Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)
ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)
ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)
ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)

ABB PM867 PM867K01 (3BSE076355R1 Module d'unité de traitement AC800M)


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PM867K01 3BSE076355R1

TYPE DE PRODUIT : Module d'unité de traitement

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 du produit

L’unité processeur PM867 PM867K01 (3BSE076355R1) est un module haute performance de la famille de contrôleurs AC800M d’ABB. Elle est conçue pour les systèmes de commande distribuée nécessitant une redondance, une exécution rapide des cycles et une communication robuste. Avec une mémoire étendue pour le micrologiciel et une synchronisation optimisée, le PM867 garantit un fonctionnement fiable dans des environnements industriels critiques.

Caractéristiques techniques

  • Processeur : CPU embarqué MPC866

  • Temps de basculement en redondance : ≤ 10 ms

  • Gestion des applications :

    • 32 applications par contrôleur

    • 64 programmes par application

    • 128 schémas par application

    • 32 tâches par contrôleur

  • Temps de cycle :

    • 32 temps de cycle configurables

    • Temps de cycle minimum jusqu’à 1 ms

  • Mémoire pour micrologiciel : 18 Mo PROM Flash

  • Alimentation électrique : 24 V CC (plage 19,2–30 V CC)

  • Consommation électrique : Typique 210 mA, maximum 360 mA

  • Dissipation de puissance : 5,1 W (maximum 8,6 W)

  • Entrée d’alimentation redondante : Prise en charge

  • Batterie de secours : Lithium 3,6 V

  • Synchronisation de l’horloge : Précision de 1 ms via protocole CNCP

  • Gestion des événements :

    • Jusqu’à 3000 événements par client OPC

    • Vitesse de transmission : 36–86 événements/s, 113–143 messages de données/s

  • Modules de communication (bus CEX) : Jusqu’à 12 modules, courant d’alimentation max 2,4 A

  • Groupes d’E/S :

    • CPU non redondant : 1 électrique + 7 optiques

    • CPU redondant : 7 optiques uniquement

  • Capacité d’E/S : Max 96 modules (PM867 simple) ou 84 modules (PM867 redondant)

  • Fréquence de balayage du bus de modules : 0–100 ms selon la configuration des E/S

  • Courant d’alimentation électrique du bus de modules :

    • 24 V : max 1,0 A

    • 5 V : max 1,5 A

  • Ethernet :

    • 2 canaux, norme IEEE 802.3

    • 10 Mbit/s, RJ-45 (femelle 8 pôles)

  • Protocoles réseau de commande : MMS et IAC

  • Réseau principal recommandé : Ethernet commuté 100 Mbit/s

  • Stabilité de l’horloge temps réel : 100 ppm (~1 h/an)

  • Interfaces RS-232 :

    • 2 ports (général + outil de service)

    • COM3 (non redondant uniquement) : 75–19 200 bauds, RJ-45, prise en charge complète RTS-CTS

    • COM4 (non redondant uniquement) : 9 600 bauds, RJ-45, opto-isolé, sans prise en charge RTS-CTS

Scénarios d’application

  • Configurations CPU redondantes pour industries de procédés continus

  • Systèmes d’automatisation pilotés par événements basés sur OPC

  • Réseaux de commande distribuée nécessitant une synchronisation précise

Questions fréquentes

Q : Quelle capacité de mémoire pour micrologiciel offre le PM867 ?  R : Il propose 18 Mo de PROM Flash, plus grande que les modèles antérieurs tels que le PM864.

Q : Quel est le temps de basculement en redondance ?  R : Maximum 10 ms, garantissant une interruption minimale dans les configurations redondantes.

Q : En quoi le PM867 diffère-t-il du PM866 ?  R : Le PM867 offre une mémoire pour micrologiciel étendue et une gestion optimisée de la redondance par rapport au PM866.

Q : Quels protocoles de communication sont pris en charge ?  R : MMS et IAC, avec interfaces Ethernet norme IEEE 802.3.

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 the Main Types of Industrial Control Systems in Modern Automation

Comprendre les principaux types de systèmes de contrôle industriel dans l'automatisation moderne

Les systèmes de contrôle industriel (SCI) constituent la base de l'automatisation moderne, garantissant des opérations sûres et efficaces. Les principaux types—DCS, RTU et PLC—gèrent les processus, les équipements et la communication dans les industries, chacun étant optimisé pour des échelles, des temps de réponse et des environnements opérationnels spécifiques.

En savoir plus
Understanding PLC Redundancy in Industrial Automation: Ensuring Reliability and Continuous Operation

Comprendre la redondance des automates programmables industriels (API) dans l'automatisation industrielle : garantir la fiabilité et le fonctionnement continu

Dans l'automatisation industrielle, la redondance des automates programmables (API) garantit un contrôle ininterrompu et la fiabilité du système. En utilisant des processeurs de secours et des voies de communication alternatives, ces systèmes prennent immédiatement le relais en cas de défaillance, minimisant ainsi les temps d'arrêt et protégeant les opérations critiques, la sécurité et la productivité dans les environnements industriels modernes.

En savoir plus
Allen-Bradley AADvance Controllers: Scalable Safety and Performance for Modern Industrial Automation

Contrôleurs Allen-Bradley AADvance : Sécurité et performance évolutives pour l'automatisation industrielle moderne

Les contrôleurs Allen-Bradley AADvance offrent un contrôle avancé et modulaire pour les systèmes d'automatisation industrielle complexes. Conçus pour les opérations standard et critiques en matière de sécurité, ils fournissent une puissance de traitement élevée, des E/S flexibles et des performances évolutives pour l'automatisation des processus et des usines de nouvelle génération.

En savoir plus