Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

ABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-ModulABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-ModulABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-Modul
ABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-Modul
ABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-Modul
ABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-Modul

ABB DP840 3BSE028926R1 S800 E/A-Impulszähler-Modul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DP840 3BSE028926R1

PRODUKTTYP : Impulszähler-Module

PRODUKTHERSTELLER : ABB


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Der für Aufgaben zur Impulsfrequenzzählung und -akkumulation in verteilten ABB-800xA-Steuerungsnetzwerken konfigurierte ABB DP840 3BSE028926R1 (DP840-Impulszählermodul) ermöglicht die direkte physikalische und elektrische Verarbeitung über 8 isolierte Feldeingangskanäle.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell DP840 (3BSE028926R1)
Marke ABB
Herkunft Schweden
Gewicht 0,15 kg
Abmessungen 45 mm x 102 mm x 119 mm
Betriebstemperatur 0 bis 55 °C
Leistungsaufnahme Maximale Verlustleistung 4 W
Kanäle 8 Impulszählkanäle
Nennspannung 24 VDC (Bereich 19,2 bis 32 VDC)
Modulebus-+5-V-Strom 115 mA
Externer 24-V-Strom 97 mA + externe Last
Isolation Gruppenweise von der Erde isoliert (Isolierung für 50 V ausgelegt, Spannungsfestigkeitsprüfung mit 500 VAC)
Maximale Feldkabellänge 200 Meter
Genauigkeitsfehler Max. absoluter Fehler 500 ppm bei PRIT = 10 ms (Oszillatordrift 120 ppm + 5 ppm/Jahr)
Kompatibilität S800-I/O-MTUs: TU810, TU812, TU814, TU818, TU830, TU833, TU842, TU843, TU844, TU845, TU852, TU854

Kommunikationsgeschwindigkeit des Rückwandbus und Skalierung der I/O-Dichte

Die DP840-Modulschnittstelle gewährleistet eine deterministische Modulebus-Kommunikationsgeschwindigkeit und ermöglicht dadurch die Verarbeitung hochdichter Impulsfolgen, ohne die Scanzyklen des Rückwandbusses zu beeinträchtigen. Integrierte Hardwarezähler entlasten die CPU der primären AC-800M-Steuerung von der Berechnung hochfrequenter Impulse und ermöglichen eine skalierbare I/O-Dichte über redundante S800-I/O-Cluster hinweg. Die Kompatibilität des Firmware-Flashs gewährleistet eine konsistente Kanalüberwachung und Diagnoseberichterstattung zur Prozessspannung über die standardmäßigen ABB-800xA-Steuerungssoftwarebibliotheken.

Häufig gestellte Fragen

F: Unterstützt das DP840-Modul eine redundante Konfiguration in S800-I/O-Racks?

A: Ja, das DP840 unterstützt Hardware-Redundanz in Kombination mit redundanten Module Terminal Units wie TU842, TU843, TU844 oder TU845.

F: Wie groß ist die maximal zulässige Feldkabellänge für Impulseingänge auf dieser Karte?

A: Die maximale Feldkabellänge für die Verdrahtung der Impulseingänge ist auf 200 Meter begrenzt.

F: Wie verhält sich die interne Stromverteilung bei der Versorgung von Feldsensoren?

A: Das DP840 stellt an jedem Eingangskanal integrierte, strombegrenzte Sensorausgänge bereit, um zu verhindern, dass lokale Kurzschlüsse die Stromversorgung der Rückwandbuslogik beeinträchtigen.

Richtlinien für die Installation im Feld

  1. Stellen Sie vor dem Einsetzen sicher, dass der mechanische Codierschlüssel CF mit der vorgesehenen Steckplatzposition auf der Module Terminal Unit (MTU) übereinstimmt.
  2. Trennen Sie die Modulebus-Stromversorgung und die Prozessspannungszuführungen, bevor Sie das DP840-Modul in die MTU-Grundplatte einsetzen oder daraus entfernen.
  3. Richten Sie das Modulgehäuse an den Verriegelungsführungsschienen der MTU aus und drücken Sie es fest hinein, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Kabelschirme der Signalverdrahtung an der Feldkabel-Anschlussleiste mithilfe von Erdungsklemmen mit niedriger Impedanz geerdet sind.
  5. Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Moduls die Prozessspannungspegel (19,2 bis 32 VDC) an den externen Klemmen.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Abnahmetests: FAT und SAT in industriellen Steuerungssystemen verstehen

Die Werksabnahmeprüfung (Factory Acceptance Testing, FAT) und die Baustellenabnahmeprüfung (Site Acceptance Testing, SAT) sind wichtige Qualitätssicherungsschritte bei komplexen industriellen Leitsystemen. Beide Verfahren überprüfen, ob speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Prozessleitsysteme (PLS) und zugehörige Feldgeräte strenge funktionale Spezifikationen erfüllen. Eine effektive Durchführung dieser Prüfungen erfordert jedoch eine klare Abgrenzung zwischen der Vorbereitung außerhalb des Standorts und der abschließenden Inbetriebnahme vor Ort.

Mehr lesen
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Grundlagen industrieller Netzwerke: Hubs, Switches und Router in Steuerungssystemen verständlich erklärt

Die industrielle Automatisierung ist in hohem Maße auf eine robuste Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), verteilte Leitsysteme (DCS) und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) miteinander zu verbinden. Moderne Umgebungen der Fabrikautomatisierung erzeugen große Mengen an Betriebsdaten in Echtzeit über deterministische Netzwerke. Das Verständnis der strukturellen Unterschiede zwischen Hubs, Switches und Routern gewährleistet eine optimale Verkehrssegmentierung, minimiert die Latenz und erhält eine hohe Netzwerkverfügbarkeit.

Mehr lesen
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Sicherheitsrelais in der Industrieautomation: Grundlagen, Konstruktionsnormen und ausfallsichere Architektur

Sicherheitsrelais bilden das Fundament der funktionalen Sicherheit in der modernen Fabrikautomation. Sie verhindern katastrophale Anlagenausfälle und schützen das Anlagenpersonal. Während standardmäßige elektromechanische Relais grundlegende Lastschaltvorgänge übernehmen, fehlt ihnen die für industrielle Umgebungen mit hohem Risiko erforderliche redundante Diagnose. Moderne Plattformen der industriellen Automatisierung – einschließlich speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) und Prozessleitsystemen (PLS) – setzen auf spezielle Sicherheitsrelais, um Feldgeräte zu überwachen und Gefahren sofort zu isolieren.

Mehr lesen