Allen-Bradley

Allen-Bradley 1756-OX8I ControlLogix, moduł cyfrowych wejść/wyjść

SKU 1756-OX8I

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Allen-Bradley
  • Product No.: 1756-OX8I
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Moduł cyfrowych wejść/wyjść
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.26 kg
  • Dimensions: 3,5 cm × 14 cm × 14,5 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Allen-Bradley 1756-OX8I ControlLogix, moduł cyfrowych wejść/wyjść

Ilość

Product Description

Moduł Allen-Bradley 1756-OX8I zapewnia osiem izolowanych cyfrowych styków wyjściowych przeznaczonych do integracji z systemami ControlLogix. Urządzenie obsługuje zakresy napięć AC i DC, umożliwiając sterowanie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Model 1756-OX8I ma indywidualnie izolowane grupy wyjść, zapewniające bezpieczną i niezawodną pracę w złożonych środowiskach elektrycznych. Moduł zaprojektowano z myślą o bezproblemowej zgodności z magistralami tylnymi ControlLogix, co ułatwia instalację i konserwację w architekturach automatyki. Jest idealny do zastosowań wymagających wytrzymałych wyjść stykowych, takich jak sterowanie za pomocą przekaźników, sygnalizacja stanu i sterowanie małymi silnikami. Izolowana konstrukcja minimalizuje pętle masy i zwiększa odporność na zakłócenia, dzięki czemu moduł nadaje się do wymagających środowisk przemysłowych.

Cechy

  • 8 styków przekaźnikowych N.O. (normalnie otwartych).
  • Indywidualnie izolowane grupy wyjść (dwa punkty na grupę) minimalizujące zakłócenia elektryczne.
  • Praca w szerokim zakresie napięć: AC (10...240 V) lub DC (5...125 V).
  • Wysoka kategoria obciążenia sterującego (C300/R150) zapewniająca niezawodne przełączanie.
  • Wskaźniki stanu trybu awarii i wyjść harmonogramowanych.
  • Elektroniczne kodowanie konfigurowane programowo, zapobiegające nieprawidłowej instalacji modułu.
  • Konstrukcja obudowy otwartej zapewniająca skuteczne odprowadzanie ciepła.

Zastosowania

  • Sterowanie zewnętrznymi przekaźnikami, elektrozaworami i stycznikami.
  • Udostępnianie wyjść stanu dla aparatury pomiarowej procesu.
  • Sterowanie lampkami sygnalizacyjnymi lub alarmami dźwiękowymi.
  • Integracja z maszynami niesterowanymi przez PLC w systemach hybrydowych.
  • Sterowanie uruchamianiem i zatrzymywaniem małych silników w izolowanych obwodach.

Specyfikacje techniczne 

Atrybut Wartość
Wyjścia 8 N.O. (normalnie otwartych), indywidualnie izolowanych (dwa punkty na grupę)
Obciążenie sterujące C300/R150
Zakres napięcia roboczego 5...125 V DC10...240 V AC
Znamionowy prąd styku 1 A przy 5...30 V DC0,5 A przy 48 V DC0,22 A przy 125 V DC1,5 A przy 250 V AC 50/60 Hz0,75 A przy 480 V AC 50/60 Hz
Czas opóźnienia wyjścia Wył. do Wł.: maks. 13 msWł. do Wył.: maks. 13 ms
Pobór prądu przy 5,1 V: 800 mAprzy 24 V: 100 mA
Całkowita moc magistrali tylnej 2,9 W
Rozpraszanie mocy, maks. 3,1 W przy 60°C (140°F)
Rozpraszanie ciepła 10,57 BTU/h
Prąd upływu w stanie wyłączenia 0 mA
Minimalny prąd obciążenia 10 mA na punkt
Początkowa rezystancja styku, maks. 100 mOhm przy 6 V 1 A
Częstotliwość przełączania, maks. 1 operacja/3 s (0,3 Hz przy obciążeniu znamionowym)
Czas odbicia, średni 1,2 ms
Przewidywana trwałość styków 300 000 cykli obciążenia rezystancyjnego100 000 cykli obciążenia indukcyjnego
Wyjścia harmonogramowane Synchronizacja w ciągu 167,6 ms, odniesiona do skoordynowanego czasu systemowego
Stany w trybie awarii na punkt Podtrzymanie ostatniego stanu, Wł. lub Wył. (domyślnie Wył.)
Stany w trybie programu na punkt Podtrzymanie ostatniego stanu, Wł. lub Wył. (domyślnie Wył.)
Napięcie izolacji 250 V (ciągłe), podstawowy typ izolacji, wyjścia–magistrala tylna oraz wyjście–wyjście
Kodowanie modułu Konfigurowane elektronicznie za pomocą oprogramowania
Topienie Brak ochrony. Zaleca się zastosowanie bezpiecznikowego modułu IF6H w celu ochrony wyjść.
Wymienny blok zacisków 1756-TBCH1756-TBS6H
Kodowanie RTB Mechanika definiowana przez użytkownika
Szerokość gniazda 1
Kategoria przewodu p(1)
Typ obudowy Brak (otwarta konstrukcja)
Kod temperaturowy Ameryki Północnej T4A

(1) Użyj informacji o kategorii przewodów do zaplanowania ich prowadzenia zgodnie z opisem w instrukcji instalacji na poziomie systemu. Zob. Wytyczne dotyczące okablowania i uziemiania automatyki przemysłowej, publikacja 1770-4.1.

Specyfikacje środowiskowe

Atrybut Wartość
Temperatura, urządzenie pracujące 0–60°C (32–140°F)IEC 60068-2-1 (test Ab. Zimno podczas pracy)IEC 60068-2-2 (test Bb. Suche ciepło podczas pracy)IEC 60068-2-14 (test Nb. Szok termiczny podczas pracy)
Temperatura, urządzenie niepracujące -40–85°C (-40–+185°F)IEC 60068-2-1 (test Ab. Zimno, urządzenie niepracujące, bez opakowania)IEC 60068-2-2 (test Bb. Suche ciepło, urządzenie niepracujące, bez opakowania)IEC 60068-2-14 (test Na. Szok termiczny, urządzenie niepracujące, bez opakowania)
Wilgotność względna 5–95%, bez kondensacjiIEC 60068-2-30 (test Db. Wilgotne ciepło bez opakowania)
Wibracje 2 g przy 30–500 HzIEC 60068-2-6 (test Fc. Praca)
Wstrząsy, urządzenie pracujące 30 gIEC 60068-2-27 (test Ea. Wstrząsy bez opakowania)
Wstrząsy, urządzenie niepracujące 50 gIEC 60068-2-27 (test Ea. Wstrząsy bez opakowania)
Emisje IEC 61000-6-4
Odporność na wyładowania elektrostatyczne 6 kV — wyładowania kontaktowe8 kV — wyładowania w powietrzuIEC 61000-4-2
Odporność na promieniowane zakłócenia o częstotliwości radiowej 10 V/m przy sinusoidalnym sygnale 1 kHz, 80% AM, od 80 do 2000 MHz10 V/m przy impulsie 200 Hz, 50%, 100% AM przy 800 MHz10 V/m przy impulsie 200 Hz, 50%, 100% AM przy 880 MHz30 V/m przy sinusoidalnym sygnale 1 kHz, 80% AM, od 2000 do 2700 MHzIEC 61000-4-3
Odporność na EFT/serie impulsów ±4 kV przy 5 kHz na portach sygnałowychIEC 61000-4-4
Odporność na udary przejściowe ±1 kV między przewodami (DM) i ±2 kV między przewodem a ziemią (CM) na portach sygnałowychIEC 61000-4-5
Odporność na przewodzone zakłócenia o częstotliwości radiowej 10 V RMS przy sinusoidalnym sygnale 1 kHz, 80% AM, od 150 kHz do 80 MHzIEC 61000-4-6

