
Product Description
Allen-Bradley 1756-RMC1 ControlLogix Redundanz-Glasfaserkabel
Das Allen-Bradley 1756-RMC1 ist ein präzisionsgefertigtes Glasfaserkabel, das speziell für ControlLogix-Redundanzanwendungen entwickelt wurde. Dieses 1-Meter-Kabel stellt eine Hochgeschwindigkeits-Synchronisation zwischen redundanten Prozessoren her und gewährleistet nahtlosen Failover-Schutz sowie einen kontinuierlichen Systembetrieb in missionskritischen Industrieumgebungen.
Technische Spezifikationen
- Modell: 1756-RMC1
- Kabeltyp: Glasfaser-Redundanzkabel
- Länge: 1 Meter (3,28 Fuß)
- Steckertyp: Duplex LC Glasfaserstecker
- Fasertyp: Multimode 62,5/125 μm
- Datenübertragungsrate: Bis zu 1 Gbps Synchronisationsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur: 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F)
- Kompatibilität: ControlLogix 1756-RM, 1756-RM2, 1756-RM2XT Redundanzmodule
- Zertifizierung: UL gelistet, CE gekennzeichnet
Hauptmerkmale & Vorteile
Ultraschnelle Synchronisation: Liefert eine Daten-Synchronisation auf Mikrosekundenebene zwischen primären und Backup-Controllern und minimiert die Umschaltzeit bei Prozessorfehlern.
Industriequalität: Robuste Konstruktion widersteht rauen Fabrikumgebungen, einschließlich Vibrationen, elektromagnetischen Störungen und Temperaturschwankungen.
Plug-and-Play-Installation: Vorgefertigte LC-Stecker ermöglichen eine schnelle, fehlerfreie Installation ohne spezielle Glasfaserwerkzeuge oder Schulungen.
EMV-Immunität: Die Glasfasertechnologie bietet vollständige Immunität gegen elektromagnetische Störungen und gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation in elektrisch störungsintensiven Umgebungen.
Anwendungsszenarien
Das 1756-RMC1-Kabel ist unerlässlich für Industrien, die Automatisierungssysteme mit Null-Ausfallzeiten benötigen:
- Öl & Gas: Raffinerie-Steuerungssysteme, bei denen Prozessunterbrechungen Sicherheits- und Umweltrisiken darstellen
- Stromerzeugung: Turbinensteuerung und Netzmanagement, die einen kontinuierlichen Betrieb erfordern
- Automobilfertigung: Steuerung der Montagelinie, bei der Ausfallzeiten Tausende pro Minute kosten
- Wasseraufbereitung: Kommunale Systeme, die 24/7 Zuverlässigkeit für die öffentliche Gesundheit verlangen
- Pharmazeutische Produktion: Chargenverarbeitung mit strengen regulatorischen Anforderungen
Systemintegrationslösungen
Dieses Redundanzkabel arbeitet nahtlos innerhalb von ControlLogix-Architekturen. Verbinden Sie den 1756-RMC1 zwischen zwei Redundanzmodulen (1756-RM oder 1756-RM2 Serie), um die Hochgeschwindigkeits-Synchronisationsverbindung herzustellen. Das System verwaltet automatisch Daten-Spiegelung, Gesundheitsüberwachung und Failover-Logik ohne Programmieraufwand.
Für eine vollständige Redundanzimplementierung kombinieren Sie 1756-RM Redundanzmodule, 1756-L83EP Controller und 1756-TBNH Klemmenblöcke für eine vollständig redundante Steuerungsplattform.
Häufig gestellte Fragen beantwortet
Q: Kann ich Standard-Glasfaserkabel anstelle des 1756-RMC1 verwenden?
A: Nein. Der 1756-RMC1 ist speziell für die Timing-Anforderungen der ControlLogix-Redundanz entwickelt und getestet. Generische Kabel erfüllen möglicherweise nicht die Synchronisationsgeschwindigkeitsvorgaben.
Q: Welche Kabellänge sollte ich für meine Anwendung wählen?
A: Der 1-Meter-1756-RMC1 eignet sich für die meisten Schaltschrankinstallationen. Für längere Distanzen sind die Varianten 1756-RMC3 (3 Meter) oder 1756-RMC10 (10 Meter) zu empfehlen.
Q: Ist dieses Kabel mit älteren ControlLogix-Systemen kompatibel?
A: Ja, der 1756-RMC1 ist kompatibel mit allen ControlLogix-Redundanzmodulgenerationen, einschließlich der älteren 1756-RM/A und der aktuellen 1756-RM2XT-Modelle.
Q: Muss das Kabel regelmäßig ausgetauscht werden?
A: Unter normalen Betriebsbedingungen haben Glasfaserkabel eine unbegrenzte Lebensdauer. Überprüfen Sie jährlich auf physische Schäden an Steckern oder Kabelmantel.
Garantie & Support
Jedes 1756-RMC1-Kabel beinhaltet eine umfassende 12-monatige Herstellergarantie für Material- und Verarbeitungsfehler. Unser technisches Support-Team bietet Installationsanleitungen, Fehlerbehebung und Systemdesignberatung, um eine optimale Redundanzleistung sicherzustellen.
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