Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

PM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante ProzessoreinheitPM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante ProzessoreinheitPM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante Prozessoreinheit
PM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante Prozessoreinheit
PM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante Prozessoreinheit
PM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante Prozessoreinheit

PM863K02 (3BSE088382R1) ABB AC 800M Redundante Prozessoreinheit


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : PM863K02 3BSE088382R1

PRODUKTTYP : Prozessor-Einheit

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Übersicht

Die ABB PM863K02 (3BSE088382R1) ist eine redundante Prozessoreinheit aus der AC 800M Steuerungsserie, entwickelt für fortschrittliche Prozess- und Fabrikautomatisierungssysteme mit hoher Verfügbarkeit. Angetrieben vom MPC866-Mikroprozessor bietet diese Einheit deterministische Steuerung, schnelle Reaktionszeiten und fehlertoleranten Betrieb. Sie ist ideal für verteilte Steuerungsarchitekturen, bei denen Systemverfügbarkeit und Synchronisationsgenauigkeit entscheidend sind.

Kern-Spezifikationen

  • Prozessortyp: MPC866 Mikroprozessor

  • Redundanter Betrieb: Unterstützt, mit maximaler Umschaltzeit von 10 ms

  • Kapazität der Steuerungsanwendung:

    • 32 unabhängige Anwendungen

    • 64 Programme pro Anwendung

    • 128 Steuerdiagramme pro Anwendung

    • 32 gleichzeitige Aufgaben

  • Zykluszeiten: Bis zu 32 verschiedene Zykluskonfigurationen; minimale Anwendungszykluszeit 10 ms

  • Firmware-Speicher: 18 MB Flash-PROM für Systemfirmware

  • Eingebaute Batterie: 3,6 V Lithium-Backup für Speicher und Echtzeituhr

  • Uhrensynchronisation: 1 ms Genauigkeit über AC 800M Steuerungen mittels CNCP-Protokoll

Elektrische Eigenschaften

  • Stromversorgung: 24 V DC (Betriebsbereich 19,2–30 V DC)

  • Stromverbrauch: 210 mA typisch, 360 mA maximal

  • Leistungsaufnahme: Typisch 5,1 W, maximal 8,6 W

  • Redundante Stromversorgungseingangsüberwachung: Unterstützt

Kommunikation und Vernetzung

  • Ethernet-Kanäle: Zwei RJ-45-Anschlüsse (IEEE 802.3, 10 Mbit/s)

  • Unterstützte Netzwerkprotokolle: MMS (Manufacturing Message Service) und IAC (Inter Application Communication)

  • Empfohlenes Netzwerk-Backbone: 100 Mbit/s geschaltetes Ethernet

  • OPC-Ereignisverarbeitung:

    • Bis zu 3000 zwischengespeicherte Ereignisse pro OPC-Client

    • Übertragungsrate: 36–86 Ereignisse/Sekunde oder 113–143 Datenmeldungen/Sekunde

  • CEX-Bus-Kommunikation: Unterstützt bis zu 12 Kommunikationsmodule

  • CEX-Bus-Stromversorgung: Max. 2,4 A

I/O- und Systemintegration

  • I/O-Cluster (nicht redundante CPU): 1 elektrisch + 7 optisch

  • I/O-Cluster (redundante CPU): 7 nur optisch

  • Maximale I/O-Kapazität: 96 I/O-Module (einzelne CPU) oder 84 Module (redundante Konfiguration)

  • ModuleBus-Scanrate: Je nach Systemlast von 0 bis 100 ms einstellbar

  • Elektrische ModuleBus-Versorgung:

    • 24 V: max. 1,0 A

    • 5 V: max. 1,5 A

Schnittstellen

  • RS-232C-Anschlüsse: Zwei Anschlüsse (einer allgemein, einer für Service-Tool)

    • COM3 (nicht-redundante Nutzung): RS-232C, 75–19.200 Baud, RJ-45, nicht isoliert, volles RTS/CTS

    • COM4 (nicht-redundante Nutzung): RS-232C, 9.600 Baud, RJ-45, optisch isoliert, kein RTS/CTS

  • Echtzeituhr-Stabilität: 100 ppm (ca. eine Stunde Drift pro Jahr)

Anwendungsszenarien

Der PM863K02 ist optimiert für:

  • Kritische Prozessautomatisierungssysteme mit Redundanzanforderungen

  • Kontinuierlicher Betrieb in Energie-, Öl- und Gas- sowie Chemieanlagen

  • Verteilte Steuerungskonfigurationen, die präzise Synchronisation und deterministische Leistung erfordern

FAQ

Q: Was unterscheidet den PM863K02 vom PM862K01?
A: Der PM863K02 verfügt über einen größeren Firmware-Speicher von 18 MB und ist für redundante Konfigurationen optimiert, während der PM862K01 ähnliche Rechenleistung, aber weniger Firmware-Speicher bietet.

Q: Kann der PM863K02 als eigenständiger Controller betrieben werden?
A: Ja, es kann im nicht-redundanten Modus betrieben werden; es ist jedoch hauptsächlich für den Einsatz in fehlertoleranten Konfigurationen ausgelegt.

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
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Umgang mit Ausfällen in der Industrieautomation: Arten, Ursachen und Strategien zur Schadensbegrenzung

Die moderne Fertigung ist stark auf automatisierte Steuerungssysteme angewiesen, um den Durchsatz zu maximieren und die Produktqualität zu gewährleisten. Ungeplante Ausfallzeiten in der Industrieautomation können Betreiber von Anlagen jedoch Tausende von Dollar pro Stunde kosten. Das Verständnis darüber, wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), verteilte Steuerungssysteme (DCS) und Feldebene-Instrumentierung ausfallen, befähigt Ingenieurteams, robuste vorbeugende Wartungsstrategien umzusetzen.

Mehr lesen
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Wesentliche Bewegungssteuerungsbefehle: Ein praktischer Leitfaden für Ingenieure

Automatisierungsingenieure verlassen sich häufig auf präzise Positions- und Geschwindigkeitssteuerung, um moderne Fabrikmaschinen anzutreiben. Moderne Industriesysteme wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und verteilte Steuerungssysteme (DCS) sind stark auf standardisierte Bewegungsbefehle angewiesen. Die Beherrschung dieser Befehle gewährleistet Betriebssicherheit, schützt mechanische Komponenten und optimiert die Zykluszeiten in den Produktionslinien.

Mehr lesen
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Die Rolle von eigensicheren Barrieren in PLC- und DCS-Architekturen

Die Umsetzung eines robusten Schutzes in gefährlichen Industrieumgebungen stellt eine grundlegende Sicherheitsanforderung in der Fabrikautomation dar. Prozessanlagen verarbeiten häufig flüchtige Gase, Stäube und chemische Stoffe, die erhebliche Brand- und Explosionsgefahren bergen. Daher müssen Steuerungssystemingenieure energiebegrenzende Schnittstellen einsetzen, um Steuerungsschränke im sicheren Bereich von Feldgeräten in Gefahrenbereichen zu isolieren. Dieser Artikel untersucht die Funktion, Auswahl und elektrischen Prinzipien von eigensicheren Barrieren in modernen PLC- und DCS-Netzwerken.

Mehr lesen