Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Emerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondantEmerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondantEmerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondant
Emerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondant
Emerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondant
Emerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondant

Emerson VS6002 KJ2221X1-EA1 Répéteur SISNet redondant


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : KJ2221X1-BA1 VS6002

TYPE DE PRODUIT : Module de communication

FOURNISSEUR DU PRODUIT : EMERSON


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

Détails du produit

Configuré pour l’extension de signal en fibre optique dans des architectures réseau certifiées sécurité, le Emerson VS6002 (KJ2221X1-EA1 répéteur SISNet) assure l’exécution physique/électrique directe de la régénération redondante des données de communication et la conversion optique-électrique.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle VS6002 (KJ2221X1-EA1)
Marque Emerson
Origine États-Unis
Poids Non spécifié
Dimensions Format standard de répéteur SISNet
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C
Consommation électrique 0,3 A @ 24 VCC
Type de communication Redondante en fibre optique
Nombre de nœuds supportés Jusqu’à 32

SIS : Exécution en état sûr

Le VS6002 fonctionne comme un composant du SISNet certifié sécurité, facilitant une communication déterministe entre contrôleurs de sécurité distribués. En cas de perturbation réseau ou de défaillance du chemin optique, l’architecture du répéteur garantit que le système maintient un état sûr prédéfini, empêchant la propagation de paquets de données corrompus pouvant entraîner une activation non autorisée des fonctions de sécurité. Le module est conçu avec une logique intégrée pour détecter l’atténuation du signal ou la perte de liaison, signalant immédiatement aux contrôleurs de sécurité d’entrer en mode sécurisé. Cette fonctionnalité est soutenue par une contrainte de temps de mise à jour de 50 ms, assurant que les exigences temporelles pour la fermeture critique de la boucle de sécurité sont strictement respectées sur les 32 nœuds réseau supportés.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q : Ce répéteur peut-il être utilisé dans une configuration de communication simplex ?

R : Le VS6002 est conçu pour des chemins de communication redondants. Bien qu’il puisse fonctionner physiquement dans diverses configurations, l’architecture redondante est requise pour répondre aux niveaux d’intégrité de sécurité (SIL) de la plateforme SISNet.

Q : Quel est le temps de mise à jour maximal pour le réseau ?

R : Le répéteur garantit un temps de mise à jour de 50 ms pour tout paquet de données transmis sur le SISNet. Cette performance est déterministe et doit être prise en compte lors du calcul des temps de réponse totaux de la boucle dans la logique de sécurité.

Consignes d’installation sur site

  • Montage : Installez le VS6002 dans un armoire protégée conforme aux normes ISA-S71.04-1985 Classe G3. Utilisez les clips de montage sur rail DIN fournis pour assurer une résistance aux vibrations jusqu’à 0,5 g.

  • Manipulation de la fibre optique : Nettoyez les connecteurs optiques avec un solvant industriel approuvé et des lingettes non pelucheuses avant insertion. Évitez de dépasser le rayon de courbure minimum du câblage fibre optique pour prévenir l’atténuation du signal et la perte de données.

  • Mise à la terre : Reliez le châssis du module au bus de terre de l’armoire à l’aide d’une sangle tressée à faible impédance. Une mise à la terre correcte est nécessaire pour minimiser les interférences électromagnétiques et garantir la conformité aux limites de protection contre les surtensions.

  • Vérification : Après installation, effectuez un test de liaison via la station de travail de sécurité pour confirmer la puissance du signal et la communication sans erreur entre tous les nœuds. Assurez-vous que l’alimentation 24 VCC est stable et que le courant maximal de 300 mA n’est pas dépassé afin d’éviter des coupures intermittentes du signal.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Informatique spatiale dans l’automatisation industrielle : améliorer les opérations des API et des SDCD grâce à la RA et à la RV

L’Industrie 4.0 intègre l’intelligence numérique aux opérations sur le terrain, transformant les environnements d’automatisation des usines dans le monde entier. Les technologies spatiales, notamment la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), redéfinissent la manière dont les ingénieurs interagissent avec les systèmes de contrôle industriels. En reliant les modèles CAO générés par ordinateur aux données en temps réel des technologies opérationnelles (TO), les affichages immersifs permettent une surveillance intuitive, des diagnostics rapides et une maintenance plus sûre dans des installations de traitement complexes.

En savoir plus
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Tests d’acceptation principaux : comprendre les essais FAT et SAT dans les systèmes de contrôle industriels

Les essais de réception en usine (FAT) et les essais de réception sur site (SAT) constituent des étapes essentielles d’assurance qualité dans les systèmes complexes de contrôle industriel. Ces deux procédures vérifient que les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les dispositifs de terrain associés respectent des spécifications fonctionnelles strictes. Toutefois, la réalisation efficace de ces essais nécessite une distinction claire entre la préparation hors site et la mise en service finale sur le terrain.

En savoir plus
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus