Sistema de redundancia ControlLogix con cable de fibra óptica RM Allen-Bradley 1756-RMC3 de 3 m
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Dimensiones: 19.5 x 16.3 x 4.3 cm
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País de origen: USA
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Pago: T/T, Western Union
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Puerto de embarque: Xiamen
Configurado para la sincronización de chasis peer-to-peer en sistemas redundantes ControlLogix, el Allen-Bradley 1756-RMC3/A (1756-RMC3 Cable de fibra óptica RM) transporta el enlace de redundancia óptica dúplex entre módulos 1756-RM-class emparejados.
Marcado de catálogo y familia de longitud
| Marcado | Definición |
|---|---|
| 1756-RMC3 | Número de catálogo base, cable de fibra óptica RM prefabricado de 3 m (9.84 ft) |
| 1756-RMC3/A | Revisión A del hardware/montaje del conjunto de cable |
| 1756-RMC1 | Hermano de 1 m en la misma familia de cables RM |
| 1756-RMC10 | Hermano de 10 m en la misma familia de cables RM |
| 1756RMC3 | Cadena de etiqueta de envío/BOM sin guiones |
Especificaciones de hardware
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | 1756-RMC3 |
| Marca | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Origen | Estados Unidos |
| Peso | 0.15 kg |
| Dimensiones de envío | 19.5 x 16.3 x 4.3 cm |
| Tipo de ensamblaje | Cable de sincronización RM pasivo dúplex LC a LC prefabricado |
| Longitud | 3 m (9.84 ft) |
| Conector típico | LC dúplex, con llave para puertos 1756-RM / 1756-RM2 / 1756-RMXT / 1756-RM2XT |
| Clase de fibra | Coincide con el puerto del módulo RM: multimodo de 62.5/125 um o 50/125 um, o monomodo de 8.5/125 um por generación de RM |
| Topología de enlace | Solo punto a punto; no hay acopladores, convertidores de medios o conmutadores en línea |
| Consumo de energía | No aplica; enlace óptico pasivo, sin consumo de corriente de backplane |
| Temperatura de funcionamiento | -25 a 70 grados C (-13 a 158 grados F) según los datos de la placa de identificación suministrados |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 grados C, típico para cables de parche prepatch de grado industrial |
| Radio de curvatura mínimo | Suelo de 30 mm para servicio multimodo OM1/OM2; observar una clasificación de cable monomodo más grande donde se utiliza monomodo G.652 |
| Utilizado con | Módulos redundantes 1756-RM, 1756-RM2, 1756-RMXT, 1756-RM2XT |
| Estado | Descontinuado como conjunto de cable independiente en familias RM heredadas |
Rendimiento del enlace redundante ControlLogix y emparejamiento de firmware
El 1756-RMC3 es el medio físico que transporta el tráfico de sincronización del chasis redundante ControlLogix entre dos módulos 1756-RM-class montados en racks 1756 separados. En 1756-RM / 1756-RMXT el enlace óptico funciona a 100 Mbps; en 1756-RM2 / 1756-RM2XT la misma ruta LC dúplex funciona a 1000 Mbps, reflejando el programa, la imagen de E/S, las etiquetas, los temporizadores, las alarmas y el estado del búfer de comunicación entre los controladores primarios y secundarios. No hay un campo de licencia de velocidad de comunicación del bus de backplane en el propio cable; la tasa de sincronización efectiva se fija por el más lento de los dos módulos RM terminados y el grado de fibra. La compatibilidad del firmware se aplica en el par 1756-RM, no en el cable: un 1756-RM2 primario y un 1756-RMXT secundario, o un 1756-RM mezclado con un 1756-RM2, son rechazados por el gestor de redundancia independientemente de un enlace óptico 1756-RMC3 limpio. El escalado de la densidad de E/S del sistema general no se ve afectado por la longitud del cable de 3 m, pero 3 m solo cierra pares de racks adyacentes o de gabinetes vecinos; se requieren conjuntos de cables RM más largos (1756-RMC10 o tramos monomodo terminados en campo) antes de alcanzar los límites de 100 m multimodo o 10 km monomodo.
