O 1791DS-IB8XOB8 é um bloco de hardware distribuído projetado para arquiteturas DeviceNet Safety que utilizam o protocolo CIP Safety. Operando como uma estação descentralizada em redes padrão, este bloco de estado sólido oferece gerenciamento de interface de segurança funcional codificando e decodificando variáveis determinísticas de estado de segurança próximas à instrumentação de campo de produção. Ao fornecer microcontroladores integrados que executam verificações cruzadas automatizadas e testes diagnósticos, o dispositivo isola vulnerabilidades operacionais para proteger sistemas de automação onde o estado desligado desenergizado governa os critérios de segurança da máquina.
O invólucro físico contém um layout combinado integrado com oito entradas de aterramento de segurança e oito saídas de estado sólido de fornecimento de segurança. Os caminhos de entrada de canal único ou canal duplo acomodam topologias de equivalência de canal duplo ou emparelhamento complementar para cumprir lógica rigorosa de parada de emergência ou rastreamento de cortina óptica. Os pontos de saída de fornecimento de corrente comutam potenciais de tensão de corrente contínua para cargas atuadoras até margens classificadas. Este tipo de módulo comunica-se através de processadores centrais via perfis de rede gerenciados em plataformas unificadas de software de engenharia.
Características
Oito entradas digitais classificadas para segurança para rastreamento de circuito de aterramento de campo.
Oito saídas de estado sólido classificadas para segurança operando em lógica de fornecimento de corrente.
Capacidade padronizada de rede CIP Safety diretamente nas linhas do backplane DeviceNet.
Pontos de saída de teste especializados para fornecer supervisão de curto-circuito cruzado.
Blocos de conexão de braçadeira removíveis frontais para manter os loops existentes durante substituições.
Layout matricial de elementos de status LED dedicados registrando dados locais, de rede e de energia.
Aplicações
Diagnóstico da estação de botão de parada de emergência de canal duplo.
Intertravamento de barreira perimetral de cortina de luz de segurança para pessoal.
Monitoramento de portão crítico para segurança e rastreamento de interruptor de segurança magnético.
Zonificação de acesso à célula de trabalho do robô e circuitos de parada de máquinas de alto risco.
Especificações Técnicas
Parâmetro
Especificação
Fabricante
Rockwell Automation / Allen-Bradley
Marca
Dispositivo de Segurança Guard I/O DeviceNet
Número da Peça
1791DS-IB8XOB8
Tipo de Módulo
Módulo de Bloco de Combinação Digital de 16 Pontos
Número de Entradas de Segurança
8 Canais de Dreno
Número de Saídas de Segurança
8 Canais de Estado Sólido de Fonte
Número de Saídas de Teste
4 Canais de Fonte
Tensão Nominal de Entrada/Saída
24V DC
Faixa de Tensão de Alimentação DeviceNet
11V DC a 25V DC
Consumo de Corrente de Comunicação
110 mA a 24V DC
Classificação de Corrente de Saída de Fonte
Máximo 0,5 A por canal
Tensão de Entrada (Estado Ligado)
Mínimo 11V DC
Tensão de Entrada (Estado Desligado)
Máximo 5V DC
Classificação de Requisito de Invólucro
IP54 (IEC 60529) ou superior
Temperatura de Operação
-10 a 55 °C
Temperatura de Armazenamento
-40 a 85 °C
Faixa de Umidade Relativa
5% a 95% sem condensação
País de Origem
EUA
Peso
0,42 kg
Dimensões
80 mm x 196 mm x 77 mm
Conexões/Interfaces
Pino do Conector
Função
I0 a I7
Nós de Conexão de Entrada de Dreno de Segurança
T0 a T3
Saídas de Monitoramento de Pulso de Teste
O0 a O7
Nós Transistores de Saída de Fonte de Segurança
V, M
Trilhos Externos de Tensão Auxiliar Operacional 24V DC e Retorno
Terminal DeviceNet
Linha de Alimentação e Barramento de Comunicação de Rede (V+, CAN_H, Blindagem, CAN_L, V-)
Diretrizes de Instalação
Montagem em Trilho DIN
Engate o suporte de ancoragem estrutural superior da base do módulo diretamente em um trilho DIN industrial padrão de 35 mm de largura. Alinhe o conjunto de retenção inferior e aplique força perpendicular até que o bloco encaixe firmemente. Fixe placas finais mecânicas rígidas em ambas as extremidades do conjunto de blocos para preservar a estabilidade estrutural contra deslizamento mecânico.
Espaçamento Mínimo para Ventilação de Ar
Deixe uma zona física livre clara que se estenda pelo menos 50 mm acima e abaixo das paredes externas do módulo. Essa passagem contínua garante a dispersão térmica convectiva natural e deixa espaço estrutural adequado para o roteamento de grandes feixes de cabos de sinal multiconductor.
Terminação de Aterramento de Segurança
Conecte um condutor de cobre curto e de bitola pesada do bloco terminal de aterramento do chassi funcional local diretamente à estrutura do subpainel do gabinete mestre de controle elétrico. Mantenha o caminho de conexão do aterramento o mais curto possível para garantir a máxima dissipação do ruído industrial de alta frequência ao redor.
Tratamento de Blindagem e Manuseio de Cabos
Conecte a blindagem metálica da tela do cabo de comunicação DeviceNet externo a um ponto de potencial de aterramento estritamente no terminal de alimentação principal da rede. Nunca emende ou conecte em comum os cabos de sinal ou linhas de entrada sensoriais dentro de dutos compartilhados que contenham linhas de corrente alternada de alto potencial ou condutores de motores pesados.
Perguntas Frequentes
O que constitui o estado de segurança das entradas e saídas?
O estado de segurança tanto dos loops de dados quanto dos pontos físicos de hardware é definido como estado desligado.
Os nós de saída de teste podem ser usados com segurança para alimentar bobinas auxiliares de baixa corrente?
Não, as saídas de teste não são saídas de segurança e nunca devem ser aplicadas como conexões de acionamento classificadas para segurança.
Qual perigo primário de campo o circuito de pulso de teste aborda?
Permite o rastreamento contínuo de linha de sinal micro-intermitente para identificar cruzamentos de linha ou curto-circuitos diretos fio a fio.
Como os valores de endereço do dispositivo são ajustados neste bloco específico?
O endereço do nó é definido manualmente usando os interruptores rotativos mecânicos acessíveis no painel frontal.
Qual configuração é necessária para a fonte de alimentação DC externa que alimenta este módulo?
A linha primária de alimentação de corrente contínua deve possuir propriedades de isolamento duplo ou reforçado para atender às normas de segurança elétrica.
Qual é o limiar elétrico mínimo que registra como estado lógico ligado?
Um sinal de entrada corresponde à condição lógica ligada quando a tensão de entrada é igual ou superior a 11V DC.
Este modelo requer provisões específicas de gabinete para ambientes abertos?
Sim, o hardware deve ser montado em um invólucro elétrico classificado como IP54 ou superior para evitar a entrada de contaminantes.
Como os indicadores frontais refletem os estados ativos de falha dentro do bloco de hardware?
As luzes de status MS e NS montadas na frente alteram a cor ou os intervalos de piscar para revelar falhas distintas do módulo ou quedas de conexão.
Os pontos de entrada podem lidar com dois botões de parada de emergência de canal único separados?
Sim, os perfis de software permitem configurar os pontos para operação independente de canal único em vez de monitoramento de canal duplo.
Qual formato de pacote lida com os perfis de dados físicos para ferramentas de terceiros?
As Fichas Técnicas Eletrônicas fornecem os parâmetros textuais diretos necessários para o software utilitário de configuração.
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