Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Interruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1AInterruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1AInterruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1A
Interruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1A
Interruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1A
Interruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1A

Interruptor automático de protección de circuitos Honeywell GCP-32AN M 1A


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : GCP-32AM1A

TIPO DE PRODUCTO : Disyuntores

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 GCP-32AN M 1A, también catalogado como el disyuntor GCP-32AN, funciona como un componente de hardware dedicado a la protección de precisión contra sobrecorrientes y al aislamiento de circuitos derivados dentro de los paneles de control y las redes de distribución eléctrica de Honeywell. Diseñado para bucles de control de baja corriente, este disyuntor supervisa el flujo continuo de corriente y ejecuta un disparo termomagnético rápido cuando los niveles de corriente superan la capacidad nominal de 1 A. El conjunto aísla los dispositivos de campo posteriores y los delicados módulos de E/S de los transitorios de cortocircuito y las sobrecargas sostenidas, evitando daños térmicos en los backplanes del sistema y las barras de alimentación de campo.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo GCP-32AN M 1A
Marca Honeywell
Origen EE. UU.
Peso 0.12 kg
Dimensiones 75 mm x 18 mm x 80 mm
Temperatura de funcionamiento -20 a +60 deg C
Consumo de energía Pasivo (baja resistencia interna)
Corriente nominal 1 A
Tipo de montaje Riel DIN estándar de 35 mm
Mecanismo de disparo Termomagnético

Aislamiento entre canales y protección del bucle de alimentación

El GCP-32AN M 1A incorpora barreras de aislamiento galvánico de alta rigidez dieléctrica entre sus terminales de alimentación principales y las superficies de montaje externas. Diseñado para proteger las fuentes de alimentación de delicados bucles de protocolo HART de 4-20 mA y los circuitos de control de 24 VDC, el elemento sensor termomagnético calibrado del disyuntor reacciona rápidamente ante eventos de sobrecorriente mientras suprime los transitorios del arco de conmutación. La separación interna de los contactos evita la migración del potencial de tierra durante las condiciones de disparo, garantizando que las fallas en bucles derivados individuales no se propaguen a las barras de alimentación principales del sistema ni corrompan los canales de señal adyacentes.

Preguntas frecuentes

Q: ¿El GCP-32AN M 1A admite señalización mediante contactos auxiliares para la detección remota de fallas?

A: La interfaz del disyuntor incluye posiciones de indicador mecánico para mostrar el estado visual localmente. Los contactos auxiliares de señal de falla pueden montarse lateralmente para enviar directamente el estado de disparo a los canales de entrada digital del DCS.

Q: ¿Se puede restablecer este disyuntor inmediatamente después de un disparo por cortocircuito de alta corriente?

A: Se permite el restablecimiento mecánico después de un breve período de enfriamiento; sin embargo, se debe inspeccionar el bucle posterior para detectar cortocircuitos persistentes antes de volver a energizarlo, a fin de evitar esfuerzos térmicos en la lámina bimetálica interna.

Directrices de instalación en campo

  1. Encaje el disyuntor en una sección sin pintura de un riel DIN estándar de 35 mm, asegurándose de que el clip de puesta a tierra logre un contacto metálico firme con la referencia de tierra del gabinete.
  2. Pele los extremos de los conductores hasta la longitud especificada y apriete las abrazaderas de tornillo de los terminales con el par adecuado para evitar la resistencia de conexiones flojas y el calentamiento localizado.
  3. Mantenga una separación física entre las líneas de alimentación entrantes y el cableado de señales de campo de baja tensión para evitar el acoplamiento electromagnético.
  4. Verifique que la corriente total de carga conectada en el bucle derivado protegido no supere la capacidad nominal de 1 A a temperaturas normales de funcionamiento.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

El cambio hacia módulos de E/S flexibles en la automatización industrial moderna

Los sistemas de control tradicionales dependen de tarjetas de Entrada/Salida (E/S) dedicadas para la automatización industrial. Cada módulo convencional procesa un único tipo de señal, como Entrada Digital (DI), Salida Digital (DO), Entrada Analógica (AI) o Salida Analógica (AO). Una tarjeta estándar de 16 canales solo acepta un tipo de canal específico en todos sus puertos. Este diseño de hardware inflexible suele crear graves cuellos de botella de ingeniería durante la ejecución de los proyectos. Con frecuencia, los ingenieros deben instalar tarjetas completamente nuevas para incorporar un solo sensor adicional. En consecuencia, los cambios de diseño tardíos aumentan el espacio necesario en el armario de control y elevan los costes del proyecto.

Leer más
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Pasos de puesta en servicio de DCS en proyectos de automatización industrial

La puesta en marcha de un Sistema de Control Distribuido (DCS) representa un hito crucial al implementar una infraestructura moderna de automatización de procesos. Los ingenieros de campo deben ejecutar pasos de verificación sistemáticos para pasar de la instalación estática del complejo hardware de control al control dinámico de la planta. Una puesta en marcha adecuada garantiza que los controladores, los módulos de E/S, los conmutadores de red y el software HMI funcionen en estricto cumplimiento de las especificaciones de diseño de ingeniería antes de introducir fluidos de proceso reales.

Leer más
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estrategia de repuestos para sistemas de control PLC y DCS: directrices de ingeniería

La automatización industrial moderna depende de redes troncales de fibra óptica de alta velocidad para conectar sistemas de control distribuidos en entornos industriales con mucho ruido. A diferencia del cableado de cobre, las fibras ópticas transmiten datos mediante pulsos de luz, por lo que son completamente inmunes a las interferencias electromagnéticas (EMI). Los ingenieros de campo deben dominar las técnicas de unión y empalme por fusión de cables ópticos para garantizar una transmisión de datos de baja pérdida entre nodos críticos de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control distribuido (DCS).

Leer más