Certyfikaty

Certyfikacja(1) Szczegóły
cULus Wymienione przez UL przemysłowe urządzenia sterujące, certyfikowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zob. plik UL E48599.Wymienione przez UL do stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych klasy I, dział 2, grupy A, B, C i D, certyfikowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zob. plik UL E49480.
CE Dyrektywa Unii Europejskiej 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), zgodność z:• EN 61326-1: Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i zastosowań laboratoryjnych. Wymagania przemysłowe• EN 61000-6-2: Odporność przemysłowa• EN 61000-6-4: Emisje przemysłowe• EN 61508-2: Sterowniki programowalne (punkt 8.2, strefy A i B)• EN 61508-2: Sterowniki programowalne (punkt II)
RCM Europejska dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD), zgodność z EN 61010-2: Sterowniki programowalneAustralijskie prawo dotyczące radiokomunikacji, zgodność z EN 61000-6-4: Emisje przemysłowe
FM Urządzenia zatwierdzone przez FM do stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych klasy I, dział 2, grupy A, B, C i D
KC Koreańska rejestracja urządzeń nadawczych i komunikacyjnych, zgodna z art. 58-2 ust. 3 ustawy o falach radiowych
UKCA Zgodnie z następującymi brytyjskimi instrumentami ustawowymi wraz z ich zmianami:• nr 1091 z 2016 r.: Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej• nr 1101 z 2016 r.: Przepisy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych• nr 107 z 2016 r.: Przepisy dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych• nr 3032 z 2012 r.: Ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Maroko Rozporządzenie ministerialne nr 04-15 z dnia 1 muharrama 1437 r. (15 października 2015 r.)Przepisy wykonawcze dotyczące ochrony urządzeń przed oddziaływaniami napięciaRozporządzenie ministerialne nr 04-15 z dnia 29 ramadana 1436 r. (16 lipca 2015 r.)Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń

(1) W momencie wprowadzenia produktu do obrotu. Odwiedź łącze Certyfikacja produktu pod adresem <a href="#">ra.rockwellautomation.com</a>, aby uzyskać deklaracje zgodności, certyfikaty i inne informacje dotyczące certyfikacji.

Połączenia i interfejsy

Złącze / zacisk Przypisanie funkcji / obwodu
Połączenia zasilania L1-0 do L1-7: Izolowane wspólne przewody zasilania AC/DC (przyciąć do odpowiedniej długości)• DC-2 (H): Izolowany wspólny przewód zasilania DC (przyciąć do odpowiedniej długości)
Połączenia wyjściowe OUT-0 N.O. do OUT-7 N.O.: Indywidualnie izolowane styki przekaźnika Form A (normalnie otwarte)
Mechaniczne Listwa zwierająca: Do łańcuchowego łączenia zasilania L1 z sąsiednimi blokami RTB

Uwaga: Połączenia są wykonywane za pośrednictwem wyjmowanego 36-stykowego bloku zacisków (1756-TBCH lub 1756-TBS6H).

Wytyczne dotyczące instalacji obiektowej

KRYTYCZNA OCENA RYZYKA: ZAGROŻENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM I RYZYKO WYBUCHU. Nie odłączaj mechanicznych połączeń przewodów ani nie zsuwaj wyjmowanego bloku zacisków (RTB) ze złączy blokujących, gdy do bloków zaciskowych styków doprowadzone jest napięcie sieciowe. Pola energii o wysokim potencjale obecne na stykach wyjściowych przekaźnika mogą wywołać łuk elektryczny, niszcząc moduł lub powodując lokalne przerwy w zasilaniu.
1

Wyrównanie z obudową: Wyrównaj plastikowe prowadnice karty modułu z górnym i dolnym kanałem docelowego gniazda w zestawie obudowy 1756 ControlLogix.

2

Mechanizm osadzania: Wsuń zespół zdecydowanym ruchem do wewnątrz, aż strukturalne zatrzaski blokujące bezpiecznie zaskoczą na swoim miejscu, łącząc rdzeń z dwoma złączami z aktywnym interfejsem płyty montażowej.

3

Zakończenie przewodów obiektowych: Odizoluj przewody obiektowe na odpowiednią długość, podłącz izolowane przewody zasilania AC/DC do odpowiednich 36-stykowych bloków zacisków RTB i dokręć śruby zacisków kompresyjnych zgodnie ze standardowymi wartościami momentu.

