Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

PM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800MPM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800MPM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800M
PM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800M
PM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800M
PM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800M

PM863K02 (3BSE088382R1) ABB Unidade Processadora Redundante AC 800M


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : PM863K02 3BSE088382R1

TIPO DE PRODUTO : Unidade de Processamento

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Visão Geral

A ABB PM863K02 (3BSE088382R1) é uma unidade processadora redundante da série de controladores AC 800M , projetada para sistemas avançados de automação de processos e fábricas que exigem alta disponibilidade. Alimentada pelo microprocessador MPC866, esta unidade oferece controle determinístico, tempos de resposta rápidos e operação tolerante a falhas. É ideal para arquiteturas de controle distribuído onde o tempo de atividade do sistema e a precisão da sincronização são críticos.

Especificações do Núcleo

  • Tipo de Processador: Microprocessador MPC866

  • Operação Redundante: Suportada, com tempo máximo de comutação de 10 ms

  • Capacidade da Aplicação do Controlador:

    • 32 aplicações independentes

    • 64 programas por aplicação

    • 128 diagramas de controle por aplicação

    • 32 tarefas simultâneas

  • Tempos de Ciclo: Até 32 configurações distintas de ciclo; tempo mínimo de ciclo da aplicação 10 ms

  • Armazenamento de Firmware: 18 MB Flash PROM para firmware do sistema

  • Bateria Interna: Bateria de lítio 3,6 V para backup da memória e relógio em tempo real

  • Sincronização de Relógio: Precisão de 1 ms entre controladores AC 800M via protocolo CNCP

Características Elétricas

  • Fonte de Alimentação: 24 V DC (faixa de operação 19,2–30 V DC)

  • Consumo de Energia: 210 mA típico, 360 mA máximo

  • Dissipação de Energia: 5,1 W típico, 8,6 W máximo

  • Monitoramento de Entrada de Energia Redundante: Suportado

Comunicação e Redes

  • Canais Ethernet: Dois portas RJ-45 (IEEE 802.3, 10 Mbit/s)

  • Protocolos de Rede Suportados: MMS (Manufacturing Message Service) e IAC (Inter Application Communication)

  • Backbone de Rede Recomendado: Ethernet comutado de 100 Mbit/s

  • Manipulação de Eventos OPC:

    • Até 3000 eventos enfileirados por cliente OPC

    • Taxa de transmissão: 36–86 eventos/seg ou 113–143 mensagens de dados/seg

  • Comunicação do Barramento CEX: Suporta até 12 módulos de comunicação

  • Corrente de Alimentação do Barramento CEX: Máx 2,4 A

Integração de E/S e Sistema

  • Clusters de E/S (CPU Não Redundante): 1 elétrico + 7 ópticos

  • Clusters de E/S (CPU Redundante): 7 ópticos apenas

  • Capacidade Máxima de E/S: 96 módulos de E/S (CPU única) ou 84 módulos (configuração redundante)

  • Taxa de Varredura do ModuleBus: Ajustável de 0 a 100 ms dependendo da carga do sistema

  • Alimentação do Módulo Elétrico ModuleBus:

    • 24 V: máx 1,0 A

    • 5 V: máx 1,5 A

Interfaces

  • Portas RS-232C: Duas portas (uma geral, uma para ferramenta de serviço)

    • COM3 (Uso não redundante): RS-232C, 75–19.200 baud, RJ-45, não isolado, RTS/CTS completo

    • COM4 (Uso não redundante): RS-232C, 9.600 baud, RJ-45, isolado opticamente, sem RTS/CTS

  • Estabilidade do Relógio em Tempo Real: 100 ppm (aprox. uma hora de desvio por ano)

Cenários de Aplicação

O PM863K02 é otimizado para:

  • Sistemas de automação de processos críticos para a missão com requisitos de redundância

  • Operação contínua em usinas de energia, petróleo e gás, e plantas químicas

  • Configurações de controle distribuído que exigem sincronização precisa e desempenho determinístico

Perguntas Frequentes

Q: O que distingue o PM863K02 do PM862K01?
A: O PM863K02 possui uma memória de firmware maior de 18 MB e é otimizado para configurações redundantes, enquanto o PM862K01 oferece poder de processamento semelhante, mas com menos armazenamento de firmware.

Q: O PM863K02 pode operar como um controlador independente?
A: Sim, ele pode funcionar em modo não redundante; no entanto, é projetado principalmente para uso em configurações tolerantes a falhas.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guia completo sobre os tipos de ruído na automação industrial e na eletrônica

A integridade do sinal determina a confiabilidade na automação industrial moderna. O ruído elétrico indesejado degrada os dados dos sensores, distorce os loops de corrente de 4 a 20 mA e interrompe as comunicações em fieldbus. Engenheiros que trabalham com sistemas PLC, DCS e TSI precisam mitigar essas interferências de forma eficaz. Este guia técnico analisa as principais fontes internas e externas de ruído que afetam os sistemas de controle.
Leia mais
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigação de disparos espúrios de parada de emergência em sistemas de controle industrial

Os botões de parada de emergência (E-Stop) são dispositivos de segurança essenciais em instalações de automação fabril e controle de processos. As normas de segurança funcional exigem blocos de contatos normalmente fechados (NF) para garantir uma operação à prova de falhas em caso de rompimento da fiação ou queda de energia. No entanto, a degradação mecânica ao longo do tempo pode provocar desligamentos espúrios inesperados, interrompendo as linhas de produção sem que haja uma emergência real. Compreender as causas subjacentes das falhas dos contatos mecânicos permite que os engenheiros de automação implementem circuitos de segurança robustos e tolerantes a falhas.

Leia mais
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automação redundantes: maximizando o tempo de atividade em aplicações de controle crítico

A automação industrial depende da estabilidade operacional contínua para evitar paradas catastróficas e perdas financeiras. Embora as definições padrão de dicionário considerem a redundância supérflua, os engenheiros industriais consideram as arquiteturas de controle redundantes indispensáveis para sistemas de alta disponibilidade. A implementação de hardware de backup garante uma transição contínua durante falhas dos equipamentos primários, protegendo a infraestrutura crítica em setores de manufatura e de processos.

Leia mais