Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000
Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000
Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000
Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000

Commutateur de dérivation automatique à fibre optique GE VMIVME5599 332-005599-000


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : VMIVME5599 332-005599-000

TYPE DE PRODUIT : Modules d'entrée/sortie numériques

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

Le GE VMIVME5599 332-005599-000 sert de commutateur de dérivation automatique à fibre optique principal VMIVME5599 utilisé pour exécuter la restauration de circuits optiques sur les plateformes réseau de la série VMIVME.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle VMIVME5599 332-005599-000
Marque GE Fanuc / GE Automation
Origine États-Unis
Poids Poids standard du module VME
Dimensions Format VMEbus à emplacement unique
Température de fonctionnement 0 - 60 °C
Consommation électrique Dépend des rails du backplane
Fonction réseau Dérivation automatique du nœud optique en cas de coupure de courant
Compatibilité Modules VMIVME-5576 et VMIVME-5588
Méthodes de contournement Interrupteur manuel en façade ou broche de contrôle à distance sur connecteur P2
Interface physique Connecteur backplane VMEbus et ports optiques en façade

Réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP et commutation en boucle optique

Alors que les architectures haute disponibilité typiques s’appuient sur des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP pour gérer l’exclusion logique des nœuds, ce matériel offre une redirection optique au niveau physique. Le dispositif s’interface directement avec les cartes mémoire hôtes VMIVME-5576 ou VMIVME-5588 pour surveiller l’état d’alimentation cible. En cas de défaillance détectée, des commutateurs optomécaniques internes dérivent le nœud local dans l’anneau de fibre, contournant la carte non alimentée sans introduire de dégradation des paquets de données ni de dérive temporelle du processeur.

Questions fréquemment posées

Q : Le VMIVME5599 supporte-t-il le hot-swapping ou l’insertion à chaud sur le backplane VME ?

R : Non. Les broches de l’interface parallèle de cette unité ne sont pas conçues pour des opérations à chaud. Insérer la carte alors que le rail d’alimentation du backplane est sous tension provoquera des pics de tension transitoires pouvant perturber les nœuds de communication VMIVME-5576 ou VMIVME-5588 adjacents.

Q : Comment le mécanisme de dérivation physique est-il déclenché si un contournement automatisé à distance est nécessaire ?

R : L’exécution de la commande à distance est gérée via une broche de contrôle dédiée située sur le connecteur P2 du backplane. La mise à la masse ou l’activation de cette broche selon les spécifications force les relais optomécaniques à passer en configuration de dérivation indépendamment de l’état d’alimentation du nœud local.

Directives d’installation sur site

  • Contraintes de configuration d’emplacement : Installez le module dans le segment identique du backplane VMEbus directement adjacent à la carte mémoire réfléchissante VMIVME-5576 ou VMIVME-5588 associée afin de minimiser la perte optique des cordons de liaison.
  • Entretien des terminaux optiques : Assurez-vous que tous les connecteurs à fibre optique soient nettoyés avec des tampons spécialisés sans peluches avant insertion. Adaptez les paramètres de longueur d’onde des transceivers optiques pour éviter l’atténuation du signal à travers les commutateurs de dérivation.
  • Orientation du contournement manuel : Vérifiez que l’interrupteur à bascule en façade reste en position automatisée lors des opérations normales, permettant à la logique de contrôle à distance P2 de dicter les changements d’état du système.

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