การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC
การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...
การรวมการสื่อสารอีเทอร์เน็ตความเร็วสูงและช่องจ่ายไฟเสริม DC 24 V แบบคู่ไว้ในเปลือกเชิงกลเดียวกัน ทำให้ Beckhoff ZB7100-0250 ช่วยลดความซับซ้อนของโทโพโลยีเครื่องจักรแบบกระจายศูนย์ สาย EtherCAT P สำหรับงานหนักนี้ได้รับการออกแบบให้ส่งข้อมูลได้อย่างเชื่อถือได้ควบคู่กับการจ่ายไฟให้ระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยการใช้เปลือกโพลียูรีเทน (PUR) คุณภาพสูง สายนี้จึงทนทานต่อน้ำมัน สารหล่อเย็น และแรงบิดทางกลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมโดยรอบที่รุนแรง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหวสูง
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ค่า / ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Beckhoff |
| รุ่น / หมายเลขชิ้นส่วน | ZB7100-0250 |
| ประเภทสาย | EtherCAT P (รวมข้อมูลและกำลังไฟ) |
| พื้นที่หน้าตัดอีเทอร์เน็ต | 1 x 4 x 0.34 mm² (AWG 22) |
| พื้นที่หน้าตัดสายไฟกำลัง | 2 x 0.75 mm² (AWG 18) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย | 9.0 มม. +/- 0.2 มม. |
| วัสดุเปลือกสาย | โพลียูรีเทน (PUR) |
| การชีลด์โดยรวม | ไม่มีชีลด์โดยรวม (การจัดวางมัดแกนสายแบบไม่มีชีลด์) |
| สีเปลือกสาย | สีดำ (RAL 9005) พร้อมแถบสีแดง (RAL 3020) |
| ความเหมาะสม | รองรับรางกระดูกงู |
| ประเทศต้นกำเนิด | เยอรมนี |
| น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) | 2.0 กก. |
| กลุ่มสายไฟ | จำนวนและขนาด | การกำหนดหน้าที่ |
|---|---|---|
| แกนสายอีเทอร์เน็ตแบบสี่แกน | 4 x 0.34 mm² (AWG 22) | การส่งข้อมูล EtherCAT (สาย TX/RX) |
| ตัวนำไฟฟ้ากำลัง | 2 x 0.75 mm² (AWG 18) | Us (กำลังไฟระบบ/เซนเซอร์) และ Up (กำลังไฟอุปกรณ์ต่อพ่วง/แอคชูเอเตอร์) |
สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะ ZB7100-0250 ออกจากสาย EtherCAT มาตรฐานที่หุ้มด้วยปลอกสีเขียว สาย EtherCAT มาตรฐานไม่มีตัวนำจ่ายไฟซ้อนภายในที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ EtherCAT P การใช้สายอีเทอร์เน็ตมาตรฐานแทนสาย EtherCAT P จะทำให้โหนดปลายทางไม่มีไฟเลี้ยงโดยสิ้นเชิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเน็กเตอร์ภาคสนามเป็นอินเทอร์เฟซ M8/M12 แบบ P-coded โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการเข้าคู่ทางกลไม่ตรงกันระหว่างการเดินสายภาคสนาม
เมื่อติดตั้ง ZB7100-0250 ในโซ่ลากที่มีสายหนาแน่นสูง ให้หลีกเลี่ยงการเดินสายรูปแบบจ่ายไฟแบบไม่มีชีลด์นี้ขนานโดยตรงกับสายมอเตอร์ VFD ที่ไม่ผ่านการกรอง หรือสายไฟ AC แรงดันสูง โดยต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 100 mm แม้โพรโทคอลการส่งข้อมูล EtherCAT จะทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูง แต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงขนาดใหญ่สามารถเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนเข้าสู่แกนจ่ายไฟที่ไม่มีชีลด์ ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกเป็นช่วง ๆ บนรางจ่ายไฟเสริม Us และ Up
