Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

GE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectanteGE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectanteGE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectante
GE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectante
GE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectante
GE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectante

GE VMIACC-5595-208 conjunto de concentrador de memoria reflectante


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : VMIACC-5595-208

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de memoria reflectiva

VENDEDOR DEL PRODUCTO : General Electric


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

Detalles del producto

Configurado para la interconexión de nodos de fibra óptica de alta velocidad y el enrutamiento determinista de datos en redes de control en tiempo real, el GE VMIACC-5595-208 (conjunto de concentrador de memoria reflectiva VMIACC-5595) proporciona distribución física directa de señales entre nodos de memoria distribuidos.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo VMIACC-5595-208
Marca GE
Origen EE. UU.
Peso 3 kg
Dimensiones 241 x 194 x 152 mm
Temperatura de funcionamiento Rango térmico operativo estándar
Consumo de energía Alimentado mediante una fuente de alimentación interna universal
Tipo de producto Módulos de memoria reflectiva
Velocidad de datos Velocidad de enlace de fibra óptica de 2 Gb/s
Capacidad de puertos Hasta 8 puertos de transceptores Small Form-Factor Pluggable (SFP)
Escalabilidad del sistema Arquitectura en cascada compatible con hasta 256 nodos
Distancia máxima del cable Configurable para distancias de enlace de hasta 10 km
Interfaces de gestión 1 puerto Ethernet, 1 puerto serie RS-232

Velocidad de comunicación del bus del backplane y redes deterministas

El concentrador VMIACC-5595-208 mantiene una conmutación de paquetes de datos sin latencia entre nodos de fibra óptica para proteger la temporización determinista de los bucles en aplicaciones de control en tiempo real. Al funcionar como un concentrador de estrella óptica activo, los circuitos internos de conmutación gestionan flujos de datos de 2 Gb/s sin añadir carga a la CPU del host ni retrasos por arbitraje del bus. La arquitectura de red determinista garantiza la replicación síncrona de datos entre hasta 256 nodos conectados en cascada, manteniendo una velocidad de actualización entre nodos inferior a un microsegundo en longitudes de línea óptica de hasta 10 km.

Preguntas frecuentes

Q: ¿Cómo gestiona el concentrador la expansión de nodos más allá de los 8 puertos SFP integrados?

A: Se pueden conectar en cascada varios conjuntos de concentrador VMIACC-5595 mediante enlaces de interconexión SFP para ampliar la topología de red hasta un máximo de 256 nodos activos.

Q: ¿Qué interfaces de acceso para la gestión remota se proporcionan en la carcasa del hardware?

A: La supervisión del estado del hardware y la configuración del sistema se realizan local o remotamente mediante los puertos integrados específicos de comunicaciones Ethernet y serie RS-232.

Q: ¿Se admite el intercambio en caliente o la sustitución de transceptores ópticos SFP individuales durante el funcionamiento?

A: Los transceptores SFP pueden recibir mantenimiento conforme a las reglas estándar de inserción de puertos ópticos, siempre que la configuración activa del anillo se gestione mediante bypass a través de comandos administrativos remotos.

Directrices de instalación en campo

  1. Monte firmemente el conjunto del concentrador de 241 x 194 x 152 mm dentro de una envolvente industrial utilizando fijaciones estructurales para paneles, a fin de evitar esfuerzos por vibración.
  2. Conecte la alimentación de CA al bloque de terminales de la fuente de alimentación universal interna y verifique una conexión sólida a tierra entre la carcasa y la barra de tierra del chasis.
  3. Inserte transceptores SFP compatibles en los puertos de fibra designados y verifique que las caras terminales de la fibra óptica estén limpias antes de asegurar los conectores LC/SC.
  4. Guíe los cables de fibra óptica con un radio de curvatura mínimo de 30 mm, manteniendo una separación física respecto al cableado de alimentación de CA de alta tensión para evitar la abrasión de la cubierta.
  5. Conecte un cable serie RS-232 o un cable de conexión Ethernet al puerto de gestión para inicializar las configuraciones de enrutamiento de puertos y supervisar los indicadores de integridad del enlace.

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

Sistemas de automatización centralizados frente a descentralizados: compromisos arquitectónicos en el control industrial moderno

La automatización industrial depende en gran medida de arquitecturas de control robustas para gestionar procesos complejos de manera eficiente. Al diseñar la automatización de una planta, los ingenieros deben elegir entre topologías centralizadas y descentralizadas. Esta decisión afecta directamente a la fiabilidad del sistema, su escalabilidad y los costes de mantenimiento a largo plazo.

Leer más
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Diseño de una filosofía de sistemas de control de procesos: principios e impacto operativo

La filosofía de un sistema de control de procesos (PCS) sirve como plano fundamental para la ingeniería moderna de plantas. Durante las fases de diseño y construcción, este documento establece directrices claras para los equipos de instrumentación y control (I&C). En consecuencia, una filosofía bien definida determina directamente la estabilidad operativa general, la eficiencia del mantenimiento y las capacidades de expansión futura en las industrias de procesos pesados.

Leer más
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Terminaciones de interfaz de señales del MCC de ingeniería en la automatización moderna de procesos

Las plantas de fabricación industrial dependen de los Centros de Control de Motores (MCC) para accionar cargas eléctricas críticas. Los ingenieros de planta deben conectar estos arrancadores y variadores de motor de los MCC con los sistemas de control central. La estandarización de la arquitectura de Terminación de Interfaz de Señales (SIT) garantiza la entrega fluida de comandos y la supervisión de la retroalimentación entre los equipos de campo y las plataformas de automatización de procesos.

Leer más