General Electric

Ogólna Electric IS420ESWBH3A Mark VIe przemysłowy przełącznik Ethernet

SKU IS420ESWBH3A

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IS420ESWBH3A
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Przełącznik Ethernet
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.82 kg
  • Dimensions: 2,1 cm × 18,6 cm × 26,3 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

GE IS420ESWBH3A to przemysłowy, niezmanagowany przełącznik Ethernet przeznaczony do zastosowań sterowania w czasie rzeczywistym w systemach sterowania bezpieczeństwem Mark VIe i Mark VIeS. Jako podstawowy element infrastruktury IONet urządzenie zapewnia deterministyczną, szybką łączność wymaganą przez krytyczne sieci sterowania turbinami. Dzięki dwóm niezależnym wejściom 24/28 V DC, które są połączone metodą OR diodowego na poziomie sprzętowym w celu zapewnienia redundancji zasilania, moduł gwarantuje wysoką dostępność systemu. W odróżnieniu od wariantów wyposażonych w światłowodowe łącza uplink, ten model ma wysokiej gęstości konfigurację 16 portów miedzianych ze standardowymi interfejsami RJ-45, zapewniając bezproblemową fizyczną kompatybilność systemu bez złożoności transceiverów optycznych w lokalnych panelach sterowania.

Funkcje

  • Pełna zgodność funkcjonalna ze standardami sieci automatyki IEEE 802.3, 802.3u i 802.3x.
  • Zapewnia 16 automatycznie negocjujących portów miedzianych 10/100Base-TX wyposażonych w wytrzymałe złącza RJ-45.
  • Zintegrowane automatyczne wykrywanie HP-MDIX we wszystkich portach eliminuje zależność od wewnętrznego okablowania krosowego.
  • Dwukolorowe diody LED portów zapewniające lokalną diagnostykę w czasie rzeczywistym dla obecności łącza, aktywności, trybu dupleks i prędkości kanału.
  • Dedykowana dioda LED diagnostyki zasilania, weryfikująca napięcie robocze w wewnętrznych obwodach logicznych.
  • Architektura pamięci o dużej pojemności, obejmująca bufor pakietów o pojemności co najmniej 256 KB oraz tabelę adresów MAC na 4 K wpisów.
  • Powłoka konformalna G3 w standardzie zapewniająca zaawansowaną ochronę środowiskową przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu.
  • Nieingerencyjna klasyfikacja bezpieczeństwa umożliwiająca mieszaną instalację w standardowych warstwach oraz warstwach systemów instrumentowanego bezpieczeństwa.

Zastosowania

  • Deterministyczne przełączniki IONet czasu rzeczywistego wewnątrz systemów sterowania turbinami gazowymi, parowymi lub wodnymi Mark VIe.
  • Warstwy dystrybucji sieci bezpieczeństwa w obudowach sterowania bezpieczeństwem funkcjonalnym Mark VIeS.
  • Bloki dystrybucyjne o dużej gęstości do niezmanagowanych podsieci bilansu zakładu (BOP) w elektrowniach.
  • Korozyjne środowiska przemysłowe wymagające certyfikowanej ochrony klasy 1, dział 2, lub ochrony ATEX strefy 2.

Informacje dotyczące zamawiania

Numer modelu Porty miedziane Porty światłowodowe / typ interfejsu
IS420ESWBH1A 16 portów (10/100Base-TX) 1 port 100Base-FX, światłowód wielomodowy (typ LC)
IS420ESWBH2A 16 portów (10/100Base-TX) 2 porty 100Base-FX, światłowód wielomodowy (typ LC)
IS420ESWBH3A 16 portów (10/100Base-TX) Brak portów światłowodowych (wariant całkowicie miedziany)
IS420ESWBH4A 16 portów (10/100Base-TX) 1 port 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typ LC)
IS420ESWBH5A 16 portów (10/100Base-TX) 2 porty 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typ LC)

Tabela specyfikacji technicznych

Parametr Specyfikacja
Producent General Electric (GE)
Nazwa produktu Przełącznik Mark VIe IONet
Status cyklu życia Aktywny
Porty miedziane 16 portów, miedziane 10/100Base-TX, RJ-45
Porty światłowodowe Brak portów światłowodowych
Wymagania dotyczące zasilania 24/28 V dc, maks. 1 A
Konfiguracja sprzętu zasilania Wejścia TB1 i TB2 dla niezależnych źródeł zasilania, połączone diodami OR w celu zapewnienia redundancji sprzętowej
Złącze zasilania Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (2 szt., w zestawie)
Przewody miedziane Kabel UTP Cat 5e ze złączami RJ-45 (8P8C)
Chłodzenie Chłodzenie konwekcyjne
Funkcja zapewniająca bezpieczeństwo Niezakłócający
Zgodność z G3 Tak
Strefy zagrożone Klasa 1, dział 2 / klasa 2, strefa 2 / ATEX
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 do 70°C (-40 do 158°F)
Temperatura przechowywania -40 do 85°C (-40 do 185°F)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 cala)
Sposób montażu Montaż na szynie DIN za pomocą zakupionego oddzielnie zacisku montażowego
Kraj pochodzenia USA

Połączenia i interfejsy

Styk złącza / zacisk Przypisanie funkcji / obwodu
Porty RJ-45 od 1 do 16 Niezarządzane linie Ethernet 10/100Base-TX do komunikacji z węzłami przetwarzającymi
Złącze zaciskowe TB1 Główne wejście zasilania systemu sterowania 24/28 V dc
Złącze zaciskowe TB2 Dodatkowe wejście zasilania 24/28 V dc w trybie hot standby

Modele alternatywne i kompatybilność

Podczas aktualizacji zasobów sieciowych w topologii Mark VIe inżynierowie muszą sprawdzić wymagania dotyczące światłowodów w podrzędnych szafach I/O. Moduł IS420ESWBH3A nie ma żadnych interfejsów światłowodowych i nie może bezpośrednio zastąpić modułu IS420ESWBH1A, jeśli istniejąca infrastruktura wykorzystuje wielomodowy port uplink 100Base-FX LC do pokonywania dużych odległości w obrębie obiektu. Jeśli jednak interfejs światłowodowy w istniejącym module H1A jest nieużywany, H3A stanowi bezpośredni zamiennik typu drop-in, z identycznym układem zasilania i obudową o tych samych wymiarach. W przypadku migracji z kompaktowej obudowy ESWA z 8 portami do układu ESWB z 16 portami należy upewnić się, że rozmieszczenie w szafie sterowniczej zapewnia zwiększony prześwit wysokości (18,8 cm w porównaniu z 13,8 cm).

Pułapki aplikacyjne i uwagi inżynieryjne

Częstym błędem eksploatacyjnym jest łączenie odcinków światłowodu wielomodowego z wariantami jednomodowymi (modele H4A/H5A) podczas rozbudowy linii miedzianych za pomocą alternatywnych jednostek ESWB. Ponieważ model H3A całkowicie nie zawiera elementów optycznych, nie występują w nim problemy z tłumieniem sygnału optycznego, ale nadal obowiązuje ograniczenie miedzianej transmisji do 100 metrów określone w specyfikacji Cat 5e. W niewentylowanych szafach sterowniczych, w których występują duże obciążenia cieplne otoczenia w pobliżu maksymalnej temperatury roboczej 70°C, przełącznik należy odsunąć od sąsiednich modułów zasilania o dużym rozpraszaniu ciepła, aby zapobiec lokalnemu nagromadzeniu ciepła, ponieważ wykorzystuje wyłącznie pasywne chłodzenie konwekcyjne.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas uruchamiania sprawdź, czy obie oddzielne ścieżki zaciskowe (TB1 i TB2) pochodzą z odizolowanych punktów dystrybucji zasilania, aby zapewnić rzeczywistą redundancję infrastruktury zasilanej z dwóch źródeł. Podczas podłączania kabli sieciowych upewnij się, że ekran kabla Cat 5e ma ciągły kontakt o niskiej rezystancji z metalową osłoną portów RJ-45. Taka konfiguracja odprowadza zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości z linii sygnałowych do uziemionej szyny DIN, zapobiegając utracie pakietów sieciowych powodowanej przez znajdujące się w pobliżu układy zapłonowe turbin lub napędy o zmiennej częstotliwości.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:

