General Electric

Moduł sterownika UCEC Mark VIe i VIeS GE IS420UCECH1B

SKU IS420UCECH1B

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IS420UCECH1B
  • Origin Stany Zjednoczone, Niemcy
  • Product Type: Moduł sterownika UCEC
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 2.06 kg
  • Dimensions: 204 x 153 x 85 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Moduł sterownika GE IS420UCECH1B UCEC Mark VIe i VIeS

Opis

IS420UCECH1B pełni funkcję wysokiej gęstości jednostki przetwarzania rdzeniowego i koncentratora komunikacyjnego w systemach sterowania General Electric Mark VIe i Mark VIeS. Moduł ten bezpośrednio integruje bazową platformę sterownika UCSCH1x ze specjalizowaną, siedmioportową płytą rozszerzeń wejścia/wyjścia RJ-45. Moduł sterownika IS420UCECH1B UCEC obsługuje szybkie algorytmy przemysłowych pętli sterowania oraz routing danych w podwójnie redundantnych lub potrójnie modułowo redundantnych (TMR) sieciach bezpieczeństwa. Zarządza jednoczesnymi strumieniami danych za pośrednictwem Unit Data Highway (UDH) na potrzeby interfejsów operatorskich oraz dedykowanej magistrali polowej IONet do szybkiej komunikacji z urządzeniami wejścia/wyjścia. Moduł wyposażono w zintegrowane sprzętowe przyspieszenie protokołów EFA oraz środowiska uruchomieniowe dostosowane do aplikacji; do wdrożenia w systemie wymagane jest oprogramowanie konfiguracyjne ControlST V07.03 lub nowsze.

Funkcje

  • Dwutorowa architektura łącząca bazową platformę sterownika UCSCH1x z siedmi portami w zespole rozszerzeń.
  • Sprzętowo zintegrowana obsługa protokołów EFA przy jednoczesnej realizacji wielu zadań komunikacyjnych.
  • Elastyczne profile konfiguracji obsługujące topologie sieci Simplex, Dual i Triple Modular Redundant (TMR).
  • Zintegrowane usługi sieciowe obsługujące warstwowanie wielu protokołów: Modbus TCP Slave, Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) oraz Ethernet Global Data (EGD).
  • Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora za pomocą specjalnie zaprojektowanej obudowy aluminiowo-stalowej ze zintegrowanymi pionowymi żebrami.

Zastosowania

  • Sterowanie wzbudzeniem generatora turbiny i automatyczna regulacja napięcia (AVR).
  • Krytyczne pętle sterowania i blokad systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIS) Mark VIeS.
  • Śledzenie diagnostyczne i gromadzenie danych w całym zakładzie za pośrednictwem sieci Unit Data Highway (UDH).
  • Szybka synchroniczna komunikacja punkt-punkt za pośrednictwem protokołów szybkiego łącza szeregowego (HSSL).

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł Platforma Porty rozszerzeń wejścia/wyjścia Wbudowany PPNG Wbudowany EtherCAT EFA
UCECH1B UCSCH1x 7, RJ-45 X X

 

Specyfikacje techniczne

Parametr Specyfikacja
Producent General Electric (GE) 
Model IS420UCECH1B 
Seria Mark VIe / Mark VIeS 
Typ modułu Moduł sterownika UCEC 
Platforma bazowa UCSCH1x 
Interfejs rozszerzeń 7 portów rozszerzeń wejścia/wyjścia (RJ-45) 
Wymagania dotyczące HMI / oprogramowania ControlST V07.03.000 lub nowsza 
Metoda chłodzenia Konwekcyjne 
Wymiary modułu (wys. × gł. × szer.) 168 × 150 × 85 mm (6,61 × 5,91 × 3,35 cala) 
Wymiary z mocowaniem (wys. × gł. × szer.) 204 × 153 × 85 mm (8,03 × 6,02 × 3,35 cala) 
Masa 2060 g (72,7 oz) 
Zakres temperatury pracy -40 do 70°C (-40 do 158°F), temperatura otoczenia 25 mm (0,98 cala) od modułu 
Zakres temperatury przechowywania Od -40 do 85°C (od -40 do 185°F) 
Wilgotność względna 95%, bez kondensacji 
Normalny zakres wysokości pracy Od 0 do 1 000 m (od 0 do 3 281 stóp) przy ciśnieniu od 101,3 do 89,8 kPa 
Rozszerzony zakres wysokości pracy Od 1 000 do 3 000 m (3 281 do 9 843 stóp) przy ciśnieniu od 89,8 do 69,7 kPa (wymaga obniżenia parametrów temperaturowych do maks. 65°C / 149°F) 
Niezawodność (MTBF przy 30°C / 86°F) 329 615 godzin 
Moc wejściowa modułu UCEC (nominalnie) 28 W 
Moc wejściowa modułu UCEC (maksimum) 42 W 
Moc wejściowa sterownika UCSC 18 W (nominalnie) / 30,8 W (maksimum) 
Zakres napięcia wejściowego 18 V DC (minimum), 24/28 V DC (nominalnie), 30 V DC (maksimum) 
Pojemność wejściowa 25 uF 
Ochrona przeciwprzepięciowa Bezpiecznik 4 A, 125 V DC, niewymienny (nominalna energia topienia: 26 A²s) 
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Zapewnione (odwrotne podłączenie +/- nie uszkodzi urządzenia; urządzenie się nie uruchomi) 

