Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003
Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003
Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003
Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003

Ensemble de câble coaxial Honeywell 51308112-003


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 51308112-003

TYPE DE PRODUIT : Câbles coaxiaux

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 51308112-003, également répertorié sous la référence 51308112-003 comme ensemble de câbles coaxiaux, est un composant matériel dédié à l’interconnexion à haut débit des nœuds du Local Control Network (LCN) au sein des plateformes DCS Honeywell TDC 3000. Constitué d’une paire de câbles coaxiaux RG11 de 3 mètres avec des noyaux de ferrite en ligne préinstallés, cet ensemble de câbles établit des liaisons redondantes de couche physique entre les modules d’interface réseau. L’ensemble RG11 maintient une impédance caractéristique contrôlée afin de réduire l’atténuation du signal et les réflexions de bruit haute fréquence sur les segments du bus de contrôle local.

Caractéristiques matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 51308112-003
Marque Honeywell
Origine États-Unis
Poids 2,01 lb (0,91 kg)
Dimensions Longueur du câble : 3 mètres (9,84 pi)
Température de fonctionnement 0 à 60 °C
Consommation électrique Ensemble d’interconnexion passif
Spécification du câble Coaxial RG11 avec noyaux de ferrite en ligne
Quantité par ensemble Ensemble de 2 câbles (paire de liaisons redondantes)
Application principale Connexion des nœuds du Local Control Network (LCN)
Impédance du câble 75 ohms nominal

Isolation entre canaux

L’ensemble de câbles coaxiaux RG11 51308112-003 utilise un blindage tressé renforcé et une feuille métallique autour de chaque conducteur afin d’empêcher les interférences RF et la diaphonie entre les canaux réseau redondants LCN A et LCN B. Les billes de ferrite en ligne intégrées suppriment le bruit électromagnétique en mode commun et les transitoires de tension haute fréquence avant que les signaux n’atteignent les circuits d’émission-réception des cartes d’interface réseau. Cette isolation physique et électrique préserve une transmission binaire à faible taux d’erreur sur les connexions actives des nœuds de contrôle.

Questions fréquemment posées

Q : Est-il possible de déconnecter un câble individuel de l’ensemble double 51308112-003 pendant que le réseau LCN est opérationnel ?

R : La déconnexion d’un câble interrompt la communication sur le canal de liaison concerné (A ou B), mais le réseau maintient la connectivité opérationnelle des nœuds grâce au second câble redondant.

Q : Quel est l’objectif principal des noyaux de ferrite en ligne de cet ensemble coaxial RG11 ?

R : Les noyaux de ferrite agissent comme des selfs haute fréquence afin d’atténuer le bruit en mode commun et les interférences électromagnétiques captés le long du câble de 3 mètres.

Q : Quelles précautions d’installation permettent d’éviter la dégradation physique de la structure du câble coaxial RG11 ?

R : Respectez le rayon de courbure minimal spécifié par le fabricant lors du cheminement dans l’armoire afin d’éviter de déformer le diélectrique ou d’endommager la tresse de blindage externe.

Instructions d’installation sur site

  1. Inspectez la gaine du câble de 3 mètres, les connecteurs BNC/de type F et les modules de ferrite pour vérifier l’absence de dommages physiques avant l’installation.
  2. Acheminez les câbles coaxiaux de la liaison A et de la liaison B par des chemins distincts dans l’armoire afin de préserver la redondance physique et d’éviter des dommages mécaniques simultanés.
  3. Alignez les connecteurs coaxiaux sur les ports d’interface des nœuds LCN, puis tournez-les pour les verrouiller fermement.
  4. Assurez-vous que les corps de blindage des connecteurs établissent un contact complet à 360 degrés avec la prise correspondante afin de garantir la continuité de masse.
  5. Évitez de trop serrer les connecteurs ou de courber fortement les câbles à proximité des terminaisons afin d’empêcher les désadaptations d’impédance internes.

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
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Étapes de mise en service d’un DCS dans les projets d’automatisation industrielle

La mise en service d’un système de contrôle-commande distribué (DCS) constitue une étape cruciale lors du déploiement d’une infrastructure moderne d’automatisation des procédés. Les ingénieurs de terrain doivent effectuer des vérifications systématiques afin de faire passer des équipements de contrôle complexes de l’installation statique au pilotage dynamique de l’usine. Une mise en service rigoureuse garantit que les contrôleurs, les modules d’E/S, les commutateurs réseau et les logiciels IHM fonctionnent en stricte conformité avec les spécifications de conception technique avant l’introduction des fluides de procédé.

En savoir plus
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Stratégie de pièces de rechange pour les systèmes de contrôle PLC et DCS : directives d’ingénierie

L’automatisation industrielle moderne repose sur des dorsales à fibre optique haut débit pour relier les systèmes de contrôle répartis dans des environnements industriels fortement soumis aux interférences. Contrairement au câblage en cuivre, les fibres optiques transmettent les données par impulsions lumineuses, ce qui les rend totalement insensibles aux interférences électromagnétiques (IEM). Les ingénieurs de terrain doivent maîtriser les techniques d’assemblage des câbles optiques et d’épissurage par fusion afin de garantir une transmission de données à faible perte entre les nœuds critiques des automates programmables (PLC) et des systèmes de contrôle distribués (DCS).

En savoir plus
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Stratégie de pièces de rechange pour les systèmes de contrôle PLC et DCS : directives d’ingénierie

La gestion du cycle de vie de l’automatisation industrielle nécessite une planification robuste des pièces de rechange pour les plateformes d’automates programmables (PLC) et de systèmes de contrôle distribué (DCS). Les ingénieurs de l’usine doivent catégoriser correctement les composants de rechange lors de la conception technique préliminaire afin de maintenir une disponibilité élevée du système. Une mauvaise estimation des besoins en pièces de rechange peut entraîner des arrêts imprévus prolongés, des dépassements de budget du projet ou des retards dans la mise en service du site.

En savoir plus