Odłącz i zabezpiecz przed ponownym załączeniem wszystkie znajdujące się pod napięciem przemysłowe obwody prądu stałego podłączone do listew zaciskowych TB1 i TB2 przed rozpoczęciem montażu lub fizycznych modyfikacji listew zaciskowych. Praca przy elementach pod napięciem stwarza ryzyko zwarcia między sieciami lub wystąpienia łuku elektrycznego, który może uszkodzić wewnętrzne elementy logiczne albo spowodować obrażenia ciała. Przed włożeniem przewodów potwierdź, że źródła zasilania obiektowego odpowiadają parametrom systemu 24/28 V DC.

1
Określ właściwą orientację konstrukcyjną. Przymocuj oddzielny element montażowy do tylnej części ramy urządzenia za pomocą śrub fabrycznych. Użyj zaczepu 259B2451BVP1 aby ustawić dłuższą krawędź równolegle do szyny, lub przypnij 259B2451BVP4 aby zamocować go prostopadle do układu szyny.
2
Zatrzaśnij wspornik konstrukcyjny podstawy na czystej, uziemionej szynie DIN 35 mm. Sprawdź, czy zespół jest bezpiecznie zablokowany i zapewnia ciągłe połączenie metal-metal, umożliwiające prawidłowe odprowadzanie zakłóceń EMI/RFI.
3
Zakończ przewody zasilania prądem stałym dostarczonymi 5-stykowymi wtyczkami Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81). Podłącz oddzielne zasilania do TB1 i TB2, aby zapewnić sprzętową redundancję torów zasilania, a następnie dokręć zintegrowane elementy mocujące.
4
Podłącz kable sterownicze kategorii 5e UTP do standardowych miedzianych gniazd RJ-45 (porty od 1 do 16). Upewnij się, że mechanizmy blokujące całkowicie się zatrzasnęły, a przypisania portów odpowiadają zapisom konfiguracji sieci w danym obiekcie.
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jaka jest fizyczna i funkcjonalna różnica między modelami sprzętowymi H3A i H1A?
H3A to wariant wykonany w całości z miedzi, wyposażony w 16 portów RJ-45 i pozbawiony interfejsów światłowodowych. H1A ma 16 miedzianych portów RJ-45 oraz dodatkowy wielomodowy port uplink 100Base-FX wykorzystujący złącze LC.
Jak wybrać między modelem H3A a modelem H1A lub H4A dla mojej topologii sieci?
Wybierz H3A, jeśli wszystkie urządzenia znajdują się w lokalnych szafach sterowniczych, w odległości nie większej niż 100 metrów. Wybierz H1A w przypadku wielomodowych połączeń światłowodowych uplink na odcinkach pośrednich albo modele H4A/H5A, jeśli między oddalonymi obiektami sterowania wymagane są dalekosiężne połączenia światłowodowe jednomodowe.
Czy ten moduł wymaga konfiguracji oprogramowania lub wgrywania firmware’u podczas uruchamiania?
Nie. Ten moduł działa jako czysto niezarządzane urządzenie warstwy sieciowej, zapewniając funkcje automatycznej negocjacji i automatycznego wykrywania, które działają natychmiast po fizycznym zainstalowaniu sprzętu, bez konfiguracji programowej.
Jakie znaczenie ma układ zasilania Diode-OR'd w tym przełączniku?
Układ umożliwia jednoczesne zasilanie urządzenia z dwóch odizolowanych sieci 24 V lub 28 V DC. Jeśli jedno źródło zasilania ulegnie awarii lub spadnie jego napięcie, wewnętrzny układ sterowania diodowego zapewnia zasilanie przełącznika z alternatywnego źródła bez żadnej przerwy.
Reviews

IS420ESWBH3A

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Ogólna Electric IS420ESWBH3A Mark VIe przemysłowy przełącznik Ethernet

Only 4 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IS420ESWBH3A

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przełącznik Ethernet

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 820g

  • Dimensions: 2,1 cm × 18,6 cm × 26,3 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

