Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100
Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100
Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100
Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100

Module de batterie UCN Honeywell 51303948-100


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 51303948-100

TYPE DE PRODUIT : Onduleurs

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Honeywell


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Le Honeywell 51303948-100, également répertorié sous la référence 51303948-100 comme module de banc de batteries, est un composant matériel dédié au maintien continu de l'alimentation des nœuds Universal Control Network (UCN) des systèmes High-Performance Process Manager (HPM) et Advanced Process Manager (APM). Il assure physiquement la fourniture d'une alimentation de secours de 48 VCC par l'intermédiaire d'un ensemble de connecteurs à déconnexion rapide en cas de perte de la tension d'alimentation principale.

Caractéristiques matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 51303948-100
Marque Honeywell
Origine Ensemble conforme aux normes industrielles
Poids 34 lb (15,42 kg) net / 17 kg avec emballage
Dimensions Dimensions standard d'un ensemble de batteries montable en rack
Température de fonctionnement 0 à 60 degrés C
Consommation électrique Charge via la distribution d'alimentation du rack UCN
Tension de sortie 48 VCC nominale
Type de connecteur Ensemble d'alimentation en ligne à déconnexion rapide
Compatibilité système Racks UCN Honeywell TDC 3000 HPM / APM

Protocole de boucle HART 4-20 mA et intégration DCS

Le banc de batteries 51303948-100 maintient une tension stable sur les rails logiques internes et les bus mémoire, empêchant la corruption de la mémoire et les pertes de communication dans les racks de contrôleurs UCN. Les circuits internes d'isolation entre canaux empêchent les transitoires du bus de batteries d'affecter les ensembles de terminaison de terrain du protocole de boucle HART 4-20 mA ou les contrôleurs de processus numériques connectés. Cette transition d'alimentation sans interruption assure la continuité du balayage de la télémétrie et de l'exécution déterministe des boucles de régulation pendant les défaillances de la distribution CA de l'installation.

Foire aux questions

Q : Comment le connecteur à déconnexion rapide fonctionne-t-il pendant la maintenance des batteries ?

R : Le connecteur de déconnexion permet d'isoler l'ensemble de batteries de secours 48 VCC du rack de contrôleurs sous tension sans interrompre les rails d'alimentation CC principaux.

Q : Le banc de batteries 51303948-100 est-il conçu pour fonctionner de manière autonome ou pour être installé en rack ?

R : L'unité est conçue pour être installée directement dans les emplacements dédiés aux batteries de secours au sein des armoires Honeywell HPM et APM.

Directives d'installation sur site

  1. Vérifiez que les bus d'alimentation CC principaux fonctionnent dans les limites nominales avant de connecter le module 51303948-100 à l'interface du rack.
  2. Alignez l'ensemble de batteries sur les rails de guidage de l'armoire et faites-le glisser dans le logement de batteries désigné jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
  3. Fixez fermement l'ensemble de connecteurs à déconnexion rapide afin de garantir un contact à faible résistance et verrouillez le matériel de retenue.
  4. Vérifiez la polarité et la tension aux connexions des bornes à l'aide d'un multimètre étalonné avant la mise en service.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus