Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xAMódulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xAMódulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xA
Módulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xA
Módulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xA
Módulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xA

Módulo de Comunicación de Interconexión ABB BC810K02 3BSE031155R1 Sistema 800xA


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : BC810K02

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de Comunicación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

El ABB BC810K02 3BSE031155R1, también catalogado como el BC810K02 Módulo de Comunicación de Interconexión, funciona como un componente de hardware dedicado para segmentar y extender el protocolo CEX-Bus dentro de las plataformas System 800xA AC 800M.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo BC810K02 3BSE031155R1
Marca ABB
Origen Suecia
Peso 1.5 kg (3.31 lbs) incluyendo base
Dimensiones 59 mm x 185 mm x 127.5 mm (W x H x D)
Temperatura de operación 0 a 55 °C
Consumo de energía 50 mA típico (70 mA máx.) a 24 VDC; 1.2 W de disipación de potencia
Voltaje nominal 24 VDC (rango de operación de 19.2 VDC a 30 VDC)
Arquitectura Baseplate (TP857) más placa de alimentación/lógica
Redundancia e integridad Soportado (configuraciones redundantes y de alta integridad)
Soporte de Hot Swap Sí (reemplazo en línea soportado)
CPUs compatibles PM857, PM861A, PM862, PM863, PM864A, PM865, PM866, PM866A, PM867, PM891

Velocidad de Comunicación del Bus Backplane y Segmentación del CEX-Bus

El BC810K02 divide el CEX-Bus en segmentos eléctricos aislados para aumentar la tolerancia a fallos del sistema y mantener la máxima velocidad de comunicación del bus backplane a través de topologías de red I/O en expansión. Con diodos de votación de potencia integrados, un convertidor reductor de 3.3 VDC y lógica de controlador CEX-Bus, la unidad aísla fallos de señal a segmentos individuales. La compatibilidad con firmware flash a bordo permite la sincronización continua de datos entre pares principales y de respaldo de procesadores AC 800M, permitiendo el reemplazo en línea de las placas base de CPU sin interrumpir los flujos activos de comunicación CEX-Bus.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué sucede con la comunicación activa de la red si es necesario reemplazar un módulo BC810K02?

R: Reemplazar un módulo BC810K02 detiene el tráfico de datos específicamente en su segmento conectado del CEX-Bus, mientras que otros segmentos CEX aislados en un sistema redundante mantienen la operación sin interrupciones.

P: ¿Se soporta el hot-swapping para el BC810K02 durante la operación en línea?

R: Sí, el BC810K02 soporta el reemplazo hot-swap y permite el reemplazo en línea de la placa base de la CPU en una configuración de par de CPU completamente redundante sin afectar el tráfico general del CEX.

P: ¿Qué rango de voltaje de alimentación acepta el módulo y cómo está protegido contra fallos de suministro?

R: El módulo acepta un voltaje nominal de alimentación de 24 VDC dentro de un rango de tolerancia de 19.2 VDC a 30 VDC. La baseplate TP857 integra un diodo de votación de potencia externo y protección interna con fusible.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Monte la baseplate TP857 directamente en el riel DIN del gabinete, asegurando que los contactos metálicos de la carcasa hagan contacto directo metal a metal para conexión a tierra.
  2. Conecte las líneas de alimentación redundante externa de 24 VDC a las terminales designadas L+ y L- en la baseplate.
  3. Alinee la placa de alimentación/lógica BC810 con los conectores de la baseplate y presione firmemente hasta que los seguros del módulo se enganchen.
  4. Conecte el cable de interconexión CEX-Bus entre el conector del módulo y la baseplate de CPU adyacente o la extensión del segmento CEX.
  5. Verifique el estado del LED de alimentación y confirme que el tráfico de datos del segmento CEX se inicialice sin degradación del bus antes de cerrar las puertas del panel.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Pruebas de aceptación maestras: comprensión de las FAT y SAT en los sistemas de control industrial

Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en sitio (SAT) son controles fundamentales de aseguramiento de la calidad en sistemas complejos de control industrial. Ambos procedimientos verifican que los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los dispositivos de campo asociados cumplan especificaciones funcionales estrictas. Sin embargo, ejecutar estas pruebas de manera eficaz requiere una delimitación clara entre la preparación fuera del sitio y la puesta en servicio final en campo.

Leer más
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de seguridad en la automatización industrial: fundamentos, normas de diseño y arquitectura a prueba de fallos

Los relés de seguridad constituyen la base de la seguridad funcional en la automatización moderna de fábricas, ya que previenen fallos catastróficos de los equipos y protegen al personal de la planta. Aunque los relés electromecánicos estándar se encargan de la conmutación básica de cargas, carecen de los diagnósticos redundantes necesarios para entornos industriales de alto riesgo. Las plataformas modernas de automatización industrial, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS), dependen de relés de seguridad especializados para supervisar los dispositivos de campo y aislar los peligros al instante.

Leer más