Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Châssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour TridentChâssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour TridentChâssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour Trident
Châssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour Trident
Châssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour Trident
Châssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour Trident

Châssis d'extension haute densité Triconex 8111 pour Trident


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 8111

TYPE DE PRODUIT : Châssis d'Expansion

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Triconex


  • 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 Triconex 8111 est un châssis d'extension haute densité conçu pour augmenter la capacité d'E/S des systèmes de sécurité Trident. Il offre un backplane robuste pour accueillir des modules fonctionnels supplémentaires tout en maintenant l'intégrité de la Redondance Modulaire Triple (TMR) requise pour les environnements de contrôle critiques.

Spécifications

  • Fabricant : Schneider Electric (Triconex).

  • Pays d'origine : États-Unis.

  • Numéro de modèle : 8111.

  • Capacité des emplacements : 4 emplacements pour modules d'E/S ou de communication.

  • Tension d'entrée : Double entrée d'alimentation 24 VCC pour la redondance.

  • Poids physique : Environ 3,2 kg (7,0 lbs).

  • Dimensions : 9,0" x 5,2" x 10,5" (228 mm x 132 mm x 267 mm).

  • Options de montage : Montage standard en rack 19 pouces ou sur panneau.

  • Type de backplane : Bus de communication TMR haute vitesse.

  • Classement environnemental : Température de fonctionnement de -20°C à +70°C.

Caractéristiques

  • Distribution d'alimentation redondante : Deux connecteurs d'alimentation garantissent que le châssis reste opérationnel si une source d'alimentation échoue.

  • Architecture évolutive : Permet une extension simple du système en reliant plusieurs châssis à un seul ensemble de processeurs principaux.

  • Redondance modulaire triple : Support intégré du backplane pour trois chemins de communication indépendants entre les modules.

  • Support de changement à chaud : Permet l'insertion et le retrait des modules pendant que le châssis est sous tension et en ligne.

  • Construction robuste : Conçu pour résister à des niveaux élevés de vibration et de choc courants dans les environnements industriels.

  • Backplane passif : Augmente la fiabilité du système en minimisant les composants électroniques actifs sur le châssis lui-même.

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
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
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Optimisation de la dimensionnement de l'alimentation électrique pour les systèmes d'automatisation industrielle

L'alimentation électrique est le cœur silencieux de tout système d'automatisation industrielle. Alors que les ingénieurs privilégient souvent les processeurs et les protocoles de communication, une architecture d'alimentation stable reste le facteur le plus critique pour une fiabilité à long terme. En 15 ans d'expérience, j'ai constaté que négliger le dimensionnement de l'alimentation conduit souvent à des erreurs fantômes, des défaillances intermittentes des dispositifs de terrain et des arrêts de production coûteux.

En savoir plus