GE IS420ESWBH3A to przemysłowy, niezmanagowany przełącznik Ethernet przeznaczony do zastosowań sterowania w czasie rzeczywistym w systemach sterowania bezpieczeństwem Mark VIe i Mark VIeS. Jako podstawowy element infrastruktury IONet urządzenie zapewnia deterministyczną, szybką łączność wymaganą przez krytyczne sieci sterowania turbinami. Dzięki dwóm niezależnym wejściom 24/28 V DC, które są połączone metodą OR diodowego na poziomie sprzętowym w celu zapewnienia redundancji zasilania, moduł gwarantuje wysoką dostępność systemu. W odróżnieniu od wariantów wyposażonych w światłowodowe łącza uplink, ten model ma wysokiej gęstości konfigurację 16 portów miedzianych ze standardowymi interfejsami RJ-45, zapewniając bezproblemową fizyczną kompatybilność systemu bez złożoności transceiverów optycznych w lokalnych panelach sterowania.

Funkcje

  • Pełna zgodność funkcjonalna ze standardami sieci automatyki IEEE 802.3, 802.3u i 802.3x.
  • Zapewnia 16 automatycznie negocjujących portów miedzianych 10/100Base-TX wyposażonych w wytrzymałe złącza RJ-45.
  • Zintegrowane automatyczne wykrywanie HP-MDIX we wszystkich portach eliminuje zależność od wewnętrznego okablowania krosowego.
  • Dwukolorowe diody LED portów zapewniające lokalną diagnostykę w czasie rzeczywistym dla obecności łącza, aktywności, trybu dupleks i prędkości kanału.
  • Dedykowana dioda LED diagnostyki zasilania, weryfikująca napięcie robocze w wewnętrznych obwodach logicznych.
  • Architektura pamięci o dużej pojemności, obejmująca bufor pakietów o pojemności co najmniej 256 KB oraz tabelę adresów MAC na 4 K wpisów.
  • Powłoka konformalna G3 w standardzie zapewniająca zaawansowaną ochronę środowiskową przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu.
  • Nieingerencyjna klasyfikacja bezpieczeństwa umożliwiająca mieszaną instalację w standardowych warstwach oraz warstwach systemów instrumentowanego bezpieczeństwa.

Zastosowania

  • Deterministyczne przełączniki IONet czasu rzeczywistego wewnątrz systemów sterowania turbinami gazowymi, parowymi lub wodnymi Mark VIe.
  • Warstwy dystrybucji sieci bezpieczeństwa w obudowach sterowania bezpieczeństwem funkcjonalnym Mark VIeS.
  • Bloki dystrybucyjne o dużej gęstości do niezmanagowanych podsieci bilansu zakładu (BOP) w elektrowniach.
  • Korozyjne środowiska przemysłowe wymagające certyfikowanej ochrony klasy 1, dział 2, lub ochrony ATEX strefy 2.

Informacje dotyczące zamawiania

Numer modelu Porty miedziane Porty światłowodowe / typ interfejsu
IS420ESWBH1A 16 portów (10/100Base-TX) 1 port 100Base-FX, światłowód wielomodowy (typ LC)
IS420ESWBH2A 16 portów (10/100Base-TX) 2 porty 100Base-FX, światłowód wielomodowy (typ LC)
IS420ESWBH3A 16 portów (10/100Base-TX) Brak portów światłowodowych (wariant całkowicie miedziany)
IS420ESWBH4A 16 portów (10/100Base-TX) 1 port 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typ LC)
IS420ESWBH5A 16 portów (10/100Base-TX) 2 porty 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typ LC)

