Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

GE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-HubsGE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-HubsGE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-Hubs
GE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-Hubs
GE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-Hubs
GE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-Hubs

GE VMIACC-5595-208 Baugruppe des Reflective-Memory-Hubs


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : VMIACC-5595-208

PRODUKTTYP : Reflektierende Speichermodule

PRODUKTHERSTELLER : General Electric


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

Produktdetails

Ausgelegt für die Hochgeschwindigkeitsverbindung von Glasfaserknoten und die deterministische Datenweiterleitung in Echtzeit-Steuerungsnetzwerken ermöglicht das GE VMIACC-5595-208 (VMIACC-5595-Baugruppe eines Reflective-Memory-Hubs) die direkte physische Signalverteilung über verteilte Speicherknoten.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell VMIACC-5595-208
Marke GE
Herkunft USA
Gewicht 3 kg
Abmessungen 241 x 194 x 152 mm
Betriebstemperatur Standardmäßiger thermischer Betriebsbereich
Leistungsaufnahme Über ein universelles internes Netzteil versorgt
Produkttyp Reflective-Memory-Module
Datenrate Glasfaserverbindungsrate von 2 Gb/s
Portkapazität Bis zu 8 Small-Form-Factor-Pluggable-(SFP)-Transceiver-Ports
Systemskalierbarkeit Kaskadierbare Architektur für bis zu 256 Knoten
Maximale Kabeldistanz Für Verbindungsstrecken von bis zu 10 km konfigurierbar
Managementschnittstellen 1x Ethernet-Port, 1x serielle RS-232-Schnittstelle

Backplane-Bus-Kommunikationsgeschwindigkeit und deterministische Netzwerke

Der VMIACC-5595-208-Hub gewährleistet das latenzfreie Umschalten von Datenpaketen zwischen Glasfaserknoten, um die deterministische Schleifenzeit in Echtzeit-Steuerungsanwendungen zu schützen. Als aktiver optischer Sternkoppler verwalten die internen Schaltkreise Datenströme mit 2 Gb/s, ohne zusätzliche CPU-Last des Hosts oder Verzögerungen durch Busarbitration zu verursachen. Die deterministische Netzwerkarchitektur gewährleistet die synchrone Datenreplikation über bis zu 256 kaskadierte Knoten und ermöglicht eine Aktualisierungsgeschwindigkeit zwischen Knoten im Submikrosekundenbereich über optische Leitungsstrecken von bis zu 10 km.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie verarbeitet der Hub eine Erweiterung der Knotenanzahl über die integrierten 8 SFP-Ports hinaus?

A: Mehrere VMIACC-5595-Hubbaugruppen können über SFP-Verbindungsstrecken kaskadiert werden, um die Netzwerktopologie auf maximal 256 aktive Knoten zu erweitern.

F: Welche Schnittstellen für den Fernzugriff und die Fernverwaltung sind am Hardwaregehäuse vorhanden?

A: Die Überwachung des Hardwarestatus und die Systemkonfiguration erfolgen lokal oder remote über dedizierte integrierte Ethernet- und serielle RS-232-Kommunikationsports.

F: Wird der laufende Austausch einzelner optischer SFP-Transceiver unterstützt?

A: SFP-Transceiver können gemäß den standardmäßigen Regeln zum Einsetzen optischer Ports gewartet werden, sofern die aktive Ringtopologie per Remote-Administrationsbefehlen überbrückt und verwaltet wird.

Richtlinien für die Installation vor Ort

  1. Montieren Sie die 241 x 194 x 152 mm große Hubbaugruppe mithilfe von Befestigungselementen für Strukturplatten sicher in einem Industriegehäuse, um vibrationsbedingte Belastungen zu vermeiden.
  2. Schließen Sie die Wechselstromversorgung an die Klemmenleiste des internen Universalnetzteils an und überprüfen Sie eine zuverlässige Erdungsverbindung mit der Gehäuseerdungsschiene.
  3. Setzen Sie kompatible SFP-Transceiver in die vorgesehenen Glasfaserports ein und überprüfen Sie vor dem Verriegeln der LC/SC-Steckverbinder die sauberen Endflächen der Glasfasern.
  4. Verlegen Sie die Glasfaserkabel mit einem minimalen Biegeradius von 30 mm und halten Sie sie räumlich von Hochspannungsleitungen für Wechselstrom fern, um Abrieb an der Ummantelung zu verhindern.
  5. Schließen Sie ein serielles RS-232-Kabel oder ein Ethernet-Patchkabel an den Managementport an, um die Portweiterleitungskonfigurationen zu initialisieren und die Integritätsstatusanzeigen der Verbindungen zu überwachen.

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
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Zentralisierte vs. dezentrale Automatisierungssysteme: Architektonische Abwägungen in der modernen industriellen Steuerungstechnik

Die industrielle Automatisierung ist in hohem Maße auf robuste Steuerungsarchitekturen angewiesen, um komplexe Prozesse effizient zu verwalten. Bei der Planung der Anlagenautomatisierung müssen Ingenieure zwischen zentralisierten und dezentralisierten Topologien wählen. Diese Entscheidung wirkt sich direkt auf die Systemzuverlässigkeit, Skalierbarkeit und langfristigen Wartungskosten aus.

Mehr lesen
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Eine Philosophie zur Entwicklung eines Prozessleitsystems: Prinzipien und betriebliche Auswirkungen

Eine Philosophie für Prozessleitsysteme (PLS) dient als grundlegender Leitplan für den modernen Anlagenbau. Während der Planungs- und Bauphasen legt dieses Dokument klare Richtlinien für die Teams der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) fest. Folglich bestimmt eine klar definierte Philosophie unmittelbar die allgemeine Betriebsstabilität, die Wartungseffizienz und die Möglichkeiten für künftige Erweiterungen in der Prozessindustrie.

Mehr lesen
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Entwicklung von Signal-Schnittstellenanschlüssen für MCCs in der modernen Prozessautomatisierung

Industrielle Fertigungsanlagen nutzen Motor Control Center (MCC), um kritische elektrische Lasten anzutreiben. Anlageningenieure müssen diese MCC-Motorstarter und -antriebe an zentrale Steuerungssysteme anbinden. Die Standardisierung der Signal Interface Termination (SIT)-Architektur gewährleistet eine nahtlose Befehlsübertragung und Rückmeldungsüberwachung zwischen Feldgeräten und Prozessautomatisierungsplattformen.

Mehr lesen