4

Ochrona przeciwprzepięciowa: Zainstaluj zewnętrzne urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (takie jak warystory lub układy gasikowe) bezpośrednio równolegle do indukcyjnych obciążeń obiektowych, aby chronić wewnętrzne styki mechanicznych przekaźników przed impulsami przepięciowymi wywołanymi wyłączeniem obciążenia indukcyjnego.

5

Podłączanie RTB: Wsuń wstępnie okablowany blok 1756-TBCH lub 1756-TBSH bezpośrednio na styki interfejsu, zatrzaśnij zatrzask blokujący i mocno dokręć centralne elementy mocujące, aby zabezpieczyć interfejs obiektowy.

Shipping &amp; 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 kluczowa zaleta indywidualnej izolacji kanał–kanał w tym module przekaźnikowym?
Zapewnia pełną separację elektryczną między punktami. Dzięki temu można bezpiecznie łączyć w jednym fizycznym module różne fazy sieci AC, źródła napięcia lub niezależne sieci masy DC, bez przesłuchów ani zwarć.
Czy ten moduł styków umożliwia natychmiastową wymianę w terenie przy włączonym zasilaniu obudowy?
Tak. Moduł został w pełni zaprojektowany do obsługi procedur wyjmowania i wkładania pod napięciem (RIUP). Można wymienić sprzęt bez wyłączania pozostałych pracujących szaf z aparaturą.
Dlaczego zaleca się stosowanie zewnętrznego układu tłumienia przepięć dla punktów stykowych?
Punkty stykowe przekaźnika są podatne na zużycie wskutek powstawania łuku elektrycznego podczas sterowania obciążeniami indukcyjnymi, takimi jak solenoidy lub cewki. Dodanie zewnętrznego układu tłumienia wydłuża trwałość styków i ogranicza przedostawanie się szumów przełączania o wysokiej częstotliwości do lokalnej elektroniki.
Reviews

1756-OX8I

Stock &amp; lead time on request

Call
1 z 3

Allen-Bradley 1756-OX8I ControlLogix, moduł cyfrowych wejść/wyjść

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Allen-Bradley

  • Product No.: 1756-OX8I

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduł cyfrowych wejść/wyjść

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 260g

  • Dimensions: 3,5 cm × 14 cm × 14,5 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Moduł Allen-Bradley 1756-OX8I zapewnia osiem izolowanych cyfrowych styków wyjściowych przeznaczonych do integracji z systemami ControlLogix. Urządzenie obsługuje zakresy napięć AC i DC, umożliwiając sterowanie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Model 1756-OX8I ma indywidualnie izolowane grupy wyjść, zapewniające bezpieczną i niezawodną pracę w złożonych środowiskach elektrycznych. Moduł zaprojektowano z myślą o bezproblemowej zgodności z magistralami tylnymi ControlLogix, co ułatwia instalację i konserwację w architekturach automatyki. Jest idealny do zastosowań wymagających wytrzymałych wyjść stykowych, takich jak sterowanie za pomocą przekaźników, sygnalizacja stanu i sterowanie małymi silnikami. Izolowana konstrukcja minimalizuje pętle masy i zwiększa odporność na zakłócenia, dzięki czemu moduł nadaje się do wymagających środowisk przemysłowych.

Cechy

  • 8 styków przekaźnikowych N.O. (normalnie otwartych).
  • Indywidualnie izolowane grupy wyjść (dwa punkty na grupę) minimalizujące zakłócenia elektryczne.
  • Praca w szerokim zakresie napięć: AC (10...240 V) lub DC (5...125 V).
  • Wysoka kategoria obciążenia sterującego (C300/R150) zapewniająca niezawodne przełączanie.
  • Wskaźniki stanu trybu awarii i wyjść harmonogramowanych.
  • Elektroniczne kodowanie konfigurowane programowo, zapobiegające nieprawidłowej instalacji modułu.
  • Konstrukcja obudowy otwartej zapewniająca skuteczne odprowadzanie ciepła.

