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Allen-Bradley 1791DS-IB8XOB8 Guard I/O 16-Punkt-digitales Kombinationsmodul

SKU 1791DS-IB8XOB8

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  • Hersteller: Allen-Bradley

  • Produkt-Nr.: 1791DS-IB8XOB8

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Digitales Kombinationsmodul

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 420g

  • Abmessungen: 80 mm x 196 mm x 77 mm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

Der 1791DS-IB8XOB8 ist ein verteiltes Hardwaremodul für DeviceNet Safety-Architekturen, die das CIP Safety-Protokoll einsetzen. Als dezentrale Station in Standardnetzwerken ermöglicht dieses Halbleitermodul die Verwaltung funktionaler Sicherheitsschnittstellen, indem es deterministische Sicherheitszustandsvariablen in der Nähe der Produktionsfeldinstrumentierung codiert und decodiert. Durch integrierte Mikrocontroller, die automatisierte Gegenprüfungen und Diagnosetests durchführen, grenzt das Gerät Betriebsrisiken ein und schützt Automatisierungssysteme, bei denen der spannungslose Aus-Zustand das sichere Maschinenkriterium bestimmt.

Das physische Gehäuse enthält eine integrierte Kombination aus acht sicherheitsgerichteten Eingängen mit Stromsenke und acht sicherheitsgerichteten stromliefernden Halbleiterausgängen. Die einkanaligen oder zweikanaligen Eingangspfade unterstützen Topologien mit zweikanaliger Äquivalenz oder komplementärer Paarung, um strenge Not-Halt- oder Lichtvorhang-Überwachungslogiken zu erfüllen. Die stromliefernden Ausgangspunkte schalten Gleichspannungspotenziale direkt zu Aktorlasten innerhalb der Nennwerte. Dieser Modultyp kommuniziert über Netzwerkprofile, die in einheitlichen Engineering-Softwareplattformen verwaltet werden, mit Zentralprozessoren.

Merkmale

  • Acht sicherheitsgerichtete Digitaleingänge zur Erfassung von Feldstromkreisen mit Stromsenke.
  • Acht sicherheitsgerichtete Halbleiterausgänge mit stromliefernder Logik.
  • Standardisierte CIP-Safety-Netzwerkfähigkeit direkt über DeviceNet-Backplane-Leitungen.
  • Spezialisierte Testausgänge zur Erkennung von Kurzschlüssen und Querverdrahtungen.
  • Abnehmbare, frontseitige Klemmenblöcke zur Aufrechterhaltung bestehender Stromkreise während des Austauschs.
  • Matrixanordnung dedizierter LED-Statusanzeigen zur Protokollierung lokaler Netzwerk- und Stromversorgungsdaten.

Anwendungen

  • Diagnose einer zweikanaligen Not-Halt-Tasterstation.
  • Verriegelung der Lichtvorhang-Perimeterschranke zum Schutz von Personen.
  • Überwachung sicherheitskritischer Schutztüren und Erfassung magnetischer Sicherheitsschalter.
  • Zonierung des Zugangs zu Roboterarbeitszellen und Abschaltkreise für Hochrisikomaschinen.

Technische Daten

Parameter Spezifikation
Hersteller Rockwell Automation / Allen-Bradley
Marke Guard-I/O-DeviceNet-Sicherheit
Teilenummer 1791DS-IB8XOB8
Modultyp Digitales Kombinationsblockmodul mit 16 Punkten
Anzahl der Sicherheitseingänge 8 stromsenkende Kanäle
Anzahl der Sicherheitsausgänge 8 stromliefernde Halbleiterkanäle
Anzahl der Testausgänge 4 stromliefernde Kanäle
Nennspannung von Eingang/Ausgang 24 V DC
Versorgungsspannungsbereich von DeviceNet 11 V DC bis 25 V DC
Stromaufnahme der Kommunikation 110 mA bei 24 V DC
Nennstrom des stromliefernden Ausgangs maximal 0,5 A pro Kanal
Eingangsspannung (EIN-Zustand) mindestens 11 V DC
Eingangsspannung (AUS-Zustand) maximal 5 V DC
Schutzart des Gehäuses IP54 (IEC 60529) oder höher
Betriebstemperatur -10 bis 55 °C
Lagertemperatur -40 bis 85 °C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Ursprungsland USA
Gewicht 0,42 kg
Abmessungen 80 mm x 196 mm x 77 mm

Anschlüsse/Schnittstellen

Steckerpin Funktion
I0 bis I7 Anschlussknoten der sicherheitsgerichteten stromsenkenden Eingänge
T0 bis T3 Ausgänge zur Überwachung von Testimpulsen
O0 bis O7 Transistorknoten der sicherheitsgerichteten stromliefernden Ausgänge
V, M Externe 24-V-DC-Hilfsbetriebsspannungs- und Rückleiterschienen
DeviceNet-Klemme Netzstrom- und Kommunikationsbusleitung (V+, CAN_H, Schirm, CAN_L, V-)