Połączenia/interfejsy

Etykieta portu / interfejsu Typ złącza fizycznego Specyfikacja protokołu funkcjonalnego / nośnika
Porty rozszerzeń od 1 do 7 RJ-45  Interfejs szybkiego łącza szeregowego (HSSL); skrętka 10Base-TX/100Base-TX; firmowy protokół GE zapewniający synchroniczną komunikację punkt-punkt z modułami we/wy obsługującymi HSSL.
T/SL3 RJ-45  Nadmiarowe łącze IONet/HSSL; pełni funkcję sieci dla nadmiarowości TMR z wykorzystaniem wszystkich trzech portów. Skrętka 10Base-TX/100Base-TX.
S/SL2 RJ-45  Nadmiarowe łącze IONet/HSSL; pełni funkcję sieci dla nadmiarowości Dual w połączeniu z R/SL1. Skrętka 10Base-TX/100Base-TX.
R/SL1 RJ-45  Nadmiarowe łącze IONet/HSSL; pełni funkcję sieci dla konfiguracji nadmiarowości Simplex. Skrętka 10Base-TX/100Base-TX.
ENET 1 RJ-45  Podstawowy interfejs Ethernet do sieci LAN (UDH). Skrętka 10Base-T/100Base-TX. Obsługuje komunikację sterownika z ToolboxST, przekazywanie alarmów do interfejsów HMI, Modbus TCP Slave, OPC UA oraz dystrybucję zmiennych EGD.
ENET 2 RJ-45  Drugorzędny interfejs sieci zakładowej. Skrętka 10Base-T/100Base-TX. Obsługuje protokoły Modbus TCP Slave, OPC UA i/lub EGD. Uwaga: Nieobsługiwane w konfiguracjach sterowania Mark VIeS.
USB1 / USB2 USB typu A  Porty połączeniowe wykorzystywane do początkowej konfiguracji adresu IP UDH, przywracania konfiguracji oraz konfigurowania fizycznego łącza komunikacyjnego za pomocą ToolboxST.
uSD Gniazdo Micro-SD  Gniazdo karty Micro-SD (Obecnie nieobsługiwane przez oprogramowanie sprzętowe systemu).
Przycisk PHY PRES Przycisk fizyczny  Mechanizm przyciskowy naciskany w celu uruchomienia profili przywracania systemu lub podczas początkowej konfiguracji adresu IP sterownika UDH.
COM Port szeregowy typu RJ-45  Interfejs szeregowy używany jako alternatywny interfejs do konfiguracji adresu IP sterownika zamiast korzystania z urządzenia opartego na pamięci flash.
DisplayPort Interfejs DisplayPort  Interfejs do podłączenia zewnętrznego monitora lub adaptera wideo (Obecnie nieobsługiwany przez oprogramowanie układowe systemu).
Port chmurowy IICS Port Ethernet RJ-45  Interfejs służący do konfigurowania środowiska EFA i zapewniający komunikację z platformą chmurową Predix (Nieobsługiwane w systemach sterowania Mark VIeS ani MarkStat).
Pakiet energii / 1-wire EEPROM Specjalne złącze  Pętla interfejsu pakietu energii umożliwiająca podłączenie zasilania awaryjnego w celu zapisania bieżącego stanu sterownika w pamięci podczas nieprzewidzianej utraty zasilania (Obecnie nieobsługiwane).

Przypisanie styków (wtyk zasilania)

Styk złącza Funkcja Opis
Styk 1 Uziemienie Połączenie ochronne z uziemieniem obudowy.
Styk 2 Ujemny Ścieżka powrotna zasilania; metalowa obudowa sterownika jest fizycznie połączona z ujemnym biegunem zasilania.
Styk 3 Dodatni Główna linia wejściowa zasilania prądem stałym (+18 do +30 V DC).
  • Model złącza: Phoenix Contact MC 1,5/3-STF-3,81-1827716 
  • Obsługiwany zakres rozmiarów przewodów: 28–16 AWG 
  • Specyfikacja momentu dokręcania śrub zacisków: 0,23 Nm (2 in-lb) 

Wytyczne dotyczące instalacji

Mechanika montażu i moment dokręcania

Przymocuj bezpośrednio obudowę modułu do sztywnej podstawy montażowej za pomocą czterech specjalnych śrub montażowych. Podczas konserwacji obudowy użyj narzędzia Torx 8 i upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są dokręcone dokładnie momentem 0,6 Nm (5,3 in-lb), aby zachować szczelność obudowy zewnętrznej.

Odstępy termiczne

Moduł wykorzystuje wyłącznie pionową konwekcję naturalną do regulacji temperatury wewnętrznej. Musi być ustawiony ściśle pionowo, z niezakłóconym przepływem powietrza przez żebra chłodzące.

  • Aby osiągnąć znamionową temperaturę pracy 70°C: Zachowaj otwartą przestrzeń powietrzną o wysokości co najmniej 100 mm (3,94 cala) bezpośrednio nad i pod zespołem oraz odstęp co najmniej 50 mm (1,97 cala) między równoległymi urządzeniami. Zachowaj odległość 25 mm (0,98 cala) między sąsiednimi obiektami, które nie wydzielają ciepła, a granicami obudowy.
  • Aby osiągnąć znamionową temperaturę pracy 65°C: Układ może mieć niewielki odstęp między równoległymi urządzeniami wynoszący 25 mm (0,98 cala), wolną przestrzeń 50 mm (1,97 cala) od dołu oraz odstępy 15 mm (0,59 cala) od boków, przy których nie występuje wydzielanie ciepła.

Wejście elektryczne i uziemienie

Okablowanie do złącza zasilania Phoenix musi mieścić się w zakresie od 28 do 16 AWG. Dokręć śruby zacisków momentem nie większym niż 0,23 Nm (2 in-lb). Upewnij się, że zewnętrzna sieć dystrybucji energii elektrycznej zasilająca urządzenie odpowiada zakresowi wejściowemu od 18 do 30 V DC.

Shipping & 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
Co się stanie, jeśli podczas instalacji przewody zasilające zostaną przypadkowo zamienione?
Moduł ma zintegrowane zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Zamiana dodatniego i ujemnego wejścia zasilania nie uszkodzi sterownika, jednak urządzenie pozostanie bez zasilania i nie uruchomi się.
Jakie są dokładne wymiary gabarytowe tego modułu z akcesoriami montażowymi i bez nich?
Wymiary modułu bazowego wynoszą 168 x 150 x 85 mm (6,61 x 5,91 x 3,35 cala). Po zamontowaniu fabrycznych elementów montażowych całkowite wymiary gabarytowe wynoszą 204 x 153 x 85 mm (8,03 x 6,02 x 3,35 cala).
Czy gniazdo micro-SD i DisplayPort są aktywne w tym modelu modułu?
Nie. Zarówno gniazdo karty micro-SD (uSD), jak i interfejs sprzętowy DisplayPort są obecne na płytce, ale obecnie nie są obsługiwane przez system operacyjny oprogramowania układowego sterownika.
Jaka jest wartość znamionowa niezawodności tego sterownika pod względem ciągłego cyklu eksploatacji?
Moduł ma potwierdzony średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 329 615 godzin przy ciągłej pracy w stabilnej temperaturze otoczenia 30°C.
Reviews

IS420UCECH1B

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Moduł sterownika UCEC Mark VIe i VIeS GE IS420UCECH1B