Zastosowania

  • Sterowanie zewnętrznymi przekaźnikami, elektrozaworami i stycznikami.
  • Udostępnianie wyjść stanu dla aparatury pomiarowej procesu.
  • Sterowanie lampkami sygnalizacyjnymi lub alarmami dźwiękowymi.
  • Integracja z maszynami niesterowanymi przez PLC w systemach hybrydowych.
  • Sterowanie uruchamianiem i zatrzymywaniem małych silników w izolowanych obwodach.

Specyfikacje techniczne 

Atrybut Wartość
Wyjścia 8 N.O. (normalnie otwartych), indywidualnie izolowanych (dwa punkty na grupę)
Obciążenie sterujące C300/R150
Zakres napięcia roboczego 5...125 V DC10...240 V AC
Znamionowy prąd styku 1 A przy 5...30 V DC0,5 A przy 48 V DC0,22 A przy 125 V DC1,5 A przy 250 V AC 50/60 Hz0,75 A przy 480 V AC 50/60 Hz
Czas opóźnienia wyjścia Wył. do Wł.: maks. 13 msWł. do Wył.: maks. 13 ms
Pobór prądu przy 5,1 V: 800 mAprzy 24 V: 100 mA
Całkowita moc magistrali tylnej 2,9 W
Rozpraszanie mocy, maks. 3,1 W przy 60°C (140°F)
Rozpraszanie ciepła 10,57 BTU/h
Prąd upływu w stanie wyłączenia 0 mA
Minimalny prąd obciążenia 10 mA na punkt
Początkowa rezystancja styku, maks. 100 mOhm przy 6 V 1 A
Częstotliwość przełączania, maks. 1 operacja/3 s (0,3 Hz przy obciążeniu znamionowym)
Czas odbicia, średni 1,2 ms
Przewidywana trwałość styków 300 000 cykli obciążenia rezystancyjnego100 000 cykli obciążenia indukcyjnego
Wyjścia harmonogramowane Synchronizacja w ciągu 167,6 ms, odniesiona do skoordynowanego czasu systemowego
Stany w trybie awarii na punkt Podtrzymanie ostatniego stanu, Wł. lub Wył. (domyślnie Wył.)
Stany w trybie programu na punkt Podtrzymanie ostatniego stanu, Wł. lub Wył. (domyślnie Wył.)
Napięcie izolacji 250 V (ciągłe), podstawowy typ izolacji, wyjścia–magistrala tylna oraz wyjście–wyjście
Kodowanie modułu Konfigurowane elektronicznie za pomocą oprogramowania
Topienie Brak ochrony. Zaleca się zastosowanie bezpiecznikowego modułu IF6H w celu ochrony wyjść.
Wymienny blok zacisków 1756-TBCH1756-TBS6H
Kodowanie RTB Mechanika definiowana przez użytkownika
Szerokość gniazda 1
Kategoria przewodu p(1)
Typ obudowy Brak (otwarta konstrukcja)
Kod temperaturowy Ameryki Północnej T4A

(1) Użyj informacji o kategorii przewodów do zaplanowania ich prowadzenia zgodnie z opisem w instrukcji instalacji na poziomie systemu. Zob. Wytyczne dotyczące okablowania i uziemiania automatyki przemysłowej, publikacja 1770-4.1.

Specyfikacje środowiskowe

Atrybut Wartość
Temperatura, urządzenie pracujące 0–60°C (32–140°F)IEC 60068-2-1 (test Ab. Zimno podczas pracy)IEC 60068-2-2 (test Bb. Suche ciepło podczas pracy)IEC 60068-2-14 (test Nb. Szok termiczny podczas pracy)
Temperatura, urządzenie niepracujące -40–85°C (-40–+185°F)IEC 60068-2-1 (test Ab. Zimno, urządzenie niepracujące, bez opakowania)IEC 60068-2-2 (test Bb. Suche ciepło, urządzenie niepracujące, bez opakowania)IEC 60068-2-14 (test Na. Szok termiczny, urządzenie niepracujące, bez opakowania)
Wilgotność względna 5–95%, bez kondensacjiIEC 60068-2-30 (test Db. Wilgotne ciepło bez opakowania)
Wibracje 2 g przy 30–500 HzIEC 60068-2-6 (test Fc. Praca)
Wstrząsy, urządzenie pracujące 30 gIEC 60068-2-27 (test Ea. Wstrząsy bez opakowania)
Wstrząsy, urządzenie niepracujące 50 gIEC 60068-2-27 (test Ea. Wstrząsy bez opakowania)
Emisje IEC 61000-6-4
Odporność na wyładowania elektrostatyczne 6 kV — wyładowania kontaktowe8 kV — wyładowania w powietrzuIEC 61000-4-2
Odporność na promieniowane zakłócenia o częstotliwości radiowej 10 V/m przy sinusoidalnym sygnale 1 kHz, 80% AM, od 80 do 2000 MHz10 V/m przy impulsie 200 Hz, 50%, 100% AM przy 800 MHz10 V/m przy impulsie 200 Hz, 50%, 100% AM przy 880 MHz30 V/m przy sinusoidalnym sygnale 1 kHz, 80% AM, od 2000 do 2700 MHzIEC 61000-4-3
Odporność na EFT/serie impulsów ±4 kV przy 5 kHz na portach sygnałowychIEC 61000-4-4
Odporność na udary przejściowe ±1 kV między przewodami (DM) i ±2 kV między przewodem a ziemią (CM) na portach sygnałowychIEC 61000-4-5
Odporność na przewodzone zakłócenia o częstotliwości radiowej 10 V RMS przy sinusoidalnym sygnale 1 kHz, 80% AM, od 150 kHz do 80 MHzIEC 61000-4-6

Certyfikaty

Certyfikacja(1) Szczegóły
cULus Wymienione przez UL przemysłowe urządzenia sterujące, certyfikowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zob. plik UL E48599.Wymienione przez UL do stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych klasy I, dział 2, grupy A, B, C i D, certyfikowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zob. plik UL E49480.
CE Dyrektywa Unii Europejskiej 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), zgodność z:• EN 61326-1: Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i zastosowań laboratoryjnych. Wymagania przemysłowe• EN 61000-6-2: Odporność przemysłowa• EN 61000-6-4: Emisje przemysłowe• EN 61508-2: Sterowniki programowalne (punkt 8.2, strefy A i B)• EN 61508-2: Sterowniki programowalne (punkt II)
RCM Europejska dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD), zgodność z EN 61010-2: Sterowniki programowalneAustralijskie prawo dotyczące radiokomunikacji, zgodność z EN 61000-6-4: Emisje przemysłowe
FM Urządzenia zatwierdzone przez FM do stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych klasy I, dział 2, grupy A, B, C i D
KC Koreańska rejestracja urządzeń nadawczych i komunikacyjnych, zgodna z art. 58-2 ust. 3 ustawy o falach radiowych
UKCA Zgodnie z następującymi brytyjskimi instrumentami ustawowymi wraz z ich zmianami:• nr 1091 z 2016 r.: Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej• nr 1101 z 2016 r.: Przepisy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych• nr 107 z 2016 r.: Przepisy dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych• nr 3032 z 2012 r.: Ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Maroko Rozporządzenie ministerialne nr 04-15 z dnia 1 muharrama 1437 r. (15 października 2015 r.)Przepisy wykonawcze dotyczące ochrony urządzeń przed oddziaływaniami napięciaRozporządzenie ministerialne nr 04-15 z dnia 29 ramadana 1436 r. (16 lipca 2015 r.)Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń

(1) W momencie wprowadzenia produktu do obrotu. Odwiedź łącze Certyfikacja produktu pod adresem <a href="#">ra.rockwellautomation.com</a>, aby uzyskać deklaracje zgodności, certyfikaty i inne informacje dotyczące certyfikacji.

Połączenia i interfejsy

Złącze / zacisk Przypisanie funkcji / obwodu
Połączenia zasilania L1-0 do L1-7: Izolowane wspólne przewody zasilania AC/DC (przyciąć do odpowiedniej długości)• DC-2 (H): Izolowany wspólny przewód zasilania DC (przyciąć do odpowiedniej długości)
Połączenia wyjściowe OUT-0 N.O. do OUT-7 N.O.: Indywidualnie izolowane styki przekaźnika Form A (normalnie otwarte)
Mechaniczne Listwa zwierająca: Do łańcuchowego łączenia zasilania L1 z sąsiednimi blokami RTB

Uwaga: Połączenia są wykonywane za pośrednictwem wyjmowanego 36-stykowego bloku zacisków (1756-TBCH lub 1756-TBS6H).

Wytyczne dotyczące instalacji obiektowej

KRYTYCZNA OCENA RYZYKA: ZAGROŻENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM I RYZYKO WYBUCHU. Nie odłączaj mechanicznych połączeń przewodów ani nie zsuwaj wyjmowanego bloku zacisków (RTB) ze złączy blokujących, gdy do bloków zaciskowych styków doprowadzone jest napięcie sieciowe. Pola energii o wysokim potencjale obecne na stykach wyjściowych przekaźnika mogą wywołać łuk elektryczny, niszcząc moduł lub powodując lokalne przerwy w zasilaniu.
1

Wyrównanie z obudową: Wyrównaj plastikowe prowadnice karty modułu z górnym i dolnym kanałem docelowego gniazda w zestawie obudowy 1756 ControlLogix.

2

Mechanizm osadzania: Wsuń zespół zdecydowanym ruchem do wewnątrz, aż strukturalne zatrzaski blokujące bezpiecznie zaskoczą na swoim miejscu, łącząc rdzeń z dwoma złączami z aktywnym interfejsem płyty montażowej.

3

Zakończenie przewodów obiektowych: Odizoluj przewody obiektowe na odpowiednią długość, podłącz izolowane przewody zasilania AC/DC do odpowiednich 36-stykowych bloków zacisków RTB i dokręć śruby zacisków kompresyjnych zgodnie ze standardowymi wartościami momentu.

4

Ochrona przeciwprzepięciowa: Zainstaluj zewnętrzne urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (takie jak warystory lub układy gasikowe) bezpośrednio równolegle do indukcyjnych obciążeń obiektowych, aby chronić wewnętrzne styki mechanicznych przekaźników przed impulsami przepięciowymi wywołanymi wyłączeniem obciążenia indukcyjnego.

5

Podłączanie RTB: Wsuń wstępnie okablowany blok 1756-TBCH lub 1756-TBSH bezpośrednio na styki interfejsu, zatrzaśnij zatrzask blokujący i mocno dokręć centralne elementy mocujące, aby zabezpieczyć interfejs obiektowy.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Allen-Bradley 1756-OX8I ControlLogix, moduł cyfrowych wejść/wyjść

Jaka jest kluczowa zaleta indywidualnej izolacji kanał–kanał w tym module przekaźnikowym?

Zapewnia pełną separację elektryczną między punktami. Dzięki temu można bezpiecznie łączyć w jednym fizycznym module różne fazy sieci AC, źródła napięcia lub niezależne sieci masy DC, bez przesłuchów ani zwarć.

Czy ten moduł styków umożliwia natychmiastową wymianę w terenie przy włączonym zasilaniu obudowy?

Tak. Moduł został w pełni zaprojektowany do obsługi procedur wyjmowania i wkładania pod napięciem (RIUP). Można wymienić sprzęt bez wyłączania pozostałych pracujących szaf z aparaturą.

Dlaczego zaleca się stosowanie zewnętrznego układu tłumienia przepięć dla punktów stykowych?

Punkty stykowe przekaźnika są podatne na zużycie wskutek powstawania łuku elektrycznego podczas sterowania obciążeniami indukcyjnymi, takimi jak solenoidy lub cewki. Dodanie zewnętrznego układu tłumienia wydłuża trwałość styków i ogranicza przedostawanie się szumów przełączania o wysokiej częstotliwości do lokalnej elektroniki.

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
Power source
Zasilanie prądem stałym Zasilany prądem zmiennym

Wiedza techniczna

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

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,...