1791DS-IB8XOB8 یک بلوک سختافزاری توزیعشده است که برای معماریهای DeviceNet Safety با استفاده از پروتکل CIP Safety طراحی شده است. این بلوک حالت جامد به عنوان یک ایستگاه غیرمتمرکز در شبکههای استاندارد عمل میکند و مدیریت رابط ایمنی عملکردی را با رمزگذاری و رمزگشایی متغیرهای حالت ایمنی قطعی نزدیک به ابزارهای میدانی تولید ارائه میدهد. با فراهم کردن میکروکنترلرهای داخلی که تستهای خودکار تطبیق و تشخیص را اجرا میکنند، دستگاه آسیبپذیریهای عملیاتی را جدا میکند تا سیستمهای اتوماسیون را در جایی که حالت خاموش بدون انرژی معیارهای ایمنی ماشین را تعیین میکند، محافظت کند.
محفظه فیزیکی شامل چیدمان ترکیبی یکپارچه با هشت ورودی غرقشونده ایمنی و هشت خروجی حالت جامد منبع جریان ایمنی است. مسیرهای ورودی تککاناله یا دوکاناله، توپولوژیهای معادل دوکاناله یا جفت مکمل را برای تحقق منطق توقف اضطراری سختگیرانه یا ردیابی پرده نوری پشتیبانی میکنند. نقاط خروجی منبع جریان، ولتاژ جریان مستقیم را به بارهای محرک تا حاشیههای تعیینشده منتقل میکنند. این نوع ماژول از طریق پروفایلهای شبکه که در پلتفرمهای نرمافزاری مهندسی یکپارچه مدیریت میشوند، با پردازندههای مرکزی ارتباط برقرار میکند.
ویژگیها
هشت ورودی دیجیتال ایمنی با درجهبندی برای ردیابی مدارهای غرقشونده.
هشت خروجی حالت جامد ایمنی با درجهبندی عملکرد در منطق منبع جریان.
قابلیت شبکه CIP Safety استاندارد مستقیماً از طریق خطوط پشتصفحه DeviceNet.
نقاط خروجی تست تخصصی برای نظارت بر اتصال کوتاه سیمهای متقاطع.
بلوکهای اتصال گیرهای قابل جدا شدن در جلو برای حفظ حلقههای موجود هنگام تعویض.
چیدمان ماتریسی عناصر وضعیت LED اختصاصی برای ثبت دادههای محلی، شبکه و برق.
کاربردها
تشخیص ایست اضطراری دوکاناله با دکمه فشاری.
قفلکردن حفاظ محیطی پرده نوری ایمنی پرسنل.
نظارت بر دروازههای ایمنی حیاتی و ردیابی کلید ایمنی مغناطیسی.
بخشبندی دسترسی به سلول کاری ربات و مدارهای توقف ماشینآلات پرخطر.
