Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant
3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant
3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant
3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant

3BHB002953R0108 XV C723 AE08 | ABB | Module de mesure de courant


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 3BHB002953R0108 XV C723 AE08

TYPE DE PRODUIT : Modules de mesure actuels

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

Configuré pour un suivi précis du courant dans les boucles de convertisseur de puissance, le ABB 3BHB002953R0108 (Module d’échelle de mesure de courant XV C723 AE08), également référencé sous le nom de SCA 6833A, assure une exécution physique/électrique directe. Ce composant matériel agit comme un lien de conditionnement et de traitement du signal, convertissant la télémétrie analogique des transducteurs de courant de phase en formats de données standardisés utilisés par l’architecture centrale de traitement.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle XV C723 AE08 / SCA 6833A
Marque ABB
ID produit 3BHB002953R0108
Origine Suède / Suisse
Fonction principale Mise à l’échelle et conditionnement de la mesure de courant
Poids net 0,51 kg
Température de fonctionnement Limites industrielles standard (se référer aux paramètres du boîtier système)
Consommation électrique Dépend des configurations des canaux actifs et de la charge des transducteurs
Dimensions Format compact conçu pour une intégration dans un rack de modules dédié

Alignement des licences de communication du bus backplane

L’exécution de l’échantillonnage en temps réel des signaux analogiques sur cette carte d’échelle nécessite une synchronisation précise avec les cycles internes du bus. Cette carte est équipée d’un circuit spécialisé optimisé pour une mise à l’échelle structurelle à haute densité d’E/S, permettant un suivi multi-canaux sans dégradation du signal ni diaphonie. Pour maintenir la précision temporelle sur les phases à courant élevé, des protocoles stricts de compatibilité du firmware flash doivent être vérifiés entre ce composant et le contrôleur maître, éliminant ainsi les variations de latence des paquets sur les structures d’automatisation internes.

Questions fréquemment posées

Q : Le module 3BHB002953R0108 supporte-t-il le remplacement à chaud ou la substitution en fonctionnement ?

R : Non. Le remplacement à chaud de ce composant est strictement interdit. Les alimentations auxiliaires et les chemins de mesure actifs doivent être entièrement déconnectés avant toute manipulation ou extraction afin d’éviter d’endommager les terminaux ou de perturber la logique.

Q : Comment les désignations XV C723 AE08 et SCA 6833A correspondent-elles à cet ensemble ?

R : Les deux désignations représentent exactement le même matériel physique et électrique, correspondant au code de fabrication spécifique (XV C723 AE08) et au numéro de catalogue fonctionnel standard (SCA 6833A).

Q : Quelle démarche suivre si le système de supervision enregistre une erreur d’étalonnage de l’échelle ?

R : Vérifiez que la révision du firmware flash correspond aux paramètres de la plateforme hôte et inspectez tous les liens de mesure externes pour détecter des modifications d’impédance de terminaison ou des ruptures de blindage.

Consignes d’installation sur site

  • Mise à la terre du châssis et intégrité des liaisons : Fixez solidement l’unité sur le support châssis désigné, en assurant un contact métal sur métal propre pour garantir un chemin de mise à la terre à faible impédance, essentiel au rejet des parasites haute fréquence.
  • Routage isolé des câbles de signal : Faites passer tous les fils de signal des transducteurs dans des conduits isolés basse tension. Maintenez une séparation claire avec les liaisons principales AC ou DC haute tension pour éliminer les couplages inductifs EMI.
  • Protocole de terminaison du blindage : Les fils de blindage des instruments doivent être terminés sur une barre de terre d’instrumentation unique et dédiée dans le sous-panneau du coffret afin d’éviter la formation de boucles de terre.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Démystifier les isolateurs de signal : principes de fonctionnement, types d’architecture et applications industrielles

Les systèmes d’automatisation industrielle reposent sur une transmission irréprochable des signaux analogiques au sein de boucles de contrôle complexes. Les techniciens en instrumentation et les intégrateurs de systèmes déploient fréquemment des isolateurs de signaux afin de préserver l’intégrité des signaux entre les capteurs de terrain et les plateformes de contrôle. L’élimination des bruits électriques, des boucles de masse et des transitoires haute tension protège les canaux d’entrée sensibles des automates PLC, des systèmes DCS et des systèmes SCADA contre les dommages irréversibles.

En savoir plus
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

L’automatisation moderne des usines repose sur des architectures de contrôle distinctes pour gérer efficacement des environnements de processus complexes. Lors de la conception d’infrastructures industrielles, les ingénieurs en automatisation évaluent souvent les plateformes PLC, DCS, RTU, SCADA et PAC. Comprendre les limites fonctionnelles de chaque technologie garantit des performances optimales du système, une haute disponibilité et une rentabilité à long terme.

En savoir plus