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Störfestigkeit Elektronischer Schaltungenlange Kabel Und Anschlüsse Außerhalb Von Gebäuden; Anschlüsse Für Die Serielle Kommunikation; Isolierung Der Seriellen Schnittstelle; Beschreibung - Nidec Mentor MP Serie Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

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Sicherheits-
Produkt-
Mechanische
informationen
informationen
Installation
4.9.4
Störfestigkeit elektronischer Schaltungen -
lange Kabel und Anschlüsse außerhalb von
Gebäuden
Die Ein- und Ausgänge elektronischer Baugruppen sind für den allge-
meinen Einsatz in Maschinen und kleineren Systemen ohne spezielle
Sicherheitsvorkehrungen ausgelegt.
In Fällen, in denen diese Schaltungen Hochspannungsspitzen ausge-
setzt sein können, müssen zum Verhindern von Beschädigungen spezi-
elle Schutzmaßnahmen getroffen werden. Hochspannungsspitzen
können durch Blitzschlag oder schwerwiegende Netzausfälle in Verbin-
dung mit Erdungsstrukturen, bei denen zwischen verschiedenen
Erdungspunkten hohe Einschwingspannungen auftreten, hervorgerufen
werden. Dies ist eine besondere Gefahr, wenn sich Baugruppen außer-
halb von Gebäuden, die einen gewissen Schutz bieten, befinden.
Als allgemeine Regel gilt: Wenn Baugruppen außerhalb des Gebäudes,
in dem sich der Umrichter befindet, installiert sind oder die innerhalb
eines Gebäudes verlegten Kabel länger als 30 m sind, sollten zusätzli-
che Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es wird eine der folgen-
den Methoden empfohlen:
1. Galvanische Trennung, d.h. der 0V-Kreis darf nicht geerdet werden.
Vermeiden Sie Schleifen in der Verkabelung elektronischer Bau-
gruppen, d.h. Sie müssen sicherstellen, dass jeder Leitung die ent-
sprechend 0V-Ader zugeordnet ist.
2. Geschirmtes Kabel mit zusätzlicher Stromversorgungserdung. Die
Kabelschirmung kann an beiden Enden geerdet werden. Zusätzlich
dazu müssen die Erdleiter jedoch an beiden Kabelenden an ein
äquipotenziales Erdverbindungskabel mit einem Kabelquerschnitt
2
von mindestens 10mm
oder 10 mal der Fläche der Signalkabel-
schirmung bzw. entsprechend den für den Installationsort jeweils
geltenden elektrischen Sicherheitsbestimmungen angeschlossen
werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Fehler- bzw. Spitzen-
ströme hauptsächlich durch das Erdungskabel und nicht über die
Signalkabelschirmung abgeleitet werden. Wenn am Installations-
standort eine gute Erdung aller Maschinen- und Gebäudeteile vor-
handen ist, sind solche Sicherheitsmaßnahmen nicht notwendig.
3. Zusätzlicher Überspannungsschutz - bei analogen und digitalen Ein-
und Ausgängen kann parallel zum Eingangsstromkreis ein Z-
Diodennetzwerk oder ein handelsüblicher Überspannungsschutz,
wie in Bild 4-14 und Bild 4-15 dargestellt, geschaltet werden.
Bild 4-14
Unterdrückung von Spannungsspitzen für digitale und
unipolare Ein-/Ausgänge
Signal von Anlage
0 V
Bild 4-15
Unterdrückung von Spannungsspitzen für analoge und
bipolare Ein-/Ausgänge
Signal von Anlage
0 V
Überspannungsschutzmodule sind als schienenmontierbare Module,
beispielsweise von Phoenix Contact, erhältlich:
Unipolar
TT-UKK5-D/24 DC
Bipolar
TT-UKK5-D/24 AC
Diese Module eignen sich nicht für Encoder-Signale oder schnelle digi-
tale Datennetzwerke, da sich die Diodenkapazitäten negativ auf Signale
auswirken. Bei den meisten Encodern sind Signalstromkreise vom
50
Elektrische
Bedienung und
Basisparameter Inbetriebnahme
Installation
Softwarestruktur
Signal zum Umrichter
30V-Zener-Diode,
z. B. BZW50-15
0 V
Signal zum Umrichter
2 y 15V-Zener-Diode,
z. B. 2xBZW50-15
0 V
SMARTCARD-
Optimierung
Onboard-SPS
Betrieb
Motorchassis galvanische isoliert. In diesem Fall sind keine Vorsichts-
maßnahmen erforderlich. Bei Datennetzwerken müssen Sie die speziel-
len Empfehlungen für den jeweiligen Netzwerktyp beachten.
4.10
Anschlüsse für die serielle
Kommunikation
Der Mentor MP besitzt standardmäßig einen seriellen Datenübertra-
gungsanschluss, der eine Zweidraht-EIA(RS)-485-Kommunikation
unterstützt. Anschlussdaten für RJ45-Stecker finden Sie in Tabelle 4-22.
Bild 4-16 Serielle Schnittstelle
Tabelle 4-22 RJ45-Stecker
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
Mantel
Die Schnittstelle liefert 2 Unitloads an das Kommunikationsnetzwerk.
Die Steckverbinder 2, 3, 7 und der Schirm müssen jederzeit an die seri-
elle Schnittstelle angeschlossen sein. Ein geschirmtes Kabel ist jederzeit
zu verwenden.
4.10.1

Isolierung der seriellen Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle am Unidrive SP ist doppelt isoliert und erfüllt die
im Standard EN 50178:1998 festgelegten Bestimmungen für SELV-klas-
sifizierte Systeme.
Um die Bestimmungen für SELV-klassifizierte Systeme im
Standard IEC60950 (IT-Systeme) einzuhalten, ist es wichtig,
dass der Steuercomputer geerdet ist. Bei Verwendung von
Laptop-Computern oder ähnlichen Geräten, die nicht geer-
det werden können, muss in der Kommunikationsverkabe-
lung eine entsprechende Stromtrennungseinrichtung
WARNUNG
zwischengeschaltet werden.
Für den Anschluss des Umrichters an IT-Systeme (wie z.B. Laptop-
Computer) steht ein eigenes serielles Kommunikationskabel zu Verfü-
gung, das beim Lieferanten des Umrichters erhältlich ist. Ausführliche
Informationen finden Sie in Tabelle 4-23.
Tabelle 4-23 Informationen zum seriellen Kommunikationskabel
Artikelnr
4500-0087
4500-0096
Das „serielle Kommunikationskabel" hat eine verstärkte Isolation gemäß
IEC 60950 für Höhen bis zu 3000 m über NN.
N
HINWEIS
Bei Verwendung des CT EIA232-Kommunikationskabels ist die verfüg-
bare Baudrate auf 19,2 k Baud begrenzt.
Erweiterte
Technische
Fehlerdiagnose
Parameter
Daten
1
8
Funktion
120Ω Abschlusswiderstand
RX TX
0 V isoliert
+24V (100 mA)
0 V isoliert
TX Enable
RX\ TX\
RX\ TX\ (falls Abschlusswiderstände
erforderlich sind, Jumper (Drahtbrücke)
mit Stift 1 verbinden)
0 V isoliert

Beschreibung

CT EIA232-Kabel für serielle Kom-
munikation
CT USB-Kabel für serielle Kom-
munikation
Mentor MP Benutzerhandbuch
Ausgabe: 5
UL-
Informationen

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