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- •Index
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 • 19
Versorgung
2.6.2Systemversorgung
2.6.2.1Anschluss
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 benötigt als Systemversorgung eine
24 V-Gleichspannung (-15% / +20 %). Die Einspeisung erfolgt über den Koppler / Controller und, bei Bedarf, zusätzlich über die Potentialeinspeiseklemmen mit Busnetzteil (750-613).
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Abb. 2-10: Systemversorgung |
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g0xxx02d |
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Die Gleichspannung versorgt alle systeminternen Bausteine, z. B. Elektronik des Kopplers / Controllers, Feldbus-Interface und die Busklemmen über den K-Bus (5 V-Systemspannung). Die 5 V-Systemspannung ist mit der
24 V-Systemversorgung galvanisch verbunden.
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750-3xx / -8xx |
750-613 |
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DC 5 V |
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DC |
DC |
0 V |
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DC |
DC |
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eldbusF- |
Interface |
Elektronik |
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Abb. 2-11: Systemspannung
DC 24 V
(-15% / + 20%)
g0xxx06d
Beachten
Das Rücksetzen des Systems durch Ausund Einschalten der Systemversorgung muss gleichzeitig bei allen Versorgungsmodulen (Koppler / Controller und 750-613) erfolgen.
WAGO-I/O-SYSTEM 750
DeviceNet
20 • Das WAGO-I/O-SYSTEM 750
Versorgung
2.6.2.2Auslegung
Empfehlung
Eine stabile Netzversogung kann nicht immer und überall vorausgesetzt werden. Daher sollten geregelte Netzteile verwendet werden, um die Qualität der Versorgungsspannung zu gewährleisten.
Die Versorgungskapazität der Koppler / Controller bzw. der Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil (750-613) kann den technischen Daten der Komponenten entnommen werden.
Interne Stromaufnahme*) |
Stromaufnahme über Systemspannung: |
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5 V für Elektronik der Busklemmen und Koppler / |
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Controller |
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Summenstrom für Busklemmen*) |
Verfügbarer Strom für die Busklemmen. Wird vom |
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Busnetzteil bereitgestellt. Siehe Koppler / Controller |
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und Einspeiseklemme mit Busnetzteil (750-613) |
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*) vgl. Katalog W3 Band 3, Handbücher bzw. Internet |
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Beispiel |
Koppler 750-301: |
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interne Stromaufnahme: 350 mA bei 5V |
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Summenstrom für |
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Busklemmen: |
1650 mA bei 5V |
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Summe I(5V) ges: |
2000 mA bei 5V |
Für jede Busklemme ist die interne Stromaufnahme bei den technischen Daten angegeben. Um den Gesamtbedarf zu ermitteln, werden die Werte aller Busklemmen im Knoten summiert.
Beachten
Übersteigt die Summe der internen Stromaufnahmen den Summenstrom für Busklemmen, muss eine Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil (750-613) vor die Position gesetzt werden, an die der zulässige Summenstrom überschritten würde.
Beispiel: In einem Knoten mit dem PROFIBUS Koppler 750-333 sollen 20 Relaisklemmen (750-517) und 20 Digital Eingangsklemmen (750-405) eingesetzt werden.
Stromaufnahme: 20*105 mA = 2100 mA
10* 2 mA = |
20 mA |
Summe |
2120 mA |
Der Koppler kann 1800 mA für die Busklemmen bereitstellen. Folglich muss eine Einspeisklemme mit Busnetzteil (750-613), z. B. in der Mitte des Knotens, vorgesehen werden.
Empfehlung
Mit der WAGO ProServe® Software smartDESIGNER läßt sich der Aufbau eines Feldbusknoten konfigurieren. Über die integrierte Plausibilitätsprüfung kann die Konfiguration überprüft werden.
WAGO-I/O-SYSTEM 750
DeviceNet
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 • 21
Versorgung
Der maximale Eingangsstrom der 24 V-Systemversorgung beträgt 500 mA. Die genaue Stromaufnahme (I(24 V)) kann mit folgenden Formeln ermittelt werden:
Koppler/Controller
I(5 V) ges. =
750-613
I(5 V) ges. =
Summe aller Stromaufnahmen der angereihten Busklemmen + Interne Stromaufnahme Koppler / Controller
Summe aller Stromaufnahmen der angereihten Busklemmen
Eingangsstrom I(24 V) = |
5 V / 24 V * 0.87 * I(5 V) ges. |
Beachten
Übersteigt die Stromaufnahme der Einspeisestelle für die 24 V-System- versorgung 500 mA, kann die Ursache ein falsch ausgelegter Knoten oder ein Defekt sein.
Bei dem Test müssen alle Ausgänge, insbesondere der Relaisklemmen, aktiv sein.
WAGO-I/O-SYSTEM 750
DeviceNet