เมื่อลอกปลอก PUR ที่เหนียวทนทาน ให้ใช้เครื่องมือตัดแบบหมุนที่ปรับตั้งอย่างแม่นยำให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.0 mm เนื่องจากชุดสายสัญญาณภายในอาศัยฉนวนที่บอบบาง การบากโดนโครงสร้างแกนภายในโดยไม่ตั้งใจระหว่างการลอกสายอาจทำให้คุณลักษณะข้อมูลความถี่สูงเสื่อมลง และนำไปสู่ข้อผิดพลาดการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแบบวนรอบ (CRC) ในการวินิจฉัยของตัวจัดการระบบ TwinCAT
คำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ตัดแยกและล็อกแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ทั้งหมดที่ป้อนให้ระบบ Us และ Up ก่อนเริ่มการเข้าหัวสาย การเชื่อมต่อหรือถอดสาย EtherCAT P ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาร์กขนาดเล็กเฉพาะจุด ซึ่งทำลายตัวรับส่งสัญญาณชั้นกายภาพที่ไวต่อความเสียหายของโหนดเครือข่ายข้างเคียง
คำนวณกระแสไฟฟ้ารวมที่โหนดปลายทางใช้บนแขนงจ่ายไฟทั้ง Us และ Up เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟ AWG 18 (0.75 mm²) ไม่รับภาระความร้อนเกินขีดความสามารถ และไม่ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกในสายอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเดินสายระยะไกล
ปฏิบัติตามรัศมีดัดโค้งขั้นต่ำของสายเคเบิลระหว่างติดตั้งภายในโซ่ลาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางสายโดยไม่บิด และสามารถเคลื่อนที่ด้านข้างได้อย่างอิสระภายในช่องของราง
ติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้คอนเน็กเตอร์สำหรับประกอบภาคสนามแบบ P-coded คุณภาพสูง พร้อมตรวจสอบการซีลอย่างเหมาะสมเพื่อคงระดับการป้องกันสภาพแวดล้อม IP67 ที่กำหนดสำหรับอินเทอร์เฟซของโหนด
Global Express Shipping
Returns & Warranty

การรวมการสื่อสารอีเทอร์เน็ตความเร็วสูงและช่องจ่ายไฟเสริม DC 24 V แบบคู่ไว้ในเปลือกเชิงกลเดียวกัน ทำให้ Beckhoff ZB7100-0250 ช่วยลดความซับซ้อนของโทโพโลยีเครื่องจักรแบบกระจายศูนย์ สาย EtherCAT P สำหรับงานหนักนี้ได้รับการออกแบบให้ส่งข้อมูลได้อย่างเชื่อถือได้ควบคู่กับการจ่ายไฟให้ระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยการใช้เปลือกโพลียูรีเทน (PUR) คุณภาพสูง สายนี้จึงทนทานต่อน้ำมัน สารหล่อเย็น และแรงบิดทางกลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมโดยรอบที่รุนแรง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหวสูง
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ค่า / ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Beckhoff |
| รุ่น / หมายเลขชิ้นส่วน | ZB7100-0250 |
| ประเภทสาย | EtherCAT P (รวมข้อมูลและกำลังไฟ) |
| พื้นที่หน้าตัดอีเทอร์เน็ต | 1 x 4 x 0.34 mm² (AWG 22) |
| พื้นที่หน้าตัดสายไฟกำลัง | 2 x 0.75 mm² (AWG 18) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย | 9.0 มม. +/- 0.2 มม. |
| วัสดุเปลือกสาย | โพลียูรีเทน (PUR) |
| การชีลด์โดยรวม | ไม่มีชีลด์โดยรวม (การจัดวางมัดแกนสายแบบไม่มีชีลด์) |
| สีเปลือกสาย | สีดำ (RAL 9005) พร้อมแถบสีแดง (RAL 3020) |
| ความเหมาะสม | รองรับรางกระดูกงู |
| ประเทศต้นกำเนิด | เยอรมนี |
| น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) | 2.0 กก. |
| กลุ่มสายไฟ | จำนวนและขนาด | การกำหนดหน้าที่ |
|---|---|---|
| แกนสายอีเทอร์เน็ตแบบสี่แกน | 4 x 0.34 mm² (AWG 22) | การส่งข้อมูล EtherCAT (สาย TX/RX) |