Only 7 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IS420UCECH1B

  • Country of origin:Stany Zjednoczone,Niemcy

  • Product Type: Moduł sterownika UCEC

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 2060g

  • Dimensions: 204 x 153 x 85 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Moduł sterownika GE IS420UCECH1B UCEC Mark VIe i VIeS

Opis

IS420UCECH1B pełni funkcję wysokiej gęstości jednostki przetwarzania rdzeniowego i koncentratora komunikacyjnego w systemach sterowania General Electric Mark VIe i Mark VIeS. Moduł ten bezpośrednio integruje bazową platformę sterownika UCSCH1x ze specjalizowaną, siedmioportową płytą rozszerzeń wejścia/wyjścia RJ-45. Moduł sterownika IS420UCECH1B UCEC obsługuje szybkie algorytmy przemysłowych pętli sterowania oraz routing danych w podwójnie redundantnych lub potrójnie modułowo redundantnych (TMR) sieciach bezpieczeństwa. Zarządza jednoczesnymi strumieniami danych za pośrednictwem Unit Data Highway (UDH) na potrzeby interfejsów operatorskich oraz dedykowanej magistrali polowej IONet do szybkiej komunikacji z urządzeniami wejścia/wyjścia. Moduł wyposażono w zintegrowane sprzętowe przyspieszenie protokołów EFA oraz środowiska uruchomieniowe dostosowane do aplikacji; do wdrożenia w systemie wymagane jest oprogramowanie konfiguracyjne ControlST V07.03 lub nowsze.

Funkcje

  • Dwutorowa architektura łącząca bazową platformę sterownika UCSCH1x z siedmi portami w zespole rozszerzeń.
  • Sprzętowo zintegrowana obsługa protokołów EFA przy jednoczesnej realizacji wielu zadań komunikacyjnych.
  • Elastyczne profile konfiguracji obsługujące topologie sieci Simplex, Dual i Triple Modular Redundant (TMR).
  • Zintegrowane usługi sieciowe obsługujące warstwowanie wielu protokołów: Modbus TCP Slave, Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) oraz Ethernet Global Data (EGD).
  • Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora za pomocą specjalnie zaprojektowanej obudowy aluminiowo-stalowej ze zintegrowanymi pionowymi żebrami.

Zastosowania

  • Sterowanie wzbudzeniem generatora turbiny i automatyczna regulacja napięcia (AVR).
  • Krytyczne pętle sterowania i blokad systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIS) Mark VIeS.
  • Śledzenie diagnostyczne i gromadzenie danych w całym zakładzie za pośrednictwem sieci Unit Data Highway (UDH).
  • Szybka synchroniczna komunikacja punkt-punkt za pośrednictwem protokołów szybkiego łącza szeregowego (HSSL).

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł Platforma Porty rozszerzeń wejścia/wyjścia Wbudowany PPNG Wbudowany EtherCAT EFA
UCECH1B UCSCH1x 7, RJ-45 X X

 

Specyfikacje techniczne

Parametr Specyfikacja
Producent General Electric (GE) 
Model IS420UCECH1B 
Seria Mark VIe / Mark VIeS 
Typ modułu Moduł sterownika UCEC 
Platforma bazowa UCSCH1x 
Interfejs rozszerzeń 7 portów rozszerzeń wejścia/wyjścia (RJ-45) 
Wymagania dotyczące HMI / oprogramowania ControlST V07.03.000 lub nowsza 
Metoda chłodzenia Konwekcyjne 
Wymiary modułu (wys. × gł. × szer.) 168 × 150 × 85 mm (6,61 × 5,91 × 3,35 cala) 
Wymiary z mocowaniem (wys. × gł. × szer.) 204 × 153 × 85 mm (8,03 × 6,02 × 3,35 cala) 
Masa 2060 g (72,7 oz) 
Zakres temperatury pracy -40 do 70°C (-40 do 158°F), temperatura otoczenia 25 mm (0,98 cala) od modułu 
Zakres temperatury przechowywania Od -40 do 85°C (od -40 do 185°F) 
Wilgotność względna 95%, bez kondensacji 
Normalny zakres wysokości pracy Od 0 do 1 000 m (od 0 do 3 281 stóp) przy ciśnieniu od 101,3 do 89,8 kPa 
Rozszerzony zakres wysokości pracy Od 1 000 do 3 000 m (3 281 do 9 843 stóp) przy ciśnieniu od 89,8 do 69,7 kPa (wymaga obniżenia parametrów temperaturowych do maks. 65°C / 149°F) 
Niezawodność (MTBF przy 30°C / 86°F) 329 615 godzin 
Moc wejściowa modułu UCEC (nominalnie) 28 W 
Moc wejściowa modułu UCEC (maksimum) 42 W 
Moc wejściowa sterownika UCSC 18 W (nominalnie) / 30,8 W (maksimum) 
Zakres napięcia wejściowego 18 V DC (minimum), 24/28 V DC (nominalnie), 30 V DC (maksimum) 
Pojemność wejściowa 25 uF 
Ochrona przeciwprzepięciowa Bezpiecznik 4 A, 125 V DC, niewymienny (nominalna energia topienia: 26 A²s) 
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Zapewnione (odwrotne podłączenie +/- nie uszkodzi urządzenia; urządzenie się nie uruchomi) 

