Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesureUNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesureUNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesure
UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesure
UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesure
UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesure

UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001 | ABB | Interface de mesure


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001

TYPE DE PRODUIT : Modules d'entrée analogique

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 UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001, également référencé sous le nom de UNS 1860B-P V1 Measuring Interface, fonctionne comme un composant matériel dédié au traitement des canaux analogiques et numériques au sein des plateformes de systèmes de contrôle ABB. Ce matériel accepte des configurations de terrain mixtes, acquérant des entrées multi-plages de tension, courant, RTD ou thermocouple, ainsi que le suivi de signaux discrets 24 VDC. Il convertit les potentiels électriques localisés et les variations thermiques en microvolts en registres numérisés, isolant les chemins de bruit électrique à travers la logique interne active.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle UNS 1860B-P V1 3BHB001336R0001
Marque ABB
Origine Suisse
Poids 0,40 kg
Dimensions 130 mm x 115 mm x 30 mm
Température de fonctionnement 0 à +60 °C
Consommation électrique < 5 W
Alimentation 24 VDC
Entrées analogiques 8 canaux (Tension, Courant, RTD, TC)
Canaux numériques 8 canaux (24 VDC source/puit)
Précision des entrées analogiques +/-0,1 % de l’échelle complète
Caractéristique des canaux numériques 2 A en continu, fréquence max 10 kHz

Réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP et mise à l’échelle de la densité d’E/S

Les convertisseurs de données internes acheminent les tableaux de données traitées via les lignes de bus du backplane pour interfacer avec les contrôleurs de communication modernes. Lors de l’intégration du module dans des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP, les ingénieurs système doivent ajuster les paramètres de planification de transmission afin de prendre en compte la haute densité des registres analogiques mixtes et numériques à haute vitesse de 10 kHz. Une configuration appropriée élimine les pertes de synchronisation sur le bus, permettant une mise à l’échelle stable de la densité d’E/S lors des scans d’exécution matérielle en temps réel.

Questions fréquemment posées

Q : Quelles sont les limites explicites de hot-swap pour le module UNS 1860B-P V1 ?

R : Cette interface de mesure est interdite au hot-swap tant que le rail d’alimentation système 24 VDC ou les boucles analogiques externes actives sont sous tension. L’insertion ou le retrait de la carte en fonctionnement peut introduire des transitoires électriques qui dégradent les coefficients d’étalonnage ou perturbent les modules adjacents.

Q : Comment est configurée l’architecture des canaux lors du mélange de thermocouples et de boucles de courant sur la même carte ?

R : La sélection du type de signal (tension, courant, RTD, TC) s’effectue via des registres logiciels internes et des schémas de connexion correspondants sur le terminal. Les chemins de blindage doivent rester séparés pour maintenir la précision d’entrée de +/-0,1 % de l’échelle complète.

Directives d’installation sur le terrain

Montez l’unité verticalement dans une enceinte qui minimise l’exposition aux particules et l’accumulation thermique. Reliez l’assemblage du rail structurel à la référence de terre centrale en utilisant des conducteurs à faible impédance pour maximiser l’efficacité des composants d’isolation galvanique intégrés. Acheminiez les chemins basse tension des thermocouples et des courants 4-20 mA à travers des canaux dédiés et blindés, en les maintenant séparés des fils de commutation en courant alternatif haute puissance afin d’éviter l’injection de bruit inductif. Maintenez les zones de dégagement spécifiées autour du profil du châssis pour permettre une dissipation thermique passive adéquate sur toute la plage de fonctionnement.

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