Información para pedidos
- 1 x cable de fibra óptica dúplex LC a LC RM de 3 m 1756-RMC3 (conjunto base)
- 2 x tapas antipolvo LC preinstaladas en ambos extremos en existencias NOS selladas
- 1 x juego de etiquetas de cable para identificación de rack PRIMARIO / SECUNDARIO
- 1 x tarjeta de instrucciones de limpieza impresa para limpieza de férulas LC antes de la inserción
Reglas de tendido óptico de rack a rack
- Desenergice ambos chasis redundantes o confíe en el RIUP del módulo RM solo cuando la generación RM y la coincidencia de firmware exactas ya estén confirmadas; nunca inserte un cable sospechoso de estar dañado en un puerto SYNC vivo
- Conecte el 1756-RMC3 directamente entre los dos puertos ópticos del módulo RM de la misma generación; no se permite un panel de parcheo, un convertidor de medios o un conmutador Ethernet en la ruta
- Mantenga el bucle de servicio de 3 m alejado del cable de bandeja de 480 VCA, el conducto de salida del VFD y los conductores de retorno de soldadura; enrute a través de un conducto de acero con conexión a tierra separado donde la separación del gabinete no sea posible
- Limpie cada férula LC con un hisopo IPA sin pelusas antes de acoplar; una férula contaminada es la causa dominante de la pérdida intermitente del LED SYNC en un enlace de redundancia previamente puesto en marcha
- No doble, grape o ate con bridas la chaqueta por debajo del radio de curvatura de 30 mm; una sección de chaqueta aplastada aumenta la pérdida de retorno y colapsa el canal redundante incluso cuando el LED OK todavía está encendido en un lado
Preguntas y respuestas técnicas
¿Es el 1756-RMC3 un cable de conexión LC-LC estándar utilizable en un conmutador?
No. Es un cable de sincronización RM precargado, dimensionado, etiquetado y validado para el presupuesto óptico de la familia 1756-RM. Conectarlo a un puerto no RM o a través de un acoplador/conmutador rompe el handshake de redundancia de ControlLogix y deja ambos chasis sin sincronizar.
¿Puede el 1756-RMC3 enlazar un 1756-RM con un 1756-RM2 a través de los dos racks?
No. El 1756-RM y el 1756-RM2 no son intercompatibles; el gestor de redundancia falla en tipos de módulos diferentes incluso con un enlace óptico 1756-RMC3 limpio. El primario y el secundario deben ser de la misma generación de RM y revisión principal de firmware.
¿La longitud de 3 m limita la disponibilidad del sistema?
Solo mecánicamente. Eléctricamente, el enlace multimodo RM soporta hasta 100 m en 1756-RM / RMXT, y los tramos monomodo soportan distancias más largas en RM2 / RM2XT. Un cable de 3 m simplemente significa que los dos racks redundantes deben estar en gabinetes adyacentes o casi adyacentes.
¿Quién asume el retraso de la conmutación, el cable o el módulo RM?
El 1756-RMC3 es pasivo; solo añade un retraso de propagación de 3 m, que es despreciable. La toma de control sin interrupciones de primario a secundario está regida por el motor de sincronización 1756-RM2 / RM2XT, comúnmente de sub-20 ms a sub-50 ms dependiendo del tamaño del programa y el mapa de E/S.
¿Se pueden empalmar dos cables 1756-RMC3 para hacer 6 m?
No se recomienda. Cada empalme, barril o adaptador en línea añadido introduce pérdida de inserción y reflectancia en un enlace que no tiene margen de espacio libre para informar a nivel de cable. Utilice un 1756-RMC10 de fábrica o un tramo monomodo terminado en campo calificado en su lugar.
¿Por qué SYNC permanece apagado aunque ambos extremos LC hagan clic?
La mayoría de las veces, el módulo RM del extremo lejano no está en modo de redundancia, el rol primario/secundario no está asignado en Studio 5000, o una cara LC está sucia/parcialmente asentada. El 1756-RMC3 en sí mismo no tiene diagnósticos; verifique con los LED RM OK / SYNC / COM y el objeto de diagnóstico de redundancia.
¿Funciona la mezcla XT y no XT si ambos usan 1756-RMC3?
El 1756-RMXT se empareja con el 1756-RMXT, y el 1756-RM2XT se empareja con el 1756-RM2XT; un módulo de temperatura amplia no forma un par redundante con su hermano no XT simplemente porque se inserte el cable óptico. El 1756-RMC3 solo cierra la capa física, no la puerta de compatibilidad del firmware.
¿Puede el cable sobrevivir a la flexión de la puerta del gabinete durante años?
Solo si el bucle de servicio no está cargado por la bisagra de la puerta. La flexión repetida en un punto, o el atrapamiento de la chaqueta en la junta de la puerta, microfractura el revestimiento y produce un aumento gradual de la atenuación que aparece primero como un parpadeo periódico del LED COM antes de una pérdida de SYNC.
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