SIEMENS 3RK1315-6KS41-0AA0
- EICHLER-Art.Nr.: K0241732
- EAN: 4011209822900
- UPC: 662643543872
Produktbeschreibung
SIRIUS MOTORSTARTER M200D AS-I KOMMUNIKATION: AS-INTERFACE DIREKTSTARTER BASIC MECHANISCH SCHALTEND AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A ELEKTRONISCHER UEBERLASTSCHUTZ THERMISTOR: THERMOCLICK / PTC OHNE BREMSKONTAKT 2DI AS-I + 2DI / 1DO AM GERAET HAN Q4/2 - HAN Q8/0
Leistungen für SIEMENS 3RK1315-6KS41-0AA0
Reparatur
von 542,70 €
bis 904,50 €
Austausch
Gebraucht
Neu
SIEMENS |
3RK1315-6KS41-0AA0 –
zusätzliche Produktinformationen
| Lieferinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Exportkennzeichen | AL: N ECCN: EAR99 | ||
| Nettogewicht pro ME | 3.7 | ||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||
| Verpackungsmenge | 1 | ||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Produktstatus | |||
| EAN | 4011209822900 | ||
| UPC | 662643543872 | ||
| Statistische Warennummer | 85371098 | ||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | ||
| Fabrikategruppe | 3722 | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 20060701 | ||
| Klassifizierungen | Version | Klassifizierung | |
|---|---|---|---|
| eClass | 4 | 27-37-04-01 | |
| eClass | 5.1 | 27-37-09-05 | |
| eClass | 6.0 | 27-37-09-05 | |
| ETIM | 3 | / | |
| ETIM | 4 | EC001037 | |
| ETIM | 5 | EC001037 | |
Was ist 3RK1315-6KS41-0AA0 und wo wird es eingesetzt
3RK1315-6KS41-0AA0 ist ein Siemens SIRIUS Motorstarter M200D AS-i Basic für die dezentrale Ansteuerung von Motoren im Feld. Die Baugruppe ist als AS-Interface Direktstarter ausgeführt und mechanisch schaltend aufgebaut. Eingesetzt wird sie vor allem in verteilten Automatisierungsstrukturen, etwa in Fördertechnik, Maschinenmodulen, Materialflussanlagen und Produktionslinien, in denen Motoren nicht zentral im Schaltschrank, sondern nah am Verbraucher geschaltet und überwacht werden. Für Instandhaltung und Einkauf ist die genaue Artikelnummer besonders wichtig, weil Strombereich, Schaltart, Bremsausführung, Kommunikationsschnittstelle und Anschlussbild eindeutig zur vorhandenen Anlage passen müssen.
Wichtige technische Daten und was diese in der Praxis bedeuten
Der Motorstarter 3RK1315-6KS41-0AA0 ist für AC-3-Anwendungen bis 0,75 kW bei 400 V ausgelegt und besitzt einen einstellbaren Strombereich von 0,15 A bis 2,00 A. Der integrierte elektronische Überlastschutz mit Thermoclick/PTC-Auswertung unterstützt den Motorschutz und hilft, Überlastzustände frühzeitig einzugrenzen. Die Baugruppe arbeitet mit AS-Interface-Kommunikation, nutzt M12-Anschlüsse für Signale und Kommunikation und ist für den Hauptstromkreis mit Han Q4/2 und Han Q8/0 ausgeführt. Für den Austausch ist entscheidend, dass diese Anschluss- und Funktionsmerkmale mit Verdrahtung, AS-i-Adressierung, Projektierung und Motoranschluss der bestehenden Anlage übereinstimmen.
Produktstatus, Life-Cycle-Status und Obsoleszenz
3RK1315-6KS41-0AA0 gehört zur Siemens M200D-Produktgruppe 3RK13, für die ein Produktauslauf vorgesehen ist. Der Status PM400 kennzeichnet die angekündigte Auslaufphase ab 01.08.2025, die Produktstreichung PM410 ist ab 01.10.2026 vorgesehen und PM490 ab 01.10.2027. Ein offiziell benannter, direkt kompatibler Nachfolger ist für diese Artikelnummer nicht verifiziert. Für Betreiber bedeutet das, dass Reparaturfähigkeit, Austauschmöglichkeit, Ersatzteilversorgung und Bevorratung frühzeitig bewertet werden sollten. Besonders bei Förderanlagen und produktionskritