y el control de automatización de subestaciones, el GE Fanuc D25-0158-000003 (Controlador Industrial D25) proporciona ejecución física/eléctrica directa. El hardware adquiere formas de onda multicanal de 15 entradas analógicas de CA aisladas por transformador para realizar cálculos especializados en circuitos de hasta seis fases. Las rutinas de comunicación se ejecutan a través de puertos seriales físicos independientes y puertos Ethernet opcionales, equilibrando los recursos de procesamiento entre matrices de medición integradas y canales de telecontrol remotos.

Especificaciones del Hardware

Parámetro Especificación
Modelo D25-0158-000003
Marca GE Fanuc
Origen Las especificaciones técnicas determinan el origen de fábrica
Peso Dependiente de la opción de chasis interno
Dimensiones Se aplican los requisitos estándar del factor de forma D25
Temperatura de operación Clasificación de grado industrial
Consumo de energía Consumo base de la unidad más cargas de configuración de tarjeta de comunicación
Entradas analógicas de CA 15 canales (agrupados en tríadas, aislados por transformador)
Rendimiento de muestreo 64 muestras por ciclo de línea eléctrica
Resolución A/D 13 bits más signo
Selecciones de entrada PT 63.5 Vrms, 69.3 Vrms, 110 Vrms, 120 Vrms, 220 Vrms nominal
Límites de medición 0% a 250% de la línea base nominal
Tolerancias de sobrecarga 250% nominal continuo, 350% nominal durante 60 segundos
Valor de carga de entrada Menor a 0.1 VA a voltaje nominal de entrada
Precisión del sistema Voltaje: +/-0.5% del nominal, Frecuencia: +/-0.01 Hz, Ángulo de fase: +/-0.5 grados
Interfaces locales WESMAINT II+ DB-9-F (RS-232 @ 9600 bps), Puerto de pantalla (RS-485 @ 9600 bps)
Sincronización de tiempo del sistema Puerto de tiempo UTC (DB-9-F, RS-232/RS-422)
Enlaces seriales Puertos estándar y opcionales DB-9-F (RS-232/485 hasta 38400 bps)
Expansión Ethernet Configuraciones opcionales 10/100TX, 10FL o 100FX

Integración en Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP

La arquitectura de procesamiento organiza particiones de datos discretas para ejecutar simultáneamente rutinas A/D de 64 muestras por ciclo sin comprometer el ancho de banda determinístico de los buses de comunicación. El firmware asegura compatibilidad absoluta con flash a través de los puertos de interfaz variables, manteniendo las rutinas de análisis de protocolo en las tarjetas Ethernet opcionales 10/100TX o 100FX aisladas de la tubería principal de conversión de 13 bits. Este aislamiento interno previene que los picos de sondeo serial o las solicitudes de temporización en la interfaz UTC degraden los cálculos de precisión de las matrices de línea eléctrica de seis fases.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo se gestiona la compatibilidad del firmware flash al intercambiar interfaces Ethernet opcionales en la plataforma D25?

R: Durante la inicialización del hardware, el procesador central ejecuta una secuencia de verificación de ranura de opción. La versión de hardware instalada debe coincidir con las restricciones de la imagen del sistema cargada; parámetros de firmware incompatibles impedirán la ejecución del bus y detendrán la inicialización de la comunicación.

P: ¿Se pueden atender o intercambiar en caliente las 15 conexiones de entrada analógica de CA mientras las líneas principales del instrumento están energizadas?

R: No. El backplane y los bloques terminales no cuentan con protección de circuito abierto para líneas activas de transformador. Las rutas secundarias de PT y CT deben estar en cortocircuito o aisladas antes de desconectar cualquier bloque terminal para evitar daños eléctricos o voltajes transitorios peligrosos.

Directrices para la Instalación en Campo

  • Marco de puesta a tierra: Conecte a tierra el chasis del controlador mediante un cable de cobre de baja impedancia desde el terminal de tierra en el chasis directamente a la malla de tierra del panel de control maestro.
  • Distribución de líneas analógicas: Pase las 15 líneas analógicas de CA aisladas por instrumento a través de conductos de acero conectados a tierra para evitar que campos electromagnéticos causen errores en las métricas de ángulo de fase y frecuencia.
  • Enrutamiento de fibra óptica: Al usar las tarjetas ópticas opcionales 10FL o 100FX, respete las directrices de radio mínimo de curvatura dentro de las bandejas de cableado para evitar fracturas físicas de la fibra o pérdidas excesivas de señal.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Procesamiento por lotes frente a procesamiento continuo en la automatización industrial: estrategias arquitectónicas para ingenieros de control

Seleccionar la arquitectura de control adecuada sigue siendo una decisión fundamental al diseñar sistemas de automatización industrial. Los ingenieros de automatización deben evaluar si un modelo de proceso por lotes o continuo se adapta mejor a sus requisitos de producción. Esta decisión fundamental influye en la programación de PLC y DCS, la redundancia del hardware, la selección de sensores y la configuración general de la automatización de la fábrica.

Leer más
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Cómo entender los aisladores de señal: principios de funcionamiento, tipos de arquitectura y aplicaciones industriales

Los sistemas de automatización industrial dependen de una transmisión impecable de señales analógicas a través de complejos lazos de control. Los técnicos de instrumentación y los integradores de sistemas suelen implementar aisladores de señal para mantener la integridad de la señal entre los sensores de campo y las plataformas de control. La eliminación del ruido eléctrico, los bucles de tierra y los transitorios de alta tensión protege los delicados canales de entrada de PLC, DCS y SCADA frente a daños permanentes.

Leer más
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Cómo entender los sistemas de control industrial: comparación entre PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC

La automatización industrial moderna depende de arquitecturas de control diferenciadas para gestionar eficazmente entornos de procesos complejos. Al diseñar infraestructuras industriales, los ingenieros de control suelen evaluar plataformas PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC. Comprender los límites funcionales de cada tecnología garantiza un rendimiento óptimo del sistema, una alta disponibilidad y una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Leer más