Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine
396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine
396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine
396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine

396458-18-1 Emerson E/A-Erweiterungsplatine


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 396458-18-1

PRODUKTTYP : E/A-Erweiterungskarten

PRODUKTHERSTELLER : EMERSON


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

Produktdetails

Das Emerson 396458-18-1, auch als 396458-18-1-E/A-Erweiterungsplatine katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente für die Signalverteilung mit hoher Packungsdichte und die Aufnahme von Modulschnittstellen innerhalb von DeltaV- und Ovation-Steuerungsarchitekturen. Die Einheit sorgt für die physische Ausrichtung der Steckplätze, die Weiterleitung der Backplane-Kommunikation und die Stromverteilung für bis zu 16 analoge, digitale und Temperatur-E/A-Module über Systemerweiterungsracks.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 396458-18-1
Marke Emerson
Herkunft USA
Gewicht 2,5 kg
Abmessungen 482,6 mm x 132 mm x 100 mm
Betriebstemperatur -20 bis +70 Grad C
Leistungsaufnahme System-Backplane / über die Feldschleife versorgt
Eingangsspannungsbereich 24 VDC oder 110/220 VAC
Modulkapazität Bis zu 16 E/A-Module
Montageart DIN-Schienen- oder Schalttafelmontage
Umgebungsschutz IP20
Kommunikationsschnittstelle Hochgeschwindigkeits-Systembus von DeltaV oder Ovation
Diagnoseanzeigen LED-Anzeigen für Versorgungsstatus, Modulstatus und Kommunikationsaktivität
Elektrische Schutzfunktionen Überspannungsschutz, Überstromschutz und Signaltrennung

4-20-mA-HART-Schleifenprotokoll und Kanaltrennung

Die Erweiterungsplatine verfügt über systemweite Trennnetzwerke zwischen den Kanälen an der Backplane-Busschnittstelle, um differentielle Massegeräusche zwischen verbundenen E/A-Kanälen zu blockieren. Interne Busleiterbahnen gewährleisten die vollständige Durchleitung von Signalen des 4-20-mA-HART-Schleifenprotokolls und bewahren digitale Sekundärvariablen sowie HART-Gerätediagnosedaten, die an Controllerknoten weitergeleitet werden. Die integrierten elektrischen Schutzfunktionen verhindern zusammen mit der lokalen Unterstützung der Kaltstellenkompensation an eingehenden Thermokanälen eine umgebungsbedingte Signaldrift und erhalten die Umwandlungsgenauigkeit auch bei starken Schwankungen der Schaltschranktemperatur.

Häufig gestellte Fragen

F: Können einzelne auf der Basis 396458-18-1 installierte E/A-Module während des Online-Betriebs im laufenden Betrieb ausgetauscht werden?

A: Ja, sofern die verwendete DeltaV- oder Ovation-Trägereinrichtung RIUP (Removal and Insertion Under Power) unterstützt. Der Austausch einer E/A-Karte unterbricht die Verarbeitung nur für den betroffenen Steckplatz, ohne die Buskommunikation mit benachbarten Modulen zu beeinträchtigen.

F: Wie wird die primäre Systemerdung an der Baugruppe hergestellt?

A: Die Erweiterungsplatine muss über die dafür vorgesehenen Erdungslaschen am Basischassis direkt mit der Funktionserde-Sammelschiene des Schaltschranks verbunden werden, damit Überspannungsschutz und Signaltrennschaltungen ordnungsgemäß funktionieren.

F: Welche Stromquellen können an die primären Stromeingangsklemmen angeschlossen werden?

A: Die Platine verfügt über eine Weitbereichs-Stromversorgungsschnittstelle, die entweder direkte industrielle 24-VDC-Schleifenversorgungen oder standardmäßige 110/220-VAC-Netzquellen akzeptiert.

Richtlinien für die Installation vor Ort

  1. Montieren Sie die Erweiterungsbasis horizontal auf einer standardmäßigen 35-mm-DIN-Schiene oder schrauben Sie sie mithilfe der vorgesehenen Montagelöcher direkt an die Rückwand des Gehäuses.
  2. Verbinden Sie einen Kupferleiter mit großem Querschnitt vom Chassis-Erdungsanschluss direkt mit der Haupterdungssammelschiene des Gehäuses.
  3. Schließen Sie die eingehende Stromversorgungsleitung (24 VDC oder 110/220 VAC) an die Klemmenleiste an und überprüfen Sie vor dem Einschalten Polarität und Spannungspegel.
  4. Richten Sie die rückseitigen Modulstecker sorgfältig an den vorgesehenen Führungsschlitzen des Backplanes aus und drücken Sie sie fest hinein, bis die Verriegelungen des Steckplatzes vollständig einrasten.
  5. Schließen Sie die Schirmdrähte aller Feldsignalkabel an einer dafür vorgesehenen Einzelpunkt-Erdungsschiene an, die von den Anschlüssen der Backplane-Stromversorgung getrennt ist.
  6. Überprüfen Sie die Status-LEDs an der Basiseinheit, um die ordnungsgemäße Verteilung der DC-Busversorgung und die aktive Systembuskommunikation zu bestätigen.

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
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
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Sprachgesteuerte Industrieautomatisierung: Integration der Sprachsteuerung in SPS- und DCS-Architekturen

Die industrielle Automatisierung integriert Spracherkennung, IIoT-Protokolle und NLP mit SPS und DCS, um Abläufe zu optimieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Edge-Computing-Technologien ermöglichen Ingenieure eine Echtzeitsteuerung ohne Hände – so können Mitarbeitende Prozesse in der Smart Factory sicher abseits gefährlicher Anlagen steuern.

Mehr lesen