Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210
Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210
Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210
Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210

Module de commande ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 83SR50C-E GJR2395500R1210

TYPE DE PRODUIT : Modules de contrôle

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

Le ABB 83SR50C-E GJR2395500R1210, également catalogué comme module de commande 83SR50C-E, fonctionne comme un composant matériel dédié à la protection contre les surintensités, à l’enregistrement des diagnostics en temps réel et au traitement des signaux au sein des plateformes de commande d’automatisation ABB. Il assure une surveillance précise du courant et définit des états logiques de sortie lors des interruptions de communication sur les réseaux de systèmes distribués.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 83SR50C-E GJR2395500R1210
Marque ABB
Origine Suède
Poids 0.5 kg
Dimensions 20 cm x 20 cm x 6 cm
Température de fonctionnement -20 à +60 degrés C
Consommation électrique Tension nominale : 110 à 230 VAC
Courant nominal 50 A
Plage de fréquences 50/60 Hz
Indice de protection Boîtier classé IP20 / IP54
Fonctionnalités principales Horodatage haute précision, sorties définies en cas d’erreur de communication, protection contre les surintensités, réinitialisation automatique/manuelle

Traitement d’E/S haute densité et commande déterministe

Le module de commande ABB 83SR50C-E s’interface avec des configurations d’E/S à sécurité intrinsèque afin de maintenir des seuils stricts d’énergie électrique dans les circuits de détection connectés. Fonctionnant sur des réseaux de communication industriels déterministes, le module fournit un horodatage haute précision des événements de déclenchement transitoires ainsi qu’un enregistrement des diagnostics. Les protocoles de communication intégrés du fond de panier permettent de mettre rapidement à jour les registres d’état des unités de traitement hôtes. La compatibilité avec la mémoire flash du micrologiciel garantit un alignement persistant des instructions entre les nœuds du système et conserve les configurations d’état prédéfinies à sécurité intégrée en cas de compromission de la connectivité du réseau de bus.

Foire aux questions

Q : Comment le 83SR50C-E se comporte-t-il en cas de défaillance du réseau de communication ?

R : Le module force ses sorties dans un état prédéfini et déterministe à sécurité intégrée dès qu’il détecte une erreur de communication, permettant aux diagnostics en aval d’identifier les perturbations de la ligne de bus sans déclencher d’états non commandés.

Q : Quels modes de réinitialisation sont disponibles après un déclenchement pour surintensité sur le 83SR50C-E ?

R : L’étage de sortie peut être paramétré via le logiciel du système hôte pour effectuer soit une réinitialisation manuelle, soit une réinitialisation automatique lorsque les paramètres de fonctionnement reviennent dans les limites acceptables.

Q : Le 83SR50C-E peut-il fonctionner sur des systèmes électriques CA de 50 Hz et de 60 Hz ?

R : Oui, l’alimentation interne et les circuits électroniques d’échantillonnage prennent en charge une plage de fréquences de fonctionnement de 50/60 Hz pour des tensions secteur comprises entre 110 VAC et 230 VAC.

Directives d’installation sur site

  1. Mettre hors tension toutes les lignes d’alimentation primaires de 110-230 VAC et les circuits d’E/S de terrain avant d’installer ou de retirer le module.
  2. Fixer le châssis du 83SR50C-E à l’emplacement prévu dans l’armoire, en vérifiant l’intégrité de l’indice IP et le bon alignement du montage.
  3. Raccorder les conducteurs d’alimentation principale et d’E/S de terrain aux borniers spécifiés, en respectant les limites de calibre de fil appropriées pour un service de 50 A.
  4. Raccorder les câbles de communication entrants et les conducteurs de drainage du blindage conformément aux spécifications de mise à la terre du châssis en un point unique afin d’éviter les boucles de terre.
  5. Serrer toutes les vis des connexions mécaniques des bornes selon les spécifications de couple standard de l’industrie, en vérifiant un engagement minimal de 5 filets avant de rétablir l’alimentation.

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
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformer les données de l’atelier de production en informations exploitables : exploration approfondie des systèmes MES

Les systèmes d’exécution de la production constituent la colonne vertébrale numérique des ateliers modernes. Situé au niveau 3 de la pyramide d’automatisation ISA-95, le MES relie la planification des ressources de l’entreprise aux systèmes de contrôle en temps réel de l’atelier. Aujourd’hui, les exploitants industriels s’appuient sur les logiciels MES pour faire le lien entre la stratégie opérationnelle et l’exécution physique de la production.

En savoir plus
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Commutateur administrable ou non administrable : architecture Ethernet industrielle

L’Ethernet industriel constitue l’épine dorsale de l’automatisation des usines. Le choix de la bonne architecture de commutation détermine la disponibilité du système, le débit de données et la cyberrésilience des systèmes OT. Ce guide technique évalue les commutateurs administrables et non administrables, en analysant leurs différences opérationnelles, leurs contrôles de sécurité et les critères de sélection.
En savoir plus
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redondance en veille active ou en veille froide dans l’automatisation industrielle

La disponibilité du système détermine la sécurité des processus et la productivité dans l’automatisation industrielle. Les ingénieurs de contrôle mettent en place une redondance afin d’éliminer les points uniques de défaillance. Ce guide technique évalue les architectures de redondance à chaud et de redondance à froid, en comparant les vitesses de basculement, la synchronisation de la mémoire, les compromis en matière de coûts et les critères de sélection sur le terrain.

En savoir plus