Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1
ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1
ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1
ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1

ABB CI840A 3BSE041882R1 Interface de communication S800 E/S PROFIBUS DP-V1


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : CI840A 3BSE041882R1

TYPE DE PRODUIT : Modules de Communication

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Description

Le module CI840A contrôle la communication entre les stations d'E/S S800 et le réseau PROFIBUS DP. Compatible avec le protocole DP-V1 et la redondance de ligne, il permet des diagnostics avancés et un fonctionnement ininterrompu, idéal pour les applications à haute fiabilité dans les industries pétrolière, pharmaceutique et des services publics.

Spécifications

  • Fabricant : ABB

  • Pays d'origine : Suède

  • Numéro de modèle : CI840A

  • Numéro de commande : 3BSE041882R1

  • Série de produit : S800 E/S

  • Protocole : PROFIBUS DP-V1

  • Débit en bauds : Détection automatique jusqu'à 12 Mbit/s

  • Redondance : Prend en charge la redondance de ligne double-FCI

  • Tension d'entrée : 24 V CC

  • Poids approximatif : 0,32 kg

Caractéristiques

  • Diagnostics améliorés : Implémente la fonctionnalité DP-V1 pour une gestion complète des alarmes et un accès acyclique aux données des instruments de terrain.

  • Architecture redondante : Prend en charge un basculement transparent lorsqu'il est utilisé en paire redondante, maintenant la stabilité du processus lors de pannes matérielles ou de liaison.

  • Conception échangeable à chaud : Permet le retrait et le remplacement du module sous tension sans perturber le reste du groupe d'E/S.

  • Détection automatique du débit en bauds : Simplifie la mise en service en synchronisant automatiquement la vitesse de transmission avec celle du maître du réseau.

  • Surveillance de l'état : Des indicateurs LED intégrés fournissent un statut local pour la santé du module, l'activité réseau et la synchronisation de la redondance.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus