Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)
1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)
1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)
1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)

1VCF701842802 | ABB | COM SPA (GLAS SMA)


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 1VCF701842802

PRODUKTTYP : Kommunikationsmodule

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Das ABB 1VCF701842802, auch katalogisiert als 1VCF701842802 COM SPA (GLASS SMA), fungiert als dedizierte Hardwarekomponente für die Glasfaserkommunikation und serielle Datenübertragung innerhalb lokaler Schutzrelais-Plattformen. Ausgestattet mit SMA-Glasfaser-Schnittstellen verarbeitet das physische Gerät die strukturelle optisch-elektrische Signalaufbereitung direkt über Kommunikationsverbindungen. Die Baugruppe gewährleistet galvanische Trennung über das Übertragungsmedium und wandelt serielle Protokollrahmen in lokale Hardware-Registeränderungen um, ohne Signalverzerrungen durch elektromagnetische Transienten.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1VCF701842802
Marke ABB
Herkunft Finnland (Standard-Herstellungsort gilt)
Gewicht 0,24 kg
Abmessungen Standardmäßige interne Steckplatzgröße des Terminals
Betriebstemperatur -20 bis +60 °C (Standard-Industrieparameter gelten)
Stromverbrauch Subsystem-Schleifenabhängig
Schnittstellentyp GLASS SMA (Glasfaser)
Produkttyp Ersatzteile
Klassifizierungsstufe Zertifizierungsstufe 1
WEEE-Kategorie Produkt nicht im WEEE-Geltungsbereich

Suffix-Aufschlüsselung & Modellmatrix

Die Modul-Bestellcodestruktur enthält eine festgelegte Position für die spezifische Auswahl des Schutztyps. Für Standard-Hardwareumgebungen wird das reguläre Konfigurationspräfix beibehalten. Um eine DNV-beschichtete Version zu bestellen, die für hochfeuchte oder Offshore-Umgebungen optimiert ist, muss die dritte Ziffer von rechts im Produktbestellcode von der Standardkonfigurationsvariable auf die numerische Kennziffer neun (9) geändert werden (Beispiel für die Matrixanpassung: 1VCF750170804 wird zu 1VCF750170904).

Firmware-Flash-Kompatibilität

Die Kommunikationsschnittstelle 1VCF701842802 muss mit den internen Host-Softwarekonfigurationen übereinstimmen, um eine fehlerfreie Paketverarbeitung über den Backplane-Bus zu gewährleisten. Die Betriebsparameter verlangen, dass Techniker vor der Modulinstallation eine aktive Softwareprüfung durchführen und die aktive Softwareversion direkt von der dauerhaften Typenschildplatte an der Seitenwand des übergeordneten Schutzrelaisgehäuses verifizieren. Versionsabweichungen zwischen diesem Glas-SMA-Kommunikationsmodul und der internen CPU-Firmware führen zu Schnittstellenkonfigurationsfehlern, deaktivieren die zyklische Diagnoseaktualisierung und blockieren den seriellen Übertragungspfad.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie wirkt sich eine Softwareversionsabweichung auf den Einsatz der Hardware 1VCF701842802 aus?

A: Wenn die auf dem Typenschild des Relais angegebene aktive Softwareversion nicht mit der Hardware-Revision des Moduls übereinstimmt, lehnt die Host-CPU die Initialisierung des seriellen Busses ab. Dies verhindert die Datenzuordnung zu den optischen Transceivern und löst einen Kommunikationsschleifenfehler aus.

F: Ist ein Hot-Swapping oder das Herausnehmen dieser Glas-SMA-Optikplatine erlaubt, während das Relais unter Spannung steht?

A: Nein, ein Hot-Swapping dieser Komponente ist verboten. Das Trennen der Backplane-Verbindungen unter Spannung kann induktive Ströme erzeugen, die aktive Datenverarbeitungsregister im Schutzrelais beschädigen und die optischen Transceiver gefährden können.

Feldinstallationsrichtlinien

Das Modul 1VCF701842802 muss vollständig in den dafür vorgesehenen internen Kanalschacht im Gehäuse des Host-Schutzrelais eingesetzt werden. Vor der Installation ist das Relaisgehäuse auszuschalten und das seitlich angebrachte Typenschild zu prüfen, um die Firmware-Flash-Kompatibilitätsgrenzen zu verifizieren. Die SMA-Glasfaseranschlüsse sind vor dem Einstecken in die Modulbuchsen mit fusselfreien Instrumententüchern zu reinigen, um eine optimale Lichtübertragung sicherzustellen. Alle Glasfaserkabel sind außerhalb der engen Biegeradiusgrenzen zu führen, um optische Dämpfung zu vermeiden, und die Signalverkabelung ist vollständig getrennt von Wechselstrom-Hochstromleitungen im Gehäuse zu sichern.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Chargen- vs. kontinuierliche Verarbeitung in der industriellen Automatisierung: Architekturstrategien für Automatisierungsingenieure

Die Auswahl der passenden Steuerungsarchitektur bleibt eine zentrale Entscheidung bei der Entwicklung industrieller Automatisierungssysteme. Automatisierungsingenieure müssen bewerten, ob ein Batch- oder kontinuierliches Prozessmodell ihre Produktionsanforderungen am besten erfüllt. Diese grundlegende Entscheidung beeinflusst die SPS- und DCS-Programmierung, die Hardware-Redundanz, die Sensorauswahl und die gesamte Gestaltung der Fabrikautomation.

Mehr lesen
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Signaltrenner entmystifiziert: Funktionsprinzipien, Bauarten und industrielle Anwendungen

Industrielle Automatisierungssysteme sind auf eine störungsfreie Übertragung analoger Signale über komplexe Regelkreise angewiesen. Instrumentierungstechniker und Systemintegratoren setzen häufig Signaltrenner ein, um die Signalintegrität zwischen Feldsensoren und Steuerungsplattformen zu gewährleisten. Die Eliminierung von elektrischem Rauschen, Masseschleifen und transienten Überspannungen schützt empfindliche SPS-, DCS- und SCADA-Eingangskanäle vor dauerhaften Schäden.

Mehr lesen
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Industrie-Steuerungssysteme verständlich erklärt: Vergleich von SPS, DCS, RTU, SCADA und PAC

Die moderne Fabrikautomatisierung stützt sich auf unterschiedliche Steuerungsarchitekturen, um komplexe Prozessumgebungen effizient zu verwalten. Bei der Planung industrieller Infrastrukturen bewerten Steuerungsingenieure häufig PLC-, DCS-, RTU-, SCADA- und PAC-Plattformen. Das Verständnis der funktionalen Grenzen jeder Technologie gewährleistet eine optimale Systemleistung, hohe Verfügbarkeit und langfristige Kosteneffizienz.

Mehr lesen