Comparație model Hirschmann MAR1020 - Contactor,întrerupător de circuit,invertor solar,senzor,Codificator,PLC

Wechat: +86-13184948252 Whatsapp: 0086-13811255435 E-mail: kent@bestcontactor.com

Despre Contact |

Comparație model Hirschmann MAR1020 - Contactor,întrerupător de circuit,invertor solar,senzor,Codificator,PLC

ŞtiriȘtiri comerciale

Comparație model Hirschmann MAR1020

MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTTTUMMHPHH vs MAR1020-99MMMMMM9999999SGGHPHH05

  1. Prezentare generală rapidă a diferențelor de bază
Element de comparațieMAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTUMMHPHHMAR1020-99MMMMMM9999999SGGHPHH05Descrierea impactului
Configurare portPorturi hibride: Combinație de fibră multimodală MM și pereche răsucită TTPorturi de fibre pure: 6 grupuri de fibre multimodale MM, fără port pereche răsucităDetermină mediul de conectare. Primul model se potrivește rețelelor hibride optoelectronice, în timp ce al doilea se potrivește rețelelor de fibră pură
Interval de temperaturăGradul U: -40℃ ~ +85℃ (Tip de temperatură largă)Gradul S: 0℃ ~ +60℃ (Tip de temperatură standard)Primul se aplică mediilor industriale exterioare și extreme; acesta din urmă este pentru încăperile interioare și standard de mașini
Acoperire conformăUMMH: Cu acoperire conformă anti-coroziune și rezistentă la umiditateSGGH: Fără acoperire conformăPrimul se adaptează la umiditate ridicată, ceață sărată și medii prăfuite; acesta din urmă se potrivește cu împrejurimile curate
Versiune softwareVersiunea de bază (fără sufix numărul de versiune)05: 5software-ul edițieAcesta din urmă conține mai multe actualizări de funcții și corecții de securitate
Redundanță de putereAlimentare redundantă (MM înseamnă redundanță în UMMH)Alimentare unică (GG înseamnă putere unică în SGGH)Puterea redundantă îmbunătățește fiabilitatea sistemului pentru aplicațiile critice
  1. Analiză aprofundată a modelului segment cu segment

Hirschman Regula de codificare seria MACH1000: MAR1020-99[Configurare port][Temperatura/Acoperire/Putere][Versiune software]

2.1 Segment de bază de model identic

– MAR1020: 24-port Switch robust Fast Ethernet din seria Hirschmann MACH1000, 19-inch montat pe rack, design fără ventilator

– 99: Prefixul configurației portului, reprezentând 24 100porturi Mbps

2.2 Segmentul de configurare a portului (Diferența cheie 1)

Segment de codDefiniţieConfigurație specifică
MMMMTTTTTTTTTTTTTTTPorturi hibride: 4 porturi de fibre multimodale + 16 porturi torsadate4×Porturi de fibră multimod FE MM-SC + 16×Porturi FE TX RJ45 perechi răsucite
MMMMMM9999999Porturi de fibre pure: 6 porturi de fibre multimodale, fără port pereche răsucită6×FE MM-SC porturi de fibră multimodală fără pereche răsucită echipată; 999999 înseamnă porturi vacante de perechi răsucite

2.3 Temperatură, Acoperire & Segment de putere (Diferența cheie 2-4)

Segment de codInterval de temperaturăAcoperire conformăTip de putere
UMMHU: -40℃ ~ +85℃ temperatură largăM: Echipat cu acoperire conformăMH: Alimentare redundantă (100-240VAC/DC)
SGGHS: 0℃ ~ +60℃ temperatura standardG: Fără acoperire conformăGH: Alimentare unică (100-240VAC/DC)

2.4 Segment de versiune software (Diferența cheie 5)

Segment de codVersiune softwareDescrierea funcției
PHHVersiunea de bază (nici un număr de versiune)Strat profesional clasic L2P 2 software
PHH0505: 5editia a-aStratul profesional Classic L2P actualizat 2 software
  1. Tabel complet de comparare a parametrilor| Categoria parametrilor | MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTUMMHPHH | MAR1020-99MMMMMM9999999SGGHPHH05 |

    | —- | —- | —- | —- |

    | Tip de produs | 24-port 100 Mbps comutator gestionat robust | 24-port 100 Mbps comutator gestionat robust |

    | Total porturi | 24 (4 fibră multimodală + 16 pereche răsucită) | 24 (24 fibră multimodală, nici o pereche răsucită) |

    | Tip port | Fibră multimod FE MM-SC + FE TX RJ45 | 24×FE MM-SC fibră multimodală |

    | Temperatura de operare | -40℃ ~ +85℃ temperatură largă | 0℃ ~ +60℃ temperatura standard |

    | Acoperire conformă | Disponibil, anti-coroziune & rezistent la umiditate | Indisponibil |

    | Configurarea puterii | Putere redundantă (100-240VAC/DC) | Putere unică (100-240VAC/DC) |

    | Versiune software | Versiunea de bază L2P clasică | Versiunea clasică L2P 5 |

    | Mediu aplicabil | În aer liber, situri industriale extreme, umiditate ridicată, ceață sărată și zone cu praf | De interior, săli de calculatoare standard, medii industriale curate |

    | Aplicație tipică | Energia eoliană, fotovoltaice, substație, tranzit feroviar, platforme offshore | Automatizarea fabricii, automatizarea clădirilor, centre de date |

    | Nivel de fiabilitate | Ridicat (Putere redundantă + temperatură largă + acoperire) | Standard (Putere unică + temperatura standard + fără acoperire) |

  2. Sugestii de selecție & Rezumat
  3. Prioritatea adaptabilității la mediu

În aer liber & scenarii de temperaturi extreme: Alegeți modelul de gradul U cu temperatură largă cu acoperire conformă

Scenarii standard de interior: Selectați modelul de grad S cu temperatură standard pentru un cost mai mic

  1. Potrivirea topologiei rețelei

Rețea hibridă optoelectronică: Adoptă hibridul MM&Model de port TT pentru conectarea flexibilă a dispozitivului

Rețea de fibră pură: Alegeți modelul de port complet pentru fibră MM pentru a extinde distanța de transmisie și pentru a îmbunătăți performanța anti-interferență

  1. Cerință de fiabilitate

Sisteme critice pentru misiune: Implementați modelul de alimentare redundant pentru a evita defecțiunea într-un singur punct

Aplicații generale: Utilizați un model de putere unică pentru a reduce costurile de achiziție

  1. Cererea de funcții software

Sunt necesare cele mai recente funcții și corecții de securitate: Selectați modele numerotate de versiune, cum ar fi Versiune 05

Funcții de bază suficiente: Versiunea de bază este acceptabilă

Concluzie de bază

Diferențele esențiale constă în aspectul portului, adaptabilitate la temperatură, grad de protectie, redundanță de putere și versiune de software. Acești factori determină scenariile aplicabile și gradele de fiabilitate. Selectați modelul potrivit în funcție de mediul de operare real, topologia rețelei și cerințele de fiabilitate.

Prev:

Următorul:

Lasă un răspuns

Lăsaţi un mesaj