Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Commutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 BaseCommutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 BaseCommutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 Base
Commutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 Base
Commutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 Base
Commutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 Base

Commutateur Ethernet industriel modulaire Allen-Bradley 1783-MMS10EA Stratix 5800 Base


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1783-MMS10EA

TYPE DE PRODUIT : Commutateur Ethernet

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Allen-Bradley


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

Détails du produit

Présentation du produit

L'Allen-Bradley 1783-MMS10EA fonctionne comme un commutateur Ethernet industriel modulaire et robuste au sein de la plateforme réseau haute performance Stratix 5800. Ce module matériel géré coordonne le routage de données à haute densité au niveau cellulaire, distribue l'alimentation via Ethernet (PoE) aux équipements sur le terrain, et connecte directement les machines d'automatisation distantes aux réseaux centraux de l'usine.

Le design modulaire du châssis permet une extension rapide des interfaces via des modules latéraux d'expansion pour s'adapter à l'évolution des configurations machines. Nous fournissons ce commutateur réseau exclusivement en tant qu' unité 100 % neuve, scellée d'origine en usine, garantissant des registres de configuration propres, des composants internes à semi-conducteurs vierges, et des couches complètes de firmware d'usine.

Spécifications techniques

Le tableau ci-dessous récapitule les capacités de couche réseau, les configurations d'interface et les profils d'entrée électrique du commutateur de base 1783-MMS10EA :

Paramètre Performance & Classification Réseau Industriel
Fabricant Allen-Bradley / Rockwell Automation
Numéro de pièce 1783-MMS10EA (Série B)
Plateforme produit Système modulaire Stratix 5800
Capacité totale de ports 10 ports
Ports cuivre PoE 8 ports RJ45 100/1000 Mbps
Interfaces fibre optique 2 emplacements d'extension SFP 100/1000 Mbps
Profil firmware Cadre de commutation couche 2 avec fonctionnalités avancées
Protection physique Boîtier robuste classé IP30
Mécanisme de montage Clip de montage rigide sur rail DIN
Infrastructure d'alimentation 2 connecteurs d'alimentation double amovibles (redondants)
Tension nominale de fonctionnement Entrée d'alimentation 24V / 48V DC
Plage de tension absolue Plage continue de terrain de 12V à 48V DC

Avantages techniques

  • Consolide les lignes d'alimentation et de données via 8 ports PoE intégrés : Le matériel fournit huit canaux Power over Ethernet (PoE) intégrés fonctionnant jusqu'à 1000 Mbps directement sur des ports RJ45 standards. Cette architecture d'interface alimente des caméras IP distantes, des lecteurs biométriques d'accès et des points d'accès sans fil via le câble de données standard, réduisant les coûts de main-d'œuvre sur le terrain et éliminant les câblages haute tension séparés dans les armoires.

  • Assure des liaisons montantes fibre optique haute vitesse sur de longues distances : Deux emplacements dédiés Small Form-Factor Pluggable (SFP) acceptent des émetteurs-récepteurs fibre optique gigabit. Ces canaux optiques transmettent les liaisons montantes de communication au-delà des champs de bruit haute fréquence importants sur plusieurs kilomètres, contournant la limite physique de 100 mètres du câble cuivre standard sans atténuation du signal ni perte de paquets.

  • Isole les réseaux de contrôle contre la perte d'alimentation : Le backplane intègre deux bornes d'entrée d'alimentation indépendantes qui relient des batteries 24V ou 48V DC distinctes ou des alimentations d'armoire. Si un circuit d'alimentation principal tombe hors ligne, la matrice de commutation interne déclenche un basculement instantané vers la ligne secondaire, évitant les coupures réseau pendant les cycles d'automatisation critiques.

FAQ

  • Ce commutateur couche 2 peut-il gérer un routage complexe au niveau des appareils entre différents sous-réseaux d'usine ?

    Non. Le 1783-MMS10EA est livré avec un firmware de base couche 2, qui commute le trafic en utilisant les adresses MAC matérielles à l'intérieur d'un seul domaine de diffusion ou réseau local (LAN). Si votre infrastructure nécessite un routage inter-VLAN, un tri des paquets par adresse IP ou des filtres avancés de pare-feu, vous devez déployer un modèle amélioré couche 3 ou router le trafic vers un routeur principal.

  • Quelle tension d'entrée spécifique est nécessaire pour activer les capacités complètes PoE/PoE+ sur les ports cuivre ?

    Bien que la logique du commutateur démarre et fonctionne avec une tension d'entrée de 12V à 48V DC, l'injection de Power over Ethernet standard nécessite des seuils spécifiques. Les techniciens doivent fournir une ligne d'alimentation stable de 48V DC aux bornes d'entrée principales pour permettre au commutateur de délivrer la puissance PoE standard aux caméras ou nœuds sur le terrain. Une entrée de 24V DC désactive complètement le système de livraison PoE.

  • Comment les équipes sur le terrain doivent-elles positionner ce boîtier classé IP30 pour éviter la surchauffe dans des armoires scellées ?

    Parce que ce commutateur géré génère une énergie thermique importante sous charge complète des 10 ports, les concepteurs d'armoires doivent positionner l'unité verticalement sur le rail DIN. Laissez au moins deux pouces d'espace d'air vertical libre au-dessus et en dessous des ailettes de refroidissement, et évitez de placer des éléments à forte chaleur comme les résistances de freinage dynamiques directement sous la base du commutateur.

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