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ABB SDCS-IOB-21 (3BSE005176R1) carte de connexion d’E/S numériques DCS Drives

SKU SDCS-IOB-21 3BSE005176R1

En stock
  • Garantie 12 mois
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Fabricant : ABB

  • N° de produit : SDCS-IOB-21 3BSE005176R1

  • Pays d'origine :Suède

  • Type de produit : Carte de connexion d’E/S numériques

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 380g

  • Dimensions : 245 mm x 155 mm x 65 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Description

Le SDCS-IOB-21 d’ABB est un ensemble d’interface industriel à entrées et sorties discrètes, conçu pour la coordination unifiée de convertisseurs de puissance à thyristors et d’architectures d’entraînements CC robustes. Fonctionnant comme une carte de connexion numérique spécialisée affectée à la position A9 dans la matrice de commande, ce composant matériel assure une isolation galvanique fiable et une conversion des signaux entre la logique d’automatisation externe de l’installation et les cartes processeur internes.

Optimisé pour les boucles de commande industrielles basse tension, le SDCS-IOB-21 traite les indicateurs d’état binaires et les signaux de verrouillage fonctionnant de 24 V CC à 48 V CC. La conception 3BSE005176R1 intègre un découplage optique avancé sur tous les canaux afin de protéger les éléments du microprocesseur interne contre les transitoires de ligne externes, les pointes de commutation haute tension et les courants destructeurs de boucle de masse courants dans les environnements difficiles des laminoirs.

Caractéristiques

  • Gestion d’une large plage de tensions CC : prend nativement en charge des entrées de signaux binaires allant de 24 V CC à 48 V CC, permettant une interface flexible avec les plateformes d’API industrielles standard.
  • Isolation galvanique à haute intégrité : intègre des canaux d’opto coupleurs précis afin d’empêcher les interférences électriques côté terrain de migrer vers les couches vulnérables de la logique de commande des entraînements.
  • Compatibilité avec les infrastructures multiplateformes : sert de pièce de rechange commune standard pour plusieurs générations de familles de convertisseurs ABB haute puissance.

Applications

  • Suivi de la télémétrie d’état discrète, verrouillages dynamiques au démarrage et circuits d’exécution d’arrêt d’urgence et de marche au sein de convertisseurs industriels CC.
  • Environnements de systèmes industriels lourds, notamment les entraînements de laminoirs à acier primaire, les configurations sectionnelles de machines à papier et les installations de machines de levage minières.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Fabricant ABB
Désignation du modèle SDCS-IOB-21
ID produit / numéro de commande 3BSE005176R1
Regroupement fonctionnel Carte de connexion DI/DO 1 (A9)
Infrastructure système prise en charge DCS500, DCS600, DCF500, DCF600
Plage de tension d’entrée opérationnelle 24 V CC vers 48 V CC (numérique)
État du type de pièce D’origine / Neuf
Pays d’origine Suède (SE) / Allemagne (DE)
Poids d’expédition (calculé) 0,38 kg
Dimensions de l’emballage (calculées) 245 mm x 155 mm x 65 mm

Constats techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

La SDCS-IOB-21 est spécifiquement conçue pour des boucles binaires de suivi basse tension de 24 V CC à 48 V CC. Elle ne peut pas servir de substitut fonctionnel à la SDCS-IOB-22 haute tension (configurée pour 115 V CA) ni à la SDCS-IOB-23 (configurée pour 230 V CA). Le remplacement de cette carte par des configurations de cartes haute tension sans modifier les paramètres des bornes de terrain détruira les puces optiques ou provoquera des pertes de traitement sur la carte contrôleur principale.

Pièges d’application et remarques techniques

Lors d’une utilisation dans des environnements fortement pollués, assurez-vous que les circuits de commande non blindés provenant de fins de course ou de relais éloignés sont vérifiés afin de respecter les limites de chute de tension. Assurez-vous que les connecteurs plats en nappe, blindés ou non blindés, qui acheminent la télémétrie numérique vers la carte de commande principale sont éloignés des chemins de câbles CA à forte induction à l’intérieur de l’armoire d’entraînement afin d’éliminer les instabilités de suivi.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : TENSION MORTELLE ET RISQUE DE CHARGE RÉSIDUELLE

Isolez, mettez hors tension et consignez toutes les connexions d’arrivée triphasées principales ainsi que les tensions de commande externes associées au module convertisseur d’entraînement avant de commencer l’intervention. Les condensateurs du bus haute tension conservent une énergie dangereuse après la coupure physique de l’alimentation. Attendez au moins 15 minutes pour permettre la décharge de sécurité interne, puis effectuez un test au multimètre afin de vérifier l’absence totale de tension avant de manipuler les composants ou les connexions.

1
Fixez un bracelet antistatique vérifié et reliez le conducteur de terre de la borne à une partie métallique non peinte de l’armoire du châssis d’automatisation mise à la terre.
2
Documentez les désignations du bornier, dévissez soigneusement les connexions de terrain discrètes et débranchez la liaison par nappe d’interface basse tension menant à la carte processeur principale.
3
Installez la carte dans les supports du châssis structurel, serrez uniformément les éléments de fixation au couple afin de préserver la continuité de la mise à la terre de la structure, rattachez les liaisons de communication par nappe et reconnectez les bornes de terrain.

FAQ

Cette carte d’interface peut-elle être utilisée pour des boucles de commande terrain en 115 V CA ?

Non, ce module est strictement conçu pour des signaux de commande numériques de 24 V CC à 48 V CC. L’utilisation de circuits CA haute tension détruira les voies de découplage optique.

Quelles familles de variateurs ABB prennent en charge cette carte de connexion ?

Ce composant est entièrement commun aux configurations de convertisseurs de puissance à thyristors DCS500, DCS600, DCF500 et DCF600.

Quelle est la fonction physique des circuits de découplage optique ?

Ils constituent une barrière de protection qui empêche les pics électriques externes, le bruit et les anomalies de boucle de masse d’endommager les circuits électroniques internes du processeur.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Vert
Country of origin
Suède
Power source
Alimentation DC

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