Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

UR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPUUR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPUUR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPU
UR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPU
UR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPU
UR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPU

UR9NH | UR 9NH | UR-9NH | GE Fanuc Multilin Série UR | Module CPU


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : UR9NH

TYPE DE PRODUIT : Module CPU

FOURNISSEUR DU PRODUIT : General Electric


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

Détails du produit

Présentation  

Le module CPU GE UR9NH est une unité de traitement haute performance conçue pour la série Multilin Universal Relay (UR). Construit avec une architecture avancée, il garantit un fonctionnement efficace et fiable dans les environnements exigeants de l’automatisation industrielle et des systèmes électriques.

Spécifications techniques

  • Fabricant : General Electric (GE)

  • Modèle: UR9NH

  • Catégorie : Module CPU

  • Processeur : ARM Cortex-A9 double cœur

  • Mémoire : 1 Go de SDRAM DDR3

  • Protocoles de communication : DNP3, Modbus RTU, IEC 61850

  • Dimensions : Longueur 16,5 cm (6,5 po), Largeur 5,7 cm (2,3 po), Hauteur 19,1 cm (7,5 po)

  • Poids : 0,8 kg (1 lb 12,8 oz)

Caractéristiques principales

  • Processeur ARM Cortex-A9 double cœur pour un traitement rapide des données

  • 1 Go de SDRAM DDR3 pour une gestion efficace de la mémoire

  • Prend en charge les protocoles de communication standards de l’industrie, notamment DNP3, Modbus RTU et IEC 61850

  • Conception compacte pour une installation facile dans les systèmes de relais

  • Performance fiable dans les applications critiques

Applications

  • Coordination et surveillance des relais du système électrique

  • Automatisation industrielle nécessitant un contrôle CPU avancé

  • Communication de poste et intégration avec les réseaux IEC 61850

  • Extension des fonctionnalités du relais UR pour une logique complexe et le traitement des données

FAQ

  • Q : Quelle architecture de processeur utilise l’UR9NH ?  R : Il est construit sur une plateforme ARM Cortex-A9 double cœur.

  • Q : Quels protocoles de communication sont pris en charge ?  R : L’UR9NH prend en charge DNP3, Modbus RTU et IEC 61850.

  • Q : Quelle quantité de mémoire est disponible ?  R : Le module comprend 1 Go de SDRAM DDR3.

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
Selecting the Right Cables for Industrial Automation: A Comprehensive Guide

Choisir les bons câbles pour l'automatisation industrielle : un guide complet

Choisir l'infrastructure de câblage appropriée est essentiel pour le succès de tout projet d'automatisation industrielle. Une sélection inadéquate des câbles entraîne souvent une dégradation du signal, une instabilité du système et des temps d'arrêt coûteux. En tant qu'ingénieur en automatisation, je constate fréquemment que des projets sont compromis par de mauvais choix de câblage dans des environnements industriels difficiles. Ce guide simplifie le paysage complexe du câblage pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour vos systèmes PLC, DCS et de contrôle.

En savoir plus
Preventing Spurious Trips in Emergency Stop Systems: A Technical Guide

Prévenir les déclenchements intempestifs dans les systèmes d'arrêt d'urgence : un guide technique

Dans l'automatisation industrielle, le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (E-Stop) est la dernière ligne de sécurité. Cependant, s'appuyer sur un seul contact normalement fermé (NC) peut parfois entraîner des déclenchements intempestifs inattendus. En tant qu'ingénieur en systèmes de contrôle, j'ai vu ces déclenchements gênants arrêter des lignes de production entières, provoquant des temps d'arrêt importants. Comprendre pourquoi ces composants échouent et comment mettre en place une architecture robuste est essentiel pour tout système de sécurité fiable basé sur un DCS ou un PLC.

En savoir plus
Sequencing Induction Motor Control with PLC Logic: Best Practices

Contrôle du moteur à induction séquentiel avec la logique PLC : meilleures pratiques

Dans l'automatisation industrielle moderne, contrôler un groupe de moteurs à induction nécessite précision et sécurité. Le démarrage simultané incontrôlé de plusieurs gros moteurs provoque souvent des chutes de tension importantes, pouvant déclencher des disjonctions de protection. Il est donc essentiel de mettre en œuvre une stratégie de démarrage et d'arrêt séquentiels. Cette approche minimise le courant d'appel et garantit que le système fonctionne dans les limites de puissance établies. Un programme PLC robuste constitue le moteur idéal pour orchestrer ces séquences.

En savoir plus