مشخصات فنی
پارامتر
مشخصات
تولیدکننده
راکول اتوماسیون / آلن-برادلی
برند
دستگاه ایمنی Guard I/O DeviceNet
شماره قطعه
1791DS-IB8XOB8
نوع ماژول
ماژول بلوک ترکیبی دیجیتال ۱۶ نقطهای
تعداد ورودیهای ایمنی
۸ کانال غرق
تعداد خروجیهای ایمنی
۸ کانال حالت جامد منبع
تعداد خروجیهای تست
۴ کانال منبع
ولتاژ ورودی/خروجی نامی
۲۴ ولت DC
پنجره ولتاژ تغذیه DeviceNet
از ۱۱ ولت DC تا ۲۵ ولت DC
مصرف جریان ارتباطات
۱۱۰ میلیآمپر در ۲۴ ولت DC
رتبه جریان خروجی منبع
حداکثر ۰.۵ آمپر به ازای هر کانال
ولتاژ ورودی (حالت روشن)
حداقل ۱۱ ولت DC
ولتاژ ورودی (حالت خاموش)
حداکثر ۵ ولت DC
رتبهبندی نیاز محفظه
IP54 (استاندارد IEC 60529) یا بالاتر
دمای عملیاتی
-۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد
دمای ذخیرهسازی
-۴۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد
دامنه رطوبت نسبی
۵٪ تا ۹۵٪ بدون تراکم
کشور سازنده
ایالات متحده آمریکا
وزن
۰.۴۲ کیلوگرم
ابعاد
۸۰ میلیمتر × ۱۹۶ میلیمتر × ۷۷ میلیمتر
اتصالات/رابطها
پین کانکتور
عملکرد
I0 تا I7
گرههای اتصال ورودی غرق ایمنی
T0 تا T3
خروجیهای پایش پالس تست
O0 تا O7
گرههای ترانزیستور خروجی منبع ایمنی
V, M
ولتاژ کمکی خارجی ۲۴ ولت DC و ریلهای بازگشت
ترمینال DeviceNet
خط تغذیه و باس ارتباطی شبکه (V+, CAN_H, Shield, CAN_L, V-)
راهنمای نصب
نصب روی ریل DIN
براکت بالایی اتصال ساختاری پایه ماژول را مستقیماً روی ریل DIN صنعتی استاندارد به عرض ۳۵ میلیمتر قلاب کنید. مجموعه نگهدارنده پایین را تراز کرده و نیروی عمود وارد کنید تا بلوک به صورت فیت فشاری جا بیفتد. صفحات انتهایی مکانیکی سخت را در هر دو انتهای آرایه بلوک محکم کنید تا پایداری ساختاری در برابر لغزش مکانیکی حفظ شود.
حداقل فاصله تهویه هوا
یک فضای خالی فیزیکی واضح حداقل ۵۰ میلیمتر بالاتر و پایینتر از دیوارههای بیرونی ماژول باقی بگذارید. این گذرگاه پیوسته، پراکندگی حرارتی طبیعی همرفتی را تضمین میکند و فضای ساختاری کافی برای عبور دستههای بزرگ کابلهای سیگنال چند هادی فراهم میآورد.
اتصال زمین ایمنی
یک سیم اتصال مسی ضخیم و کوتاه را از ترمینال زمین شاسی عملکردی محلی مستقیماً به چارچوب زیرپنل کابینت کنترل الکتریکی اصلی بکشید. مسیر اتصال زمین را تا حد امکان کوتاه نگه دارید تا بیشترین پراکندگی نویز صنعتی فرکانس بالا اطراف تضمین شود.
درمان شیلد و مدیریت کابل
سیم محافظ فلزی کابل ارتباطی DeviceNet خارجی را به طور دقیق به نقطه زمین در ترمینال تغذیه اصلی شبکه متصل کنید. هرگز کابلهای سیگنال یا خطوط ورودی حسگر را در مسیرهای سیمکشی مشترکی که خطوط جریان متناوب با ولتاژ بالا یا هادیهای موتور سنگین را در بر دارند، به هم نپیچید یا مشترک نکنید.
سؤالات متداول
وضعیت ایمنی ورودیها و خروجیها چیست؟
وضعیت ایمنی هر دو حلقه داده و نقاط سختافزاری فیزیکی به عنوان وضعیت خاموش تعریف میشود.
آیا میتوان از گرههای خروجی تست به طور ایمن برای تغذیه سیمپیچهای کمجریان کمکی استفاده کرد؟
خیر، خروجیهای تست خروجیهای ایمنی نیستند و هرگز نباید به عنوان اتصالات محرک با درجه ایمنی استفاده شوند.
اصلیترین خطر میدانی که مدار پالس تست به آن میپردازد چیست؟
این امکان ردیابی مداوم سیگنالهای میکرو-متناوب خط را فراهم میکند تا تداخل خطوط یا اتصال کوتاه مستقیم سیم به سیم شناسایی شود.
مقادیر آدرس دستگاه در این بلوک خاص چگونه تنظیم میشوند؟
آدرس گره به صورت دستی با استفاده از کلیدهای چرخشی مکانیکی که در پنل جلویی قرار دارند تنظیم میشود.
چه پیکربندی برای منبع تغذیه DC خارجی که این ماژول را تأمین میکند لازم است؟
خط تغذیه جریان مستقیم اصلی باید دارای عایق دوگانه یا تقویتشده باشد تا الزامات ایمنی الکتریکی را برآورده کند.
حداقل آستانه الکتریکی که به عنوان وضعیت منطقی روشن ثبت میشود چقدر است؟
یک سیگنال ورودی زمانی با وضعیت منطقی روشن مطابقت دارد که ولتاژ ورودی برابر یا بیشتر از 11 ولت DC باشد.
آیا این مدل نیاز به پیشبینیهای خاص کابینت برای محیطهای باز دارد؟
بله، سختافزار باید در یک محفظه الکتریکی با درجه IP54 یا بالاتر نصب شود تا از ورود آلودگیها جلوگیری کند.
شاخصهای جلویی چگونه وضعیتهای خطای فعال داخل بلوک سختافزاری را نشان میدهند؟
چراغهای وضعیت MS و NS نصب شده در جلو با تغییر رنگ یا فواصل چشمکزن، خطاهای متمایز ماژول یا قطع اتصال را نشان میدهند.
آیا نقاط ورودی میتوانند دو دکمه توقف اضطراری تککاناله جداگانه را پشتیبانی کنند؟
بله، پروفایلهای نرمافزاری اجازه میدهند نقاط برای عملکرد مستقل تککاناله به جای نظارت دوکاناله پیکربندی شوند.
کدام فرمت بستهبندی پروفایلهای داده فیزیکی برای ابزارهای شخص ثالث را مدیریت میکند؟
برگههای داده الکترونیکی پارامترهای متنی مستقیم مورد نیاز نرمافزار پیکربندی را فراهم میکنند.
راهنمای عملی برای جایگزینی ایستگاههای اپراتور بیلی سیمفونی قدیمی که بر روی OpenVMS Alpha اجرا میشوند. این راهنما مقایسهای بین شبیهسازی Alpha، مهاجرت OpenVMS به x86، بازپلتفرمسازی OPC و نوسازی...
دادههای نگهداری و تعمیرات، سفارشهای کاری، سیگنالهای حسگر، تاریخچه داراییها، هزینهها و دانش تکنسین را به هم متصل میکند. استفاده صحیح از آن، برنامهریزی، قابلیت اطمینان، نگهداری پیشبینیشده،...
این مقاله توضیح میدهد که چگونه عملگرهای الکتریکی یکپارچه، مانند سری e-Actuator شرکت SMC، با جایگزینی سیستمهای پنوماتیک و هیدرولیک سنتی، کنترل حرکت صنعتی را متحول میکنند. این مقاله به بهبود دقت...
این مقاله توضیح میدهد که چگونه سیستمهای PLC عملیات ریاضی اصلی مانند جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مدولو و توان را در اتوماسیون صنعتی انجام میدهند. نشان میدهد که چگونه این بلوکهای عملکردی سیگنالهای...
این مقاله چندین تابع پیشرفته منطق بولی را که در برنامهنویسی PLC فراتر از عملیات پایه AND، OR و NOT استفاده میشوند، توضیح میدهد. همچنین نحوه استفاده از ابزارهایی مانند جداول صحت، مالتیپلکسرها،...
منطق بولی پایه و اساس هر برنامه PLC است. از کنترلهای ساده ماشین تا سیستمهای پیچیده اتوماسیون صنعتی، دروازههای منطقی تعیین میکنند که کنترلکنندهها چگونه به ورودیها و شرایط عملیاتی متغیر پاسخ...
انتخاب یک گزینه باعث بارگذاری مجدد کامل صفحه میشود.