Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony PlusModule d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony PlusModule d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony Plus
Module d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony Plus
Module d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony Plus
Module d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony Plus

Module d'interface réseau ABB SPNIS21 Symphony Plus


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : SPNIS21

TYPE DE PRODUIT : Module 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|Description

Le SPNIS21 sert de lien intelligent entre le Cnet (réseau de contrôle) et le bus local des modules. Il est conçu pour gérer des conversions de protocoles complexes et la mise en mémoire tampon des données, permettant à divers modules de contrôle et d'E/S de communiquer de manière fiable à travers l'architecture DCS. Ce module est essentiel pour les réseaux industriels à grande échelle où le maintien d'un débit élevé et d'une communication à faible latence est crucial pour le contrôle des processus en temps réel. En déchargeant les tâches de communication des processeurs principaux, le SPNIS21 optimise la performance globale du système et la stabilité du réseau.

Spécifications

  • Fabricant : ABB

  • Pays d'origine : USA / Suède

  • Numéro de modèle : SPNIS21

  • Série de produits : Symphony Plus / Harmony / INFI 90

  • Type de module : Module d’interface réseau / de communication

  • Poids net : 0.54 kg

  • Consommation de courant : 1.2A @ 5V DC (typique)

  • Température de fonctionnement : 0 à 70 degrés Celsius

Caractéristiques

  • Intégration réseau : Fournit une interface transparente entre la boucle de communication Infinet/Cnet et les unités de contrôle Harmony.

  • Gestion du tampon de données : Dispose d'une mémoire embarquée pour gérer les pics de trafic réseau sans perte de données de processus.

  • Support de lien redondant : Compatible avec des configurations réseau redondantes pour assurer la disponibilité du chemin de communication en cas de défaillance de câble ou de port.

  • Traitement à haute vitesse : Équipé d'un microprocesseur dédié pour gérer l'exécution du protocole indépendamment de la logique de contrôle.

  • Rapport de diagnostic : Des voyants d'état intégrés et des registres accessibles par logiciel fournissent des détails complets sur la santé du réseau et les taux d'erreur.

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 Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus