Contrôleur CPU Allen Bradley 1769-L33ERMS Compact GuardLogix
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769-L33ERMS
Condition:New with Original Package
Product Type: Processeurs CPU
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Contrôleur de sécurité Compact GuardLogix Allen Bradley 1769-L33ERMS
Configuré pour l'exécution intégrée de boucles de sécurité et la coordination synchronisée multi-axes des entraînements, le Allen Bradley 1769-L33ERMS (contrôleur Compact GuardLogix 1769-L33ERMS) offre une exécution physique/électrique directe. La plateforme matérielle établit l'exécution simultanée des tâches d'automatisation standard aux côtés des routines de programmation de sécurité fonctionnelle, utilisant des nœuds de traitement Ethernet intégrés pour diriger les actionneurs physiques sur le terrain et lire les circuits d'arrêt d'urgence via un seul réseau industriel principal.
Spécifications matérielles
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | 1769-L33ERMS |
| Marque | Allen Bradley / Rockwell Automation |
| Origine | États-Unis |
| Poids | 0,57 kg (1,25 lbs) |
| Dimensions | Empreinte du châssis CompactLogix 5370 L3 |
| Température de fonctionnement | 0 à 60 °C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C |
| Consommation d'énergie | Dissipation de puissance nominale de 4,5 W (11,5 W maximum) |
| Mémoire d'application | 2 Mo |
| Mémoire de sécurité | 1 Mo |
| Stockage non volatile | 1 Go via carte 1784-SD1 (extensible à 2 Go) |
| Modules d'extension locaux | Jusqu'à 16 modules d'E/S Bulletin 1769 |
| Nœuds EtherNet/IP | 32 nœuds (Note : les variantes de firmware plus récentes supportent jusqu'à 40 nœuds) |
| Support intégré du mouvement | Jusqu'à 8 axes de mouvement CIP (jusqu'à 16 axes avec profils de firmware alternatifs) |
| Consommation de courant du backplane | 560 mA à 5 VDC |
| Ports de communication | 2 ports EtherNet/IP, 1 port USB Client Type B 2.0 |
| Débit de communication Ethernet | Négociation automatique 10 Mbps / 100 Mbps |
| Tension d'isolation | 30 V continu, type d'isolation de base |
| Tolérance aux vibrations | 10 à 500 Hz, 5 g |
| Tolérance aux chocs | 20 g (montage sur rail DIN), 30 g (montage sur panneau) |
Validation du firmware et contraintes du réseau de sécurité
Le 1769-L33ERMS impose des paramètres d'exécution déterministes stricts en vérifiant la compatibilité du flash du firmware avant de permettre la configuration des tâches de sécurité. Les ingénieurs de terrain répartissent les routines standard et de sécurité sur 32 tâches individuelles du contrôleur, supportant jusqu'à 1000 programmes par tâche pour isoler la logique de réduction des risques des processus de manutention des matériaux. Les deux ports réseau communiquent via des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP, maintenant des boucles de validation actives Device Level Ring (DLR) pour éviter la perte de connexion en cas de défaillance mécanique d'un câble Ethernet. Pour maintenir l'intégrité du signal dans des configurations à haute densité, l'architecture limite la montée en densité physique des E/S à 16 modules locaux, empêchant la chute de tension sur les canaux du backplane du système.
Questions fréquemment posées
Q : Comment le 1769-L33ERMS distribue-t-il et protège-t-il la programmation critique pour la sécurité séparément de la logique standard ?
R : La structure mémoire physique divise le traitement en un secteur standard de 2 Mo et un secteur de sécurité de 1 Mo. La mémoire de sécurité fonctionne sous un mécanisme de verrouillage interne qui nécessite une signature électronique distincte, empêchant les erreurs de code utilisateur standard de modifier les routines de sécurité.
Q : Quelles sont les restrictions d’installation concernant le positionnement de l’alimentation pour une configuration d’extension de 16 modules ?
R : Le 1769-L33ERMS dépend des alimentations de banque 1769-PA2, 1769-PA4 ou 1769-PB4. Les opérateurs doivent vérifier qu’aucun module d’extension ne se trouve au-delà de la distance maximale spécifiée de 4 modules depuis son alimentation source afin de garantir une régulation correcte de la tension sur le rail de backplane 5 VCC.
Q : Les deux ports réseau de ce processeur peuvent-ils être divisés en deux sous-réseaux IP distincts ?
R : Non. Les ports Ethernet doubles intégrés partagent une seule carte d’interface réseau interne et fonctionnent strictement comme un commutateur embarqué à deux ports. Ils doivent partager la même configuration d’adresse IP, principalement pour les architectures de câblage linéaire ou Device Level Ring (DLR).
Directives d’installation sur site
- Piste de mise à la terre du châssis : Mettez à la terre l’assemblage du rail DIN avant de monter le matériel, en reliant le rail structurel au bloc de mise à la terre du sous-panneau de l’armoire avec un fil de cuivre 10 AWG.
- Continuité de la mise à la terre de sécurité fonctionnelle : Connectez les fils de drainage de blindage de toutes les boucles d’entrée analogique critiques pour la sécurité directement à un barreau de cuivre isolé à l’intérieur de l’armoire, en maintenant les conducteurs non blindés à moins de 25 mm (1 pouce).
- Configuration du câblage des borniers : Câblez tous les modules E/S de terrain connectés au processeur avec des conducteurs en cuivre ayant une température nominale minimale de 90 °C, en respectant strictement les tailles entre 22 et 14 AWG pour les fils pleins.
- Verrouillage mécanique du module : Vérifiez que les connecteurs du bus d’extension s’enclenchent complètement en poussant les interrupteurs de verrouillage intégrés vers l’avant avant de serrer les boulons de fixation du panneau ou de fermer les circuits de terrain.