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Allen-Bradley 1756-RM2/A ControlLogix Redundanzmodul

Allen-Bradley 1756-RM2/A ControlLogix Redundanzmodul

  • 16 Auf Lager
  • Manufacturer: Allen-Bradley

  • Product No.: 1756-RM2/A

  • Condition: Auf Lager

  • Product Type: ControlLogix-Redundanzmodul

  • Product Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Weight: 290g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

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Beschreibung

Allen-Bradley 1756-RM2/A ControlLogix Redundanzmodul

Das Allen-Bradley 1756-RM2/A dient als primäres 1756-RM Redundanzmodul zur Ausführung der Steuerungssynchronisation und Failover-Steuerung über ControlLogix redundante Chassis-Plattformen.

Suffix-Aufschlüsselung & Modellmatrix

Modellkennung Beschreibung
1756-RM2 ControlLogix erweitertes Redundanzmodul
/A Hardware-Revision
1756-RM2/A Komplette Katalogkonfiguration für das erweiterte Redundanzmodul

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1756-RM2/A
Marke Allen-Bradley
Herkunft USA
Gewicht 0,64 lbs
Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C
Leistungsaufnahme 9 W
Modultyp ControlLogix erweitertes Redundanzmodul
Controller-Redundanz Unterstützt zwei identische Controller in redundanten Chassis-Konfigurationen
Kommunikationsgeschwindigkeit 1 Gbps Glasfaserverbindung
Kommunikationsschnittstelle LC-Glasfaserstecker
Kompatibilität Redundanzkabel 1756-RMC1 (1 m), 1756-RMC3 (3 m), 1756-RMC10 (10 m)
Stromaufnahme 4 mA bei 1,2 VDC, 1,2 A bei 5,1 VDC, 120 mA bei 24 VDC
Leistungsabgabe 9 W
Wärmeabgabe 31 BTU/h
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stoßfestigkeit 30 g im Betrieb, 50 g außer Betrieb
Vibrationsfestigkeit 2 g bei 10-500 Hz
Chassis-Kompatibilität 1756-A4, 1756-A7, 1756-A10, 1756-A13, 1756-A17
Netzteil-Kompatibilität 1756-PA72, 1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PA75R, 1756-PB75R, PSCA2
Gehäusetyp Offenes Modul

ControlLogix Hochgeschwindigkeits-Redundanzkommunikation

Das 1756-RM2/A arbeitet über die ControlLogix Backplane-Architektur und verwendet eine 1 Gbps LC-Glasfaser-Kommunikationsverbindung zur Steuerungssynchronisation und zum Austausch des Redundanzstatus. Das Modul hält synchronisierte Controller-Zustände zwischen gepaarten Chassis-Baugruppen aufrecht und bietet lokale Diagnoseanzeigen durch integrierte Modulstatusüberwachung.

Das erweiterte Redundanzdesign unterstützt Firmware-Flash-Kompatibilitätsprüfungen und eine höhere Synchronisationsgeschwindigkeit im Vergleich zu früheren 1756-RM-Modulserien. Übereinstimmende Controller-Firmware, Chassis-Konfiguration und kompatible Kommunikationsmodule sind für einen deterministischen Redundanzbetrieb erforderlich.

Das Modul unterstützt die Skalierung der I/O-Dichte innerhalb der ControlLogix-Architekturen, indem es den synchronisierten Betrieb über redundante Controller-Plattformen aufrechterhält. Die Redundanzverbindung ist von den Standard-Controller-Kommunikationsnetzwerken isoliert, um eine dedizierte Synchronisationsdatenübertragung zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Kommunikationsschnittstelle verwendet die 1756-RM2/A Redundanzverbindung?
A: Die 1756-RM2/A verwendet eine LC-Glasfaser-Schnittstelle mit 1 Gbps Kommunikationsgeschwindigkeit zur Synchronisation redundanter Chassis.

F: Ist die 1756-RM2/A mit früheren 1756-RM-Konfigurationen kompatibel?
A: Die 1756-RM2/A benötigt kompatible Redundanz-Firmware und passende ControlLogix-Komponenten. Die Systemkompatibilität muss vor der Installation überprüft werden.

F: Welcher Umwelttemperaturbereich ist für die 1756-RM2/A angegeben?
A: Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -25 °C bis 70 °C, die Lagertemperatur bei -40 °C bis 85 °C.

Feldinstallationsrichtlinien

Installieren Sie das 1756-RM2/A Modul in einem zugelassenen ControlLogix-Chassis-Slot und vergewissern Sie sich, dass redundante Chassis-Baugruppen übereinstimmende Controller-Hardware und kompatible Firmware-Versionen enthalten.

Verbinden Sie das LC-Glasfaser-Redundanzkabel gemäß den Installationsanforderungen. Führen Sie Glasfaserkabel getrennt von Hochspannungsleitern, Motorverdrahtung und Quellen elektromagnetischer Störungen. Schützen Sie optische Stecker vor Verschmutzung und mechanischer Belastung.

Überprüfen Sie die Chassis-Erderung, Netzteilkompatibilität und Backplane-Stromversorgung, bevor Sie die Redundanzfunktionen aktivieren. Wenden Sie gängige industrielle Schrankpraktiken für Kabeltrennung, Abschirmung und Gehäuseerdung an.

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