Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

ABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 KommunikationsschnittstellenmodulABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 KommunikationsschnittstellenmodulABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 Kommunikationsschnittstellenmodul
ABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 Kommunikationsschnittstellenmodul
ABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 Kommunikationsschnittstellenmodul
ABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 Kommunikationsschnittstellenmodul

ABB CI868 3BSE048845R1 IEC 61850 Kommunikationsschnittstellenmodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : CI868 3BSE048845R1

PRODUKTTYP : Kommunikationsmodul

PRODUKTHERSTELLER : ABB


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Beschreibung

Das ABB CI868 (3BSE048845R1) ist eine Kommunikationsschnittstelle, die AC 800M-Steuerungen über IEC 61850 mit Umspannwerksautomationssystemen verbindet. Es unterstützt Client- und Server-Rollen und ermöglicht den Echtzeitaustausch von GOOSE-Nachrichten und MMS-Daten mit IEDs für eine synchronisierte, zuverlässige Integration von Energiesystemen.

Spezifikationen

  • Hersteller: ABB

  • Herkunftsland: Estland

  • Modellnummer: CI868

  • Bestellnummer: 3BSE048845R1

  • Produkttyp: IEC 61850 Kommunikationsschnittstelle

  • Gewicht: 0.61 kg

  • Schnittstellenprotokoll: IEC 61850-8-1 (MMS und GOOSE)

  • Ethernet-Ports: 2 x 10/100 Mbps (RJ45)

  • Stromverbrauch: 160 mA bei 24V DC

  • Montage: Erfordert TP867 Grundplatte

  • Betriebstemperatur: +5 bis +55°C

Eigenschaften

  • Umspannwerksintegration: Bietet native Unterstützung für IEC 61850, ermöglicht AC 800M Controllern die direkte Kommunikation mit Schutz- und Steuer-IEDs.

  • Dual Port Connectivity: Verfügt über zwei Ethernet-Ports zur Unterstützung flexibler Netzwerktopologien und erhöhter Kommunikationszuverlässigkeit.

  • GOOSE Messaging: Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Peer-to-Peer-Kommunikation (Generic Object Oriented Substation Event) für schnelle Verriegelungs- und Schutzschemata.

  • System 800xA Kompatibilität: Vollständig in die 800xA Engineering-Umgebung integriert, Vereinfachung der Zuordnung von Umspannwerksdaten zur Steuerungslogik.

  • Deterministische Leistung: Optimiert für die Echtzeit-Datenverarbeitung, um die strengen Zeitvorgaben von Stromverteilungsnetzen zu erfüllen.

  • Hot-Swappable Design: Kann während des Live-Betriebs bei Verwendung der entsprechenden Grundplatte ausgetauscht werden, Gewährleistung maximaler Systemverfügbarkeit.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Entwicklung von SCADA-Systemarchitekturen in der Industrieautomation

Ein robustes Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-System dient als Herzschlag moderner Industrieanlagen. Das Verständnis der SCADA-Systemarchitektur ist für Ingenieure, die effiziente Steuerungssysteme entwerfen, von entscheidender Bedeutung. Diese Architekturen haben sich von isolierten, monolithischen Strukturen zu hochgradig vernetzten Ökosystemen entwickelt. Die Wahl des richtigen Designs erfordert eine Balance zwischen Datenübersicht, Verarbeitungskapazität und langfristigen Skalierbarkeitsanforderungen.

Mehr lesen
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Die richtige Steuerung wählen: SPS vs. Bewegungssteuerung in der Industrieautomation

Die Auswahl der optimalen Steuerungsarchitektur ist eine grundlegende Entscheidung in der industriellen Automatisierung. Ingenieure müssen häufig zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem dedizierten Bewegungssteuerungssystem wählen. Während beide Systeme Maschinen steuern, unterscheiden sich ihre zugrunde liegenden Designphilosophien erheblich, was sich auf Leistung, Skalierbarkeit und Systemintegration auswirkt.

Mehr lesen
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Beherrschung von SPS-Stromversorgungsarchitekturen und Betriebsspannungen

Die Auswahl der richtigen Betriebsspannung ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung zuverlässiger Industrieautomatisierung-Systeme. Egal, ob Sie mit einer kompakten SPS oder einem groß angelegten DCS arbeiten, Ihre Stromarchitektur bestimmt die Lebensdauer des Systems. In diesem Leitfaden untersuchen wir die Standardspannungsbereiche und Strategien zur Stromverteilung, die erforderlich sind, um stabile Fabrikautomatisierungs-Betriebe aufrechtzuerhalten.

Mehr lesen