| ตัวนำไฟฟ้ากำลัง | 2 x 0.75 mm² (AWG 18) | Us (กำลังไฟระบบ/เซนเซอร์) และ Up (กำลังไฟอุปกรณ์ต่อพ่วง/แอคชูเอเตอร์) |
สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะ ZB7100-0250 ออกจากสาย EtherCAT มาตรฐานที่หุ้มด้วยปลอกสีเขียว สาย EtherCAT มาตรฐานไม่มีตัวนำจ่ายไฟซ้อนภายในที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ EtherCAT P การใช้สายอีเทอร์เน็ตมาตรฐานแทนสาย EtherCAT P จะทำให้โหนดปลายทางไม่มีไฟเลี้ยงโดยสิ้นเชิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเน็กเตอร์ภาคสนามเป็นอินเทอร์เฟซ M8/M12 แบบ P-coded โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการเข้าคู่ทางกลไม่ตรงกันระหว่างการเดินสายภาคสนาม
เมื่อติดตั้ง ZB7100-0250 ในโซ่ลากที่มีสายหนาแน่นสูง ให้หลีกเลี่ยงการเดินสายรูปแบบจ่ายไฟแบบไม่มีชีลด์นี้ขนานโดยตรงกับสายมอเตอร์ VFD ที่ไม่ผ่านการกรอง หรือสายไฟ AC แรงดันสูง โดยต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 100 mm แม้โพรโทคอลการส่งข้อมูล EtherCAT จะทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูง แต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงขนาดใหญ่สามารถเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนเข้าสู่แกนจ่ายไฟที่ไม่มีชีลด์ ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกเป็นช่วง ๆ บนรางจ่ายไฟเสริม Us และ Up
เมื่อลอกปลอก PUR ที่เหนียวทนทาน ให้ใช้เครื่องมือตัดแบบหมุนที่ปรับตั้งอย่างแม่นยำให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.0 mm เนื่องจากชุดสายสัญญาณภายในอาศัยฉนวนที่บอบบาง การบากโดนโครงสร้างแกนภายในโดยไม่ตั้งใจระหว่างการลอกสายอาจทำให้คุณลักษณะข้อมูลความถี่สูงเสื่อมลง และนำไปสู่ข้อผิดพลาดการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแบบวนรอบ (CRC) ในการวินิจฉัยของตัวจัดการระบบ TwinCAT
คำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ตัดแยกและล็อกแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ทั้งหมดที่ป้อนให้ระบบ Us และ Up ก่อนเริ่มการเข้าหัวสาย การเชื่อมต่อหรือถอดสาย EtherCAT P ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาร์กขนาดเล็กเฉพาะจุด ซึ่งทำลายตัวรับส่งสัญญาณชั้นกายภาพที่ไวต่อความเสียหายของโหนดเครือข่ายข้างเคียง
คำนวณกระแสไฟฟ้ารวมที่โหนดปลายทางใช้บนแขนงจ่ายไฟทั้ง Us และ Up เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟ AWG 18 (0.75 mm²) ไม่รับภาระความร้อนเกินขีดความสามารถ และไม่ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกในสายอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเดินสายระยะไกล
ปฏิบัติตามรัศมีดัดโค้งขั้นต่ำของสายเคเบิลระหว่างติดตั้งภายในโซ่ลาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางสายโดยไม่บิด และสามารถเคลื่อนที่ด้านข้างได้อย่างอิสระภายในช่องของราง
ติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้คอนเน็กเตอร์สำหรับประกอบภาคสนามแบบ P-coded คุณภาพสูง พร้อมตรวจสอบการซีลอย่างเหมาะสมเพื่อคงระดับการป้องกันสภาพแวดล้อม IP67 ที่กำหนดสำหรับอินเทอร์เฟซของโหนด
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Country of origin |
เยอรมนี
|