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Allen-Bradley 1746-OA8 SLC 500 Digitales AC-Ausgangsmodul

Allen-Bradley 1746-OA8 SLC 500 Digitales AC-Ausgangsmodul

  • 16 Auf Lager
  • Manufacturer: Allen-Bradley

  • Product No.: 1746-OA8

  • Condition: Auf Lager

  • Product Type: SLC 500 Digitales AC-Ausgangsmodul

  • Product Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Weight: 200g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

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Beschreibung

Allen-Bradley 1746-OA8 SLC 500 Digitales AC-Ausgangsmodul

Das Allen-Bradley 1746-OA8, auch katalogisiert als das 1746-OA8 SLC 500 diskretes AC-Ausgangsmodul, dient als primäres SLC 500 digitales AC-Ausgangsmodul zur relaislosen AC-Lastumschaltung über SLC 500 Backplane-Architekturen. Konfiguriert für diskrete Ausgangsbetätigung in SLC 500 Chassis-Systemen, ermöglicht das Allen-Bradley 1746-OA8 (1746-OA8 Ausgangsmodul) die direkte elektrische Schaltung von 85-264 VAC Feldlasten über backplane-gesteuerte Triac-Ausgangsstufen.

Suffix-Aufschlüsselung & Modellmatrix

In der bereitgestellten Dokumentation ist keine strukturierte Suffix-Segmentierung definiert. Die Bezeichnung 1746-OA8 wird als feste SLC 500 Modul-Teilenummer ohne konfigurierbare Modell-Suffixvarianten behandelt.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1746-OA8
Marke Allen-Bradley
Herkunft USA
Gewicht 0,20 kg
Betriebstemperatur 0 bis 60 °C (reduzierter Ausgangsstrom)
Stromaufnahme Backplane: 185 mA bei 5 VDC
Modultyp Diskretes AC-Ausgangsmodul
Ausgangskanäle 8
Kanalgruppierung 2 Gruppen mit je 4 Punkten
Ausgangsspannungsbereich 85 bis 264 VAC
Nominalfrequenz 47 bis 63 Hz
Dauerstrom 1,0 A pro Punkt bei 30 °C

SLC 500 Backplane-Bus und I/O-Dichte-Skalierungsverhalten

Das 1746-OA8 kommuniziert mit dem SLC 500 Backplane-Bus über 5 VDC Logikpegel, wobei es 185 mA für die interne opto-isolierte Gate-Ansteuerung und Triac-Auslösung aufnimmt. Die Ausgangsdichte ist als 8 Kanäle in 2 isolierten Gemeinschienen strukturiert, was eine gruppierte Lastreferenzierung über Feldverdrahtungssegmente ermöglicht.

Die Ausführungszeit vom Backplane zum Ausgang wird durch die SLC 500 Scanzyklus-Synchronisation gesteuert, mit diskreten EIN/AUS-Übergangsverzögerungen, die durch interne Optokopplerlaufzeiten und Triac-Kommutierungseigenschaften definiert sind. Die Ausgangsschaltung ist nicht mechanisch, sondern erfolgt über Halbleiter-AC-Schaltelemente, wodurch Relaisverschleißmechanismen entfallen, jedoch lastabhängige Abschaltverzögerungen entstehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann das 1746-OA8 im laufenden Betrieb in ein unter Spannung stehendes SLC 500 Rack eingesteckt werden?
A: Eine Hot-Swap-Fähigkeit ist für dieses Modul nicht definiert. Ein- oder Ausbau sollte nur bei ausgeschaltetem Chassis erfolgen, um Backplane-Übergangsspannungen zu vermeiden.

F: Wie verteilt sich der Stromverbrauch auf der Backplane während des Betriebs?
A: Das Modul zieht konstant 185 mA bei 5 VDC von der SLC 500 Backplane, unabhängig vom Ausgangszustand; das Schalten der Last beeinflusst den Logikstromverbrauch nicht wesentlich.

F: Was begrenzt den maximalen Ausgangsstrom pro Kanal?
A: Der Ausgangsstrom wird durch die thermische Belastung des Triacs und die Umgebungstemperatur begrenzt, mit einer Abminderung von 1,0 A bei 30 °C auf 0,5 A bei 60 °C.


Feldinstallationsrichtlinien

Installieren Sie das Modul in einen kompatiblen SLC 500 Chassis-Slot mit korrekter Backplane-Ausrichtung, um eine vollständige Steckverbindung sicherzustellen. Die Feldverdrahtung muss an der Schraubklemme mit dem richtigen Anzugsdrehmoment angeschlossen werden, um stabile Kontaktwiderstände unter AC-Schaltbedingungen zu gewährleisten.

Halten Sie eine Trennung zwischen AC-Lastverdrahtung und Niederspannungs-Steuerleitungen ein, um kapazitive Kopplungen zwischen Kanälen zu reduzieren. Gruppengemeinschienen (je 4 Punkte pro Gruppe) müssen entsprechend der Lastreferenzstruktur verdrahtet werden, um unbeabsichtigte Rückwegüberlappungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Isolation zwischen Feldgemeinschienen und Chassis-Erde. Stellen Sie sicher, dass induktive Lasten mit geeigneten Unterdrückungsnetzwerken ausgestattet sind, um Spannungstransienten während der Triac-Abschaltzyklen zu minimieren.

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