Połączenia/interfejsy

Etykieta portu / interfejsu Typ złącza fizycznego Specyfikacja protokołu funkcjonalnego / nośnika
Porty rozszerzeń od 1 do 7 RJ-45  Interfejs szybkiego łącza szeregowego (HSSL); skrętka 10Base-TX/100Base-TX; firmowy protokół GE zapewniający synchroniczną komunikację punkt-punkt z modułami we/wy obsługującymi HSSL.
T/SL3 RJ-45  Nadmiarowe łącze IONet/HSSL; pełni funkcję sieci dla nadmiarowości TMR z wykorzystaniem wszystkich trzech portów. Skrętka 10Base-TX/100Base-TX.
S/SL2 RJ-45  Nadmiarowe łącze IONet/HSSL; pełni funkcję sieci dla nadmiarowości Dual w połączeniu z R/SL1. Skrętka 10Base-TX/100Base-TX.
R/SL1 RJ-45  Nadmiarowe łącze IONet/HSSL; pełni funkcję sieci dla konfiguracji nadmiarowości Simplex. Skrętka 10Base-TX/100Base-TX.
ENET 1 RJ-45  Podstawowy interfejs Ethernet do sieci LAN (UDH). Skrętka 10Base-T/100Base-TX. Obsługuje komunikację sterownika z ToolboxST, przekazywanie alarmów do interfejsów HMI, Modbus TCP Slave, OPC UA oraz dystrybucję zmiennych EGD.
ENET 2 RJ-45  Drugorzędny interfejs sieci zakładowej. Skrętka 10Base-T/100Base-TX. Obsługuje protokoły Modbus TCP Slave, OPC UA i/lub EGD. Uwaga: Nieobsługiwane w konfiguracjach sterowania Mark VIeS.
USB1 / USB2 USB typu A  Porty połączeniowe wykorzystywane do początkowej konfiguracji adresu IP UDH, przywracania konfiguracji oraz konfigurowania fizycznego łącza komunikacyjnego za pomocą ToolboxST.
uSD Gniazdo Micro-SD  Gniazdo karty Micro-SD (Obecnie nieobsługiwane przez oprogramowanie sprzętowe systemu).
Przycisk PHY PRES Przycisk fizyczny  Mechanizm przyciskowy naciskany w celu uruchomienia profili przywracania systemu lub podczas początkowej konfiguracji adresu IP sterownika UDH.
COM Port szeregowy typu RJ-45  Interfejs szeregowy używany jako alternatywny interfejs do konfiguracji adresu IP sterownika zamiast korzystania z urządzenia opartego na pamięci flash.
DisplayPort Interfejs DisplayPort  Interfejs do podłączenia zewnętrznego monitora lub adaptera wideo (Obecnie nieobsługiwany przez oprogramowanie układowe systemu).
Port chmurowy IICS Port Ethernet RJ-45  Interfejs służący do konfigurowania środowiska EFA i zapewniający komunikację z platformą chmurową Predix (Nieobsługiwane w systemach sterowania Mark VIeS ani MarkStat).
Pakiet energii / 1-wire EEPROM Specjalne złącze  Pętla interfejsu pakietu energii umożliwiająca podłączenie zasilania awaryjnego w celu zapisania bieżącego stanu sterownika w pamięci podczas nieprzewidzianej utraty zasilania (Obecnie nieobsługiwane).

