Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)
ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)
ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)
ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)

ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PM867K01 3BSE076355R1

TYPE DE PRODUIT : Module d'unité de traitement

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 du produit

L’unité processeur PM867 PM867K01 (3BSE076355R1) est un module haute performance de la famille de contrôleurs AC800M d’ABB. Elle est conçue pour les systèmes de commande distribuée nécessitant une redondance, une exécution rapide des cycles et une communication robuste. Avec une mémoire étendue pour le micrologiciel et une synchronisation optimisée, le PM867 garantit un fonctionnement fiable dans des environnements industriels critiques.

Caractéristiques techniques

  • Processeur : CPU embarqué MPC866

  • Temps de basculement en redondance : ≤ 10 ms

  • Gestion des applications :

    • 32 applications par contrôleur

    • 64 programmes par application

    • 128 schémas par application

    • 32 tâches par contrôleur

  • Temps de cycle :

    • 32 temps de cycle configurables

    • Temps de cycle minimum jusqu’à 1 ms

  • Mémoire pour micrologiciel : 18 Mo PROM Flash

  • Alimentation électrique : 24 V CC (plage 19,2–30 V CC)

  • Consommation électrique : Typique 210 mA, maximum 360 mA

  • Dissipation de puissance : 5,1 W (maximum 8,6 W)

  • Entrée d’alimentation redondante : Prise en charge

  • Batterie de secours : Lithium 3,6 V

  • Synchronisation de l’horloge : Précision de 1 ms via protocole CNCP

  • Gestion des événements :

    • Jusqu’à 3000 événements par client OPC

    • Vitesse de transmission : 36–86 événements/s, 113–143 messages de données/s

  • Modules de communication (bus CEX) : Jusqu’à 12 modules, courant d’alimentation max 2,4 A

  • Groupes d’E/S :

    • CPU non redondant : 1 électrique + 7 optiques

    • CPU redondant : 7 optiques uniquement

  • Capacité d’E/S : Max 96 modules (PM867 simple) ou 84 modules (PM867 redondant)

  • Fréquence de balayage du bus de modules : 0–100 ms selon la configuration des E/S

  • Courant d’alimentation électrique du bus de modules :

    • 24 V : max 1,0 A

    • 5 V : max 1,5 A

  • Ethernet :

    • 2 canaux, norme IEEE 802.3

    • 10 Mbit/s, RJ-45 (femelle 8 pôles)

  • Protocoles réseau de commande : MMS et IAC

  • Réseau principal recommandé : Ethernet commuté 100 Mbit/s

  • Stabilité de l’horloge temps réel : 100 ppm (~1 h/an)

  • Interfaces RS-232 :

    • 2 ports (général + outil de service)

    • COM3 (non redondant uniquement) : 75–19 200 bauds, RJ-45, prise en charge complète RTS-CTS

    • COM4 (non redondant uniquement) : 9 600 bauds, RJ-45, opto-isolé, sans prise en charge RTS-CTS

Scénarios d’application

  • Configurations CPU redondantes pour industries de procédés continus

  • Systèmes d’automatisation pilotés par événements basés sur OPC

  • Réseaux de commande distribuée nécessitant une synchronisation précise

Questions fréquentes

Q : Quelle capacité de mémoire pour micrologiciel offre le PM867 ?  R : Il propose 18 Mo de PROM Flash, plus grande que les modèles antérieurs tels que le PM864.

Q : Quel est le temps de basculement en redondance ?  R : Maximum 10 ms, garantissant une interruption minimale dans les configurations redondantes.

Q : En quoi le PM867 diffère-t-il du PM866 ?  R : Le PM867 offre une mémoire pour micrologiciel étendue et une gestion optimisée de la redondance par rapport au PM866.

Q : Quels protocoles de communication sont pris en charge ?  R : MMS et IAC, avec interfaces Ethernet norme IEEE 802.3.

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
Understanding Dynamic Data Exchange (DDE) in Industrial Automation

Comprendre l’échange dynamique de données (DDE) dans l’automatisation industrielle

Dynamic Data Exchange (DDE) reste un protocole hérité essentiel pour la communication industrielle. Initialement conçu pour l'informatique générale, il fait désormais le lien entre les données de l'atelier et les rapports d'entreprise. Cette méthode durable fournit un lien fondamental pour intégrer des couches logicielles en temps réel dans l'automatisation industrielle moderne.

En savoir plus
Master FIFO and LIFO Sequences for Advanced PLC Logic

Maîtrisez les séquences FIFO et LIFO pour une logique automate programmable avancée

Dans l'automatisation industrielle, gérer le flux de données est aussi crucial que le contrôle matériel. Ce guide explore comment la logique séquentielle FIFO et LIFO peut optimiser vos systèmes de contrôle. Maîtrisez ces outils essentiels pour concevoir des flux de travail plus efficaces en tri, suivi des stocks et gestion des données pour toute usine moderne.

En savoir plus
Power Cables vs. Signal Cables: Essential Guidelines for Industrial Automation

Câbles d'alimentation vs câbles de signal : directives essentielles pour l'automatisation industrielle

Dans l'automatisation industrielle, il est essentiel de distinguer les câbles d'alimentation des câbles de signal. Alors que les câbles d'alimentation fournissent l'énergie aux machines, les câbles de signal transmettent des données critiques aux systèmes de contrôle. Ce guide explore leurs différences techniques et explique pourquoi une isolation appropriée est la clé d'un réseau d'automatisation d'usine fiable et sans interférences.

En savoir plus