Tabela specyfikacji technicznych

Parametr Specyfikacja
Producent General Electric (GE)
Nazwa produktu Przełącznik Mark VIe IONet
Status cyklu życia Aktywny
Porty miedziane 16 portów, miedziane 10/100Base-TX, RJ-45
Porty światłowodowe Brak portów światłowodowych
Wymagania dotyczące zasilania 24/28 V dc, maks. 1 A
Konfiguracja sprzętu zasilania Wejścia TB1 i TB2 dla niezależnych źródeł zasilania, połączone diodami OR w celu zapewnienia redundancji sprzętowej
Złącze zasilania Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (2 szt., w zestawie)
Przewody miedziane Kabel UTP Cat 5e ze złączami RJ-45 (8P8C)
Chłodzenie Chłodzenie konwekcyjne
Funkcja zapewniająca bezpieczeństwo Niezakłócający
Zgodność z G3 Tak
Strefy zagrożone Klasa 1, dział 2 / klasa 2, strefa 2 / ATEX
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 do 70°C (-40 do 158°F)
Temperatura przechowywania -40 do 85°C (-40 do 185°F)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 cala)
Sposób montażu Montaż na szynie DIN za pomocą zakupionego oddzielnie zacisku montażowego
Kraj pochodzenia USA

Połączenia i interfejsy

Styk złącza / zacisk Przypisanie funkcji / obwodu
Porty RJ-45 od 1 do 16 Niezarządzane linie Ethernet 10/100Base-TX do komunikacji z węzłami przetwarzającymi
Złącze zaciskowe TB1 Główne wejście zasilania systemu sterowania 24/28 V dc
Złącze zaciskowe TB2 Dodatkowe wejście zasilania 24/28 V dc w trybie hot standby

Modele alternatywne i kompatybilność

Podczas aktualizacji zasobów sieciowych w topologii Mark VIe inżynierowie muszą sprawdzić wymagania dotyczące światłowodów w podrzędnych szafach I/O. Moduł IS420ESWBH3A nie ma żadnych interfejsów światłowodowych i nie może bezpośrednio zastąpić modułu IS420ESWBH1A, jeśli istniejąca infrastruktura wykorzystuje wielomodowy port uplink 100Base-FX LC do pokonywania dużych odległości w obrębie obiektu. Jeśli jednak interfejs światłowodowy w istniejącym module H1A jest nieużywany, H3A stanowi bezpośredni zamiennik typu drop-in, z identycznym układem zasilania i obudową o tych samych wymiarach. W przypadku migracji z kompaktowej obudowy ESWA z 8 portami do układu ESWB z 16 portami należy upewnić się, że rozmieszczenie w szafie sterowniczej zapewnia zwiększony prześwit wysokości (18,8 cm w porównaniu z 13,8 cm).

Pułapki aplikacyjne i uwagi inżynieryjne

Częstym błędem eksploatacyjnym jest łączenie odcinków światłowodu wielomodowego z wariantami jednomodowymi (modele H4A/H5A) podczas rozbudowy linii miedzianych za pomocą alternatywnych jednostek ESWB. Ponieważ model H3A całkowicie nie zawiera elementów optycznych, nie występują w nim problemy z tłumieniem sygnału optycznego, ale nadal obowiązuje ograniczenie miedzianej transmisji do 100 metrów określone w specyfikacji Cat 5e. W niewentylowanych szafach sterowniczych, w których występują duże obciążenia cieplne otoczenia w pobliżu maksymalnej temperatury roboczej 70°C, przełącznik należy odsunąć od sąsiednich modułów zasilania o dużym rozpraszaniu ciepła, aby zapobiec lokalnemu nagromadzeniu ciepła, ponieważ wykorzystuje wyłącznie pasywne chłodzenie konwekcyjne.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas uruchamiania sprawdź, czy obie oddzielne ścieżki zaciskowe (TB1 i TB2) pochodzą z odizolowanych punktów dystrybucji zasilania, aby zapewnić rzeczywistą redundancję infrastruktury zasilanej z dwóch źródeł. Podczas podłączania kabli sieciowych upewnij się, że ekran kabla Cat 5e ma ciągły kontakt o niskiej rezystancji z metalową osłoną portów RJ-45. Taka konfiguracja odprowadza zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości z linii sygnałowych do uziemionej szyny DIN, zapobiegając utracie pakietów sieciowych powodowanej przez znajdujące się w pobliżu układy zapłonowe turbin lub napędy o zmiennej częstotliwości.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:

Odłącz i zabezpiecz przed ponownym załączeniem wszystkie znajdujące się pod napięciem przemysłowe obwody prądu stałego podłączone do listew zaciskowych TB1 i TB2 przed rozpoczęciem montażu lub fizycznych modyfikacji listew zaciskowych. Praca przy elementach pod napięciem stwarza ryzyko zwarcia między sieciami lub wystąpienia łuku elektrycznego, który może uszkodzić wewnętrzne elementy logiczne albo spowodować obrażenia ciała. Przed włożeniem przewodów potwierdź, że źródła zasilania obiektowego odpowiadają parametrom systemu 24/28 V DC.

1
Określ właściwą orientację konstrukcyjną. Przymocuj oddzielny element montażowy do tylnej części ramy urządzenia za pomocą śrub fabrycznych. Użyj zaczepu 259B2451BVP1 aby ustawić dłuższą krawędź równolegle do szyny, lub przypnij 259B2451BVP4 aby zamocować go prostopadle do układu szyny.
2
Zatrzaśnij wspornik konstrukcyjny podstawy na czystej, uziemionej szynie DIN 35 mm. Sprawdź, czy zespół jest bezpiecznie zablokowany i zapewnia ciągłe połączenie metal-metal, umożliwiające prawidłowe odprowadzanie zakłóceń EMI/RFI.
3
Zakończ przewody zasilania prądem stałym dostarczonymi 5-stykowymi wtyczkami Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81). Podłącz oddzielne zasilania do TB1 i TB2, aby zapewnić sprzętową redundancję torów zasilania, a następnie dokręć zintegrowane elementy mocujące.
4
Podłącz kable sterownicze kategorii 5e UTP do standardowych miedzianych gniazd RJ-45 (porty od 1 do 16). Upewnij się, że mechanizmy blokujące całkowicie się zatrzasnęły, a przypisania portów odpowiadają zapisom konfiguracji sieci w danym obiekcie.

Jaka jest fizyczna i funkcjonalna różnica między modelami sprzętowymi H3A i H1A?

H3A to wariant wykonany w całości z miedzi, wyposażony w 16 portów RJ-45 i pozbawiony interfejsów światłowodowych. H1A ma 16 miedzianych portów RJ-45 oraz dodatkowy wielomodowy port uplink 100Base-FX wykorzystujący złącze LC.

Jak wybrać między modelem H3A a modelem H1A lub H4A dla mojej topologii sieci?

Wybierz H3A, jeśli wszystkie urządzenia znajdują się w lokalnych szafach sterowniczych, w odległości nie większej niż 100 metrów. Wybierz H1A w przypadku wielomodowych połączeń światłowodowych uplink na odcinkach pośrednich albo modele H4A/H5A, jeśli między oddalonymi obiektami sterowania wymagane są dalekosiężne połączenia światłowodowe jednomodowe.

Czy ten moduł wymaga konfiguracji oprogramowania lub wgrywania firmware’u podczas uruchamiania?

Nie. Ten moduł działa jako czysto niezarządzane urządzenie warstwy sieciowej, zapewniając funkcje automatycznej negocjacji i automatycznego wykrywania, które działają natychmiast po fizycznym zainstalowaniu sprzętu, bez konfiguracji programowej.

Jakie znaczenie ma układ zasilania Diode-OR'd w tym przełączniku?

Układ umożliwia jednoczesne zasilanie urządzenia z dwóch odizolowanych sieci 24 V lub 28 V DC. Jeśli jedno źródło zasilania ulegnie awarii lub spadnie jego napięcie, wewnętrzny układ sterowania diodowego zapewnia zasilanie przełącznika z alternatywnego źródła bez żadnej przerwy.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Czarny
Country of origin
Stany Zjednoczone
Ethernet lan interface type
Szybko
Network protocols supported
Ethernet (IEEE 802.3)
Power source
Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego, ale niezawodna praca zależy od PWM, sterowania silnikiem, wpływu kabli, energii hamowania, ograniczeń termicznych,...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą robota dostosowuje procesy kontaktowe do rzeczywistych różnic. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru i tryby sterowania, a następnie wyjaśnia strojenie, granice bezpieczeństwa,...