Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Commutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AECommutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AECommutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AE
Commutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AE
Commutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AE
Commutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AE

Commutateur Ethernet 16 ports General Electric IS420ESWBH3AE


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS420ESWBH3AE

TYPE DE PRODUIT : Modules de communication

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

Configuré pour le routage de données à haute densité dans les réseaux de contrôle Mark VIe, le GE IS420ESWBH3AE (IS420ESWBH3AE Commutateur IONet Ethernet 16 ports 10/100 Base) assure l'exécution physique et électrique directe de l'échange de données déterministe entre les packs E/S et les contrôleurs.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS420ESWBH3AE
Marque General Electric
Origine États-Unis
Poids 2 lbs (0,91 kg)
Dimensions 138 x 86 x 56 mm
Température de fonctionnement Plage industrielle
Consommation électrique 18-32 VCC
Ports 16 (10/100 Base-T)
Mémoire 256 Mo DDR SDRAM
Système d'exploitation QNX Neutrino

Réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP

Le IS420ESWBH3AE fonctionne comme un nœud de commutation à haute vitesse conçu pour maintenir la vitesse de communication du bus backplane à travers l'infrastructure IONet. En utilisant le système d'exploitation QNX Neutrino, le commutateur garantit une livraison de paquets à faible latence, minimisant le jitter pour les données de contrôle de turbine critiques en temps réel. L'appareil prend en charge la montée en densité des E/S, permettant la connexion de plusieurs packs E/S et contrôleurs au sein d'un seul segment IONet. La compatibilité de la mise à jour du firmware est gérée via la suite logicielle ControlST, assurant que le commutateur reste synchronisé avec l'architecture de contrôle Mark VIe plus large. Le commutateur offre des performances déterministes nécessaires pour la surveillance haute disponibilité des turbines, protégeant contre les collisions de paquets et les tempêtes de diffusion qui pourraient dégrader le débit du réseau.

Questions fréquemment posées

Q : Ce commutateur est-il configurable via une gestion web standard ?

R : Non. Le IS420ESWBH3AE est conçu pour une intégration dans le système Mark VIe et est principalement géré via la suite logicielle ControlST (V04.03.18C) plutôt que par des interfaces web commerciales standard.

Q : Le commutateur supporte-t-il le remplacement à chaud sous tension ?

R : Bien que l'appareil soit conçu pour un montage industriel sur rail DIN, la topologie interne du réseau peut être affectée par les cycles d'alimentation. Il est recommandé de vérifier la stabilité du réseau et la santé de l'IONet via la suite ControlST avant de retirer ou remplacer le commutateur pendant les opérations de contrôle actives.

Consignes d'installation sur site

  1. Montage : Fixez le IS420ESWBH3AE sur un rail DIN de 35 mm à l'intérieur de l'armoire de contrôle. Assurez une circulation d'air adéquate autour de l'empreinte de 138 x 86 x 56 mm pour éviter l'accumulation thermique.
  2. Câblage : Connectez l'alimentation 18-32 VCC à la borne d'alimentation principale. Utilisez un câble Ethernet blindé à paires torsadées (STP) pour minimiser les interférences électromagnétiques sur les 16 ports.
  3. Mise à la terre : Assurez-vous que le châssis du commutateur est relié à la terre commune de l'armoire pour maintenir l'intégrité du blindage et réduire les couplages de bruit potentiels dans les signaux Ethernet à haute vitesse.
  4. Intégration : Connectez le commutateur à l'infrastructure IONet Mark VIe. Utilisez ControlST (V04.03.18C) pour effectuer les contrôles diagnostics initiaux et vérifier la connectivité des ports ainsi que l'état des liaisons.
  5. Environnement : Maintenez une humidité relative entre 5 % et 95 % (sans condensation). Gardez l'environnement de l'armoire exempt de poussières conductrices ou de conditions d'humidité élevée pour garantir la fiabilité de la SDRAM interne et des composants Ethernet.

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
Navigating Industrial Communication Protocols: A Technical Guide for Modern PLCs

Naviguer dans les protocoles de communication industrielle : un guide technique pour les automates programmables modernes

Dans le domaine de l'automatisation industrielle, le contrôleur logique programmable (PLC) sert de cerveau à l'atelier de production. Cependant, sa véritable puissance est libérée grâce à des protocoles de communication robustes. Ces voies numériques garantissent un échange de données fluide entre les contrôleurs, les capteurs et les systèmes de gestion au niveau de l'entreprise.

En savoir plus
Understanding PLC Digital Output Electronic Architectures: Relay, Transistor, and Triac Specifications

Comprendre les architectures électroniques de sortie numérique des automates programmables : spécifications des relais, transistors et triacs

Choisir la bonne interface de commutation électronique représente un point de décision crucial lors de la conception de panneaux de contrôle pour l'automatisation industrielle. Alors que les automates programmables modernes (API) gèrent aisément une logique binaire interne complexe, les connexions physiques aux dispositifs de terrain nécessitent un matériel électrique distinct. Ce guide technique complet analyse les performances, les limites et l'architecture des circuits des sorties numériques à relais, transistor et triac.

En savoir plus
Advanced Loop Tuning: Mastering Proportional Control for Tank Level Systems in Siemens TIA Portal

Réglage Avancé des Boucles : Maîtriser le Contrôle Proportionnel pour les Systèmes de Niveau de Réservoir dans Siemens TIA Portal

La gestion des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage représente un défi fondamental dans les boucles de processus de l'automatisation industrielle moderne. Alors que les régulateurs Proportionnel-Intégral-Dérivé (PID) complets gèrent des dynamiques très volatiles, un régulateur Proportionnel (P) ciblé offre une alternative idéale et rapide pour des applications hydrauliques spécifiques. Ce guide technique décrit la mise en œuvre des boucles de contrôle proportionnel en utilisant l'écosystème Siemens TIA Portal.

En savoir plus