Przypisanie styków (wtyk zasilania)

Styk złącza Funkcja Opis
Styk 1 Uziemienie Połączenie ochronne z uziemieniem obudowy.
Styk 2 Ujemny Ścieżka powrotna zasilania; metalowa obudowa sterownika jest fizycznie połączona z ujemnym biegunem zasilania.
Styk 3 Dodatni Główna linia wejściowa zasilania prądem stałym (+18 do +30 V DC).
  • Model złącza: Phoenix Contact MC 1,5/3-STF-3,81-1827716 
  • Obsługiwany zakres rozmiarów przewodów: 28–16 AWG 
  • Specyfikacja momentu dokręcania śrub zacisków: 0,23 Nm (2 in-lb) 

Wytyczne dotyczące instalacji

Mechanika montażu i moment dokręcania

Przymocuj bezpośrednio obudowę modułu do sztywnej podstawy montażowej za pomocą czterech specjalnych śrub montażowych. Podczas konserwacji obudowy użyj narzędzia Torx 8 i upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są dokręcone dokładnie momentem 0,6 Nm (5,3 in-lb), aby zachować szczelność obudowy zewnętrznej.

Odstępy termiczne

Moduł wykorzystuje wyłącznie pionową konwekcję naturalną do regulacji temperatury wewnętrznej. Musi być ustawiony ściśle pionowo, z niezakłóconym przepływem powietrza przez żebra chłodzące.

  • Aby osiągnąć znamionową temperaturę pracy 70°C: Zachowaj otwartą przestrzeń powietrzną o wysokości co najmniej 100 mm (3,94 cala) bezpośrednio nad i pod zespołem oraz odstęp co najmniej 50 mm (1,97 cala) między równoległymi urządzeniami. Zachowaj odległość 25 mm (0,98 cala) między sąsiednimi obiektami, które nie wydzielają ciepła, a granicami obudowy.
  • Aby osiągnąć znamionową temperaturę pracy 65°C: Układ może mieć niewielki odstęp między równoległymi urządzeniami wynoszący 25 mm (0,98 cala), wolną przestrzeń 50 mm (1,97 cala) od dołu oraz odstępy 15 mm (0,59 cala) od boków, przy których nie występuje wydzielanie ciepła.

Wejście elektryczne i uziemienie

Okablowanie do złącza zasilania Phoenix musi mieścić się w zakresie od 28 do 16 AWG. Dokręć śruby zacisków momentem nie większym niż 0,23 Nm (2 in-lb). Upewnij się, że zewnętrzna sieć dystrybucji energii elektrycznej zasilająca urządzenie odpowiada zakresowi wejściowemu od 18 do 30 V DC.

Co się stanie, jeśli podczas instalacji przewody zasilające zostaną przypadkowo zamienione?

Moduł ma zintegrowane zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Zamiana dodatniego i ujemnego wejścia zasilania nie uszkodzi sterownika, jednak urządzenie pozostanie bez zasilania i nie uruchomi się.

Jakie są dokładne wymiary gabarytowe tego modułu z akcesoriami montażowymi i bez nich?

Wymiary modułu bazowego wynoszą 168 x 150 x 85 mm (6,61 x 5,91 x 3,35 cala). Po zamontowaniu fabrycznych elementów montażowych całkowite wymiary gabarytowe wynoszą 204 x 153 x 85 mm (8,03 x 6,02 x 3,35 cala).

Czy gniazdo micro-SD i DisplayPort są aktywne w tym modelu modułu?

Nie. Zarówno gniazdo karty micro-SD (uSD), jak i interfejs sprzętowy DisplayPort są obecne na płytce, ale obecnie nie są obsługiwane przez system operacyjny oprogramowania układowego sterownika.

Jaka jest wartość znamionowa niezawodności tego sterownika pod względem ciągłego cyklu eksploatacji?

Moduł ma potwierdzony średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 329 615 godzin przy ciągłej pracy w stabilnej temperaturze otoczenia 30°C.

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
Szaro-biały Srebro
Country of origin
Stany Zjednoczone Niemcy
Power source
Zasilany prądem zmiennym Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

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,...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą robota dostosowuje procesy kontaktowe do rzeczywistych różnic. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru i tryby sterowania, a następnie wyjaśnia strojenie, granice bezpieczeństwa,...