Installationsrichtlinien

DIN-Schienenmontage

Haken Sie den oberen strukturellen Befestigungsbügel des Modulsockels direkt auf eine standardmäßige 35 mm breite industrielle DIN-Schiene. Richten Sie die untere Haltevorrichtung aus und üben Sie senkrechten Druck aus, bis der Block einrastet. Befestigen Sie an beiden Begrenzungsenden der Blockanordnung starre mechanische Endplatten, um die strukturelle Stabilität gegen mechanisches Verschieben zu gewährleisten.

Mindestabstand für die Belüftung

Lassen Sie oberhalb und unterhalb der Außenwände des Modulgehäuses eine durchgängige physische Freizone von mindestens 50 mm frei. Dieser durchgehende Raum ermöglicht die natürliche konvektive Wärmeableitung und bietet ausreichend konstruktiven Abstand für die Führung großer Bündel mehradriger Signalkabel.

Anschluss der Schutzerde

Führen Sie eine kurze Kupfer-Potentialausgleichsleitung mit großem Leiterquerschnitt vom lokalen Klemmenblock für die Funktionserde des Chassis direkt zum Rahmen des Unterverteilers im Hauptschaltschrank. Halten Sie den Verbindungspfad der Erdung so kurz wie möglich, um eine maximale Ableitung der umgebenden industriellen Hochfrequenzstörungen zu gewährleisten.

Schirmbehandlung und Kabelhandhabung

Verbinden Sie den metallischen Schirm des externen DeviceNet-Kommunikationskabels ausschließlich am Anschluss der primären Netzwerkstromversorgung mit einem Erdungspotenzial. Spleißen Sie die Signalkabel oder Sensoreingangsleitungen niemals miteinander und verbinden Sie sie nicht gemeinsam in Kabelkanälen, in denen sich Wechselstromleitungen mit hohem Potenzial oder starke Motorleitungen befinden.

FAQ

Was ist der sichere Zustand der Ein- und Ausgänge?

Der sichere Zustand sowohl der Datenleitungen als auch der physischen Hardwarepunkte ist der Aus-Zustand.

Können die Testausgangsknoten sicher zur Versorgung von Hilfsspulen mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden?

Nein, Testausgänge sind keine Sicherheitsausgänge und dürfen niemals als sicherheitsbewertete Antriebsanschlüsse verwendet werden.

Welche primäre Gefahr im Feld wird durch die Testimpulsschaltung behandelt?

Es ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Signalleitung auf kurzzeitige Unterbrechungen, um Leitungsüberkreuzungen oder direkte Kurzschlüsse zwischen Drähten zu erkennen.

Wie werden die Geräteadresswerte an diesem speziellen Block angepasst?

Die Knotenadresse wird manuell mithilfe der mechanischen Drehschalter eingestellt, die an der Frontblende zugänglich sind.

Welche Konfiguration ist für die externe Gleichstromquelle erforderlich, die dieses Modul versorgt?

Die primäre Gleichstromversorgungsleitung muss über eine doppelte oder verstärkte Isolierung verfügen, um die Anforderungen der elektrischen Sicherheit zu erfüllen.

Welcher minimale elektrische Schwellenwert wird als logischer Ein-Zustand erkannt?

Ein eingehendes Signal entspricht dem logischen Ein-Zustand, wenn die Eingangsspannung 11 V Gleichspannung erreicht oder überschreitet.

Erfordert dieses Modell spezielle Schaltschrankvorkehrungen für Umgebungen ohne Schutz?

Ja, die Hardware muss in einem Schaltschrank mit der Schutzart IP54 oder höher montiert werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.

Wie zeigen die Frontanzeigen aktive Fehlerzustände innerhalb des Hardwareblocks an?

Die frontseitig montierten MS- und NS-Statusleuchten ändern ihre Farbe oder Blinkintervalle, um unterschiedliche Modulfehler oder Verbindungsabbrüche anzuzeigen.

Können die Eingangspunkte zwei separate Einkanal-Not-Halt-Taster verarbeiten?

Ja, die Softwareprofile ermöglichen die Konfiguration der Punkte für einen unabhängigen Einkanalbetrieb anstelle der Überwachung mit zwei Kanälen.

Welches Paketformat verarbeitet die physischen Datenprofile für Tools von Drittanbietern?

Elektronische Datenblätter liefern die direkten Textparameter, die von Konfigurationssoftware benötigt werden.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Rot Schwarz
Country of origin
Vereinigte Staaten
Power source
Gleichstromversorgung

Technisches Wissen

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