Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

ABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-AluminiumfrontABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-AluminiumfrontABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-Aluminiumfront
ABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-Aluminiumfront
ABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-Aluminiumfront
ABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-Aluminiumfront

ABB DIS0012 2RCA025340A0001H LHMI große IEC-Aluminiumfront


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DIS0012 2RCA025340A0001H

PRODUKTTYP : Frontplatten

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Das ABB DIS0012 2RCA025340A0001H, auch als DIS0012 LHMI Large IEC Aluminium Front katalogisiert, dient als spezielles Hardwarebauteil für die Ausführung struktureller Gehäuse innerhalb der ABB-Relion-Schutzrelaisplattformen. Die präzisionsbearbeitete Aluminium-Frontplatte fungiert als schützende Frontblende und mechanische Schnittstelle und schirmt die interne Elektronik der lokalen Mensch-Maschine-Schnittstelle (LHMI) sowie Leiterplattenbaugruppen in Schaltschrankausbrüchen vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung ab.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell DIS0012 2RCA025340A0001H
Marke ABB
Herkunft Globale Fertigungsstätten
Gewicht 0.85 kg
Abmessungen 12.6 cm x 12.4 cm x 2.2 cm
Betriebstemperatur -20 Grad C bis +65 Grad C
Leistungsaufnahme Passives mechanisches Bauteil (0 W)
Normen IEC-Standardprofil
Material der Frontplatte Eloxiertes Aluminium
Systemkompatibilität ABB-Relion-Schutzrelais / LHMI-Einheiten

Kommunikationsgeschwindigkeit des Backplane-Busses und Skalierung der I/O-Dichte

Die strukturelle Gehäuserahmenkonstruktion unterstützt eine hohe Kommunikationsgeschwindigkeit des Backplane-Busses und eine deterministische Netzwerkarchitektur, indem sie eine starre physische Aufnahme für die zugrunde liegende Steuerelektronik bereitstellt. Das präzisionsbearbeitete Aluminiumchassis unterstützt die angestrebte Skalierung und Ausrichtung der I/O-Dichte und verhindert mechanische Belastungen der internen Steckverbinder beim Einschieben in das Rack. Der Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und die Unterdrückung von Streufeldern werden durch eine durchgängige leitfähige Erdungsverbindung über die gesamte Frontplattenkonstruktion gewährleistet.

Häufig gestellte Fragen

F: Erfordert das DIS0012 2RCA025340A0001H eine interne Verdrahtung oder Stromanschlüsse?

A: Nein. Die Frontplatte dient ausschließlich als passives physisches Gehäuse- und Strukturelement und benötigt keine elektrische Leistung (0 W).

F: Wie gewährleistet die Frontplatte den EMV-Schutz der darunterliegenden Anzeigeelektronik?

A: Die Metallkonstruktion bildet eine durchgängige leitfähige Barriere, die hochfrequente Oberflächenströme bei der Befestigung mit leitfähigen Schrauben zur Erdung des Schaltschrankrahmens ableitet.

F: Kann die Frontplatte ausgetauscht werden, während das Host-Relais oder der Controller eingeschaltet ist?

A: Zum physischen Entfernen der Frontplatte müssen die Gehäusebefestigungen gelöst werden. Die Stromversorgung des Host-Geräts sollte isoliert werden, um einen versehentlichen Kontakt mit internen spannungsführenden Komponenten zu verhindern.

Richtlinien für die Installation vor Ort

Beachten Sie bei der Montage der Frontplatte und der Integration des Chassis die folgenden Vorgehensweisen vor Ort:

  1. Inspektion: Überprüfen Sie die Aluminium-Frontplatte vor der Montage auf mechanische Verformungen, Gewindeschäden oder Oberflächenkratzer.
  2. Rahmenausrichtung: Richten Sie das Frontplattengehäuse bündig an den Montagebohrungen des Einschubs oder Türausschnitts aus und stellen Sie sicher, dass die internen Dichtungen flach am Umfang der Frontplatte anliegen.
  3. Anzugsdrehmoment: Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie über Kreuz mit 0.8 N-m an, um eine gleichmäßige Kompression und mechanische Stabilität bei industriellen Vibrationen sicherzustellen.
  4. Erdungsprüfung: Überprüfen Sie mit einem Niederohmmessgerät die niederohmige Bonding-Durchgängigkeit zwischen dem Frontplattenchassis und der Schutzerdungsleitung (PE-Bus).

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
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Vermeidung unbeabsichtigter Auslösungen von Not-Halt-Schaltungen in industriellen Steuerungssystemen

Not-Halt-Drucktaster (E-Stop) sind unverzichtbare Sicherheitseinrichtungen in der Fabrikautomation und in Anlagen der Prozessleittechnik. Funktionale Sicherheitsnormen schreiben Öffnerkontaktblöcke (NC) vor, um bei Leitungsunterbrechungen oder Stromausfällen einen ausfallsicheren Betrieb zu gewährleisten. Mechanischer Verschleiß im Laufe der Zeit kann jedoch unerwartete Fehlauslösungen verursachen und Produktionslinien ohne tatsächlichen Notfall zum Stillstand bringen. Das Verständnis der zugrunde liegenden Ursachen mechanischer Kontaktfehler ermöglicht es Automatisierungsingenieuren, robuste und fehlertolerante Sicherheitsstromkreise zu implementieren.

Mehr lesen
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Redundante Automatisierungssysteme: Maximale Betriebszeit in kritischen Steuerungsanwendungen

Die industrielle Automatisierung ist auf kontinuierliche Betriebsstabilität angewiesen, um katastrophale Ausfallzeiten und finanzielle Verluste zu verhindern. Während Standardwörterbuchdefinitionen Redundanz als überflüssig betrachten, halten Industrieingenieure redundante Steuerungsarchitekturen für unverzichtbar bei Hochverfügbarkeitssystemen. Der Einsatz von Backup-Hardware gewährleistet bei Ausfällen der primären Ausrüstung eine nahtlose Übernahme und schützt kritische Infrastrukturen in der Fertigungs- und Prozessindustrie.

Mehr lesen
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Die 5 Ebenen der Architektur der industriellen Automatisierung verständlich erklärt

Die moderne Fertigung basiert auf einer strukturierten Kommunikationshierarchie, die physische Hardware in der Produktionsebene mit Software für die Unternehmensverwaltung verbindet. Dieses Framework, allgemein als Automatisierungspyramide bekannt, legt fest, wie Daten zwischen Feldgeräten, Logikcontrollern und den IT-Netzwerken des Unternehmens fließen. Das Verständnis dieser fünf klar abgegrenzten Ebenen hilft Ingenieuren und Betriebsleitern, den Anlagenbetrieb zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und nahtlose Lösungen für die Fabrikautomatisierung umzusetzen.

Mehr lesen