Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

GE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памятиGE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памятиGE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памяти
GE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памяти
GE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памяти
GE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памяти

GE VMIACC-5595-208 — сборка концентратора отражательной памяти


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : VMIACC-5595-208

ТИП ПРОДУКТА : Модули отражательной памяти

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : General Electric


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Предназначенный для высокоскоростного соединения узлов по оптоволокну и детерминированной маршрутизации данных в сетях управления реального времени, GE VMIACC-5595-208 (сборка концентратора отражательной памяти VMIACC-5595) обеспечивает прямое физическое распределение сигналов между распределёнными узлами памяти.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель VMIACC-5595-208
Бренд GE
Страна происхождения США
Масса 3 кг
Габариты 241 x 194 x 152 мм
Рабочая температура Стандартный рабочий температурный диапазон
Энергопотребление Питание от универсального встроенного источника питания
Тип изделия Модули отражательной памяти
Скорость передачи данных Скорость оптоволоконного соединения 2 Гбит/с
Количество портов До 8 портов трансиверов Small Form-Factor Pluggable (SFP)
Масштабируемость системы Каскадная архитектура с поддержкой до 256 узлов
Максимальная длина кабеля Конфигурация для соединений длиной до 10 км
Интерфейсы управления 1 порт Ethernet, 1 последовательный порт RS-232

Скорость обмена по шине объединительной панели и детерминированные сети

Концентратор VMIACC-5595-208 обеспечивает переключение пакетов данных без задержки между оптоволоконными узлами, поддерживая детерминированные временные параметры циклов в приложениях управления реального времени. В качестве активного оптического концентратора типа «звезда» он использует внутренние схемы коммутации для обработки потоков данных со скоростью 2 Гбит/с без дополнительной нагрузки на ЦП хоста и задержек арбитража шины. Детерминированная архитектура сети обеспечивает синхронное тиражирование данных между 256 каскадно соединёнными узлами, поддерживая скорость обновления между узлами менее микросекунды на оптических линиях длиной до 10 км.

Часто задаваемые вопросы

В: Как концентратор обеспечивает расширение сети за пределами 8 встроенных портов SFP?

О: Несколько сборок концентраторов VMIACC-5595 можно соединить каскадно через межсоединения SFP, расширив топологию сети максимум до 256 активных узлов.

В: Какие интерфейсы удалённого доступа для управления предусмотрены на корпусе оборудования?

О: Мониторинг состояния оборудования и настройка системы выполняются локально или удалённо через выделенные встроенные порты Ethernet и последовательный порт RS-232.

В: Поддерживается ли горячая замена или замена отдельных оптических трансиверов SFP во время работы?

О: Обслуживание трансиверов SFP можно выполнять в соответствии со стандартными правилами установки оптических портов при условии, что активная кольцевая конфигурация обходится и управляется с помощью удалённых административных команд.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Надёжно закрепите сборку концентратора размером 241 x 194 x 152 мм внутри промышленного шкафа с помощью крепежа для конструкционных панелей, чтобы предотвратить вибрационные нагрузки.
  2. Подключите сеть переменного тока к клеммной колодке встроенного универсального источника питания, проверив надёжность заземления корпуса через шину заземления шасси.
  3. Установите совместимые трансиверы SFP в предназначенные для них оптоволоконные порты и проверьте чистоту торцевых поверхностей оптических волокон перед фиксацией разъёмов LC/SC.
  4. Прокладывайте оптоволоконные кабели с минимальным радиусом изгиба 30 мм, обеспечивая физическое расстояние от высоковольтных кабелей питания переменного тока для предотвращения истирания оболочки.
  5. Подключите последовательный кабель RS-232 или коммутационный кабель Ethernet к порту управления для инициализации конфигураций маршрутизации портов и мониторинга флагов целостности соединения.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Централизованные и децентрализованные системы автоматизации: архитектурные компромиссы в современном промышленном управлении

Промышленная автоматизация в значительной степени опирается на надежные архитектуры управления для эффективного контроля сложных процессов. При проектировании автоматизации предприятия инженерам необходимо выбирать между централизованной и децентрализованной топологиями. Это решение напрямую влияет на надежность и масштабируемость системы, а также на долгосрочные затраты на техническое обслуживание.

Читать далее
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Проектирование философии системы управления технологическим процессом: принципы и влияние на эксплуатацию

Философия системы управления технологическим процессом (PCS) служит основополагающим проектом для современного проектирования промышленных установок. На этапах проектирования и строительства этот документ устанавливает чёткие руководящие принципы для команд по контрольно-измерительным приборам и автоматизации (КИПиА). Следовательно, чётко определённая философия напрямую определяет общую стабильность эксплуатации, эффективность технического обслуживания и возможности дальнейшего расширения на предприятиях тяжёлой процессной промышленности.

Читать далее
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Проектирование оконцеваний сигнальных интерфейсов MCC в современной автоматизации технологических процессов

Промышленные производственные предприятия используют центры управления двигателями (MCC) для питания критически важных электрических нагрузок. Инженеры предприятий должны интегрировать пускатели и приводы двигателей MCC с центральными системами управления. Стандартизация архитектуры оконечной заделки сигнальных интерфейсов (SIT) обеспечивает бесперебойную передачу команд и мониторинг обратной связи между полевым оборудованием и платформами автоматизации технологических процессов.

Читать далее