1769-L31ER-NSE Allen-Bradley CompactLogix 5370 L3 Steuerung
1769-L31ER-NSE Allen-Bradley CompactLogix 5370 L3 Steuerung
1769-L31ER-NSE Allen-Bradley CompactLogix 5370 L3 Steuerung
/ 3

1769-L31ER-NSE Allen-Bradley CompactLogix 5370 L3 Steuerung

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L31ER-NSE

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: CPU-Prozessoren

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Allen-Bradley 1769-L31ER-NSE CompactLogix Prozessor-Modul

Das Allen-Bradley 1769-L31ER-NSE, auch als 1769-L31 Programmierbarer Automatisierungscontroller katalogisiert, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente für industrielle Automatisierung und Bewegungssteuerung innerhalb von CompactLogix-Netzwerkplattformen. Die Hardware implementiert eine spezialisierte No Stored Energy (NSE)-Architektur, die die Restenergie bei Stromunterbrechung auf weniger als 200 µJ pro Bauteil reduziert und so Funkenbildung in gasförmigen oder flüchtigen Umgebungen verhindert. Mit zwei Ethernet-Ports, die für Device Level Ring (DLR)-Topologien konfiguriert sind, koordiniert das Modul bis zu 16 Bewegungsachsen über industrielle Netzwerke und führt Programmabläufe ohne interne Batteriepufferung aus.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1769-L31ER-NSE Serie A und B
Marke Allen-Bradley
Herkunft US-Lager / Werksbezogen
Gewicht 12,00 lbs (5,44 kg)
Abmessungen Standard CompactLogix 5370 L3 Modulabmessungen
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C
Stromverbrauch Standard-Stromversorgung über 1769 Netzteil-Rückplaneinspeisung
Benutzerspeicher 1 MB
Netzwerkschnittstellen Integrierter Dual-Port EtherNet/IP Switch
Unterstützung Bewegungsachsen Bis zu 16 Achsen über EtherNet/IP
Nichtflüchtiger Speicher Entnehmbare 1 GB Secure Digital (SD) Karte
Ersetzbarer Anschlussblock 1769-RTBN18

EtherNet/IP Deterministische Netzwerke und Firmware-Flash-Kompatibilität

Der Prozessor steuert die Datenpaketzustellung über EtherNet/IP deterministische Netzwerke, indem er synchrone Datenübertragungen über seinen integrierten Dual-Port-Switch ausführt. Systemarchitekturen nutzen das eingebettete Device Level Ring (DLR)-Protokoll, um die Netzwerkverbindung und Betriebszeit bei einem einzelnen physischen Leitungsbruch aufrechtzuerhalten. Der Prozessorkern passt sich an lokale I/O-Module über die standardmäßigen 1769 Rückplanbus-Kommunikationsgeschwindigkeitsparameter an, was eine deterministische Skalierung der I/O-Dichte über verbundene Erweiterungsracks ermöglicht. Zur Sicherstellung der Betriebskonsistenz erfordert das Modul eine strikte Überprüfung der Firmware-Flash-Kompatibilität mittels der ControlFLASH-Utility-Software, die sichere Updates über die aktive EtherNet/IP-Schnittstelle oder lokale USB-Kanäle vor der Inbetriebnahme erlaubt.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie beeinflusst die No Stored Energy (NSE)-Architektur die Datenspeicherung, wenn der Controller die Hauptstromversorgung verliert?

A: Da das NSE-Design interne Lithiumbatterien und Hochkapazitätskondensatoren zur Vermeidung von Funkenbildung eliminiert, behält der Controller bei Stromausfall keinen langfristigen internen RAM-Speicher. Er schreibt aktive Projektdaten während einer kontrollierten Abschaltsequenz direkt auf die nichtflüchtige 1 GB SD-Karte, um die Logikanwendung zu erhalten.

F: Kann dieses Prozessormodul in ein aktives 1769 Rückplan-Chassis eingesetzt werden, während Strom anliegt?

A: Nein. Das CompactLogix 5370 L3 System erlaubt kein Hot-Swapping oder Entfernen und Einsetzen unter Spannung (RIUP). Das Einsetzen oder Entfernen bei aktiver Rückplan-Stromversorgung beschädigt die Prozessorschaltungen und verursacht schwerwiegende Systemfehler.

Feldinstallationsrichtlinien

  • Gehäusebefestigung und Montageausrichtung: Montieren Sie die Prozessoreinheit auf einer EN 50022 konformen 35 mm DIN-Schiene oder befestigen Sie sie am Gehäusepaneel mittels der integrierten Montagetabs. Stellen Sie sicher, dass alle benachbarten 1769 Compact I/O Module korrekt über die integrierten Nut- und Federführungen sitzen, bevor Sie die Busverbinder einrasten.
  • Verdrahtungskonfigurationen und Abschlüsse: Verbinden Sie Feldschnittstellen mit Kupferdraht, der für 90 °C ausgelegt ist. Begrenzen Sie massive Drähte auf Größen zwischen 22-14 AWG und Litzen auf 22-16 AWG. Entfernen Sie die Isolierung gemäß den Spezifikationen des 1769-RTBN18 Ersatzanschlussblocks.
  • Elektrische Erdung und Schirmungsanordnung: Schließen Sie die Erdungsklemme des Controllers direkt an eine niederimpedante Funktionserde-Schiene im zentralen Schaltschrank an. Führen Sie alle EtherNet/IP- und Kommunikationsleitungen in isolierten Kabelkanälen, fern von Hochspannungs-Wechselstromleitern oder Frequenzumrichterkabeln, um elektromagnetische Störkopplungen zu minimieren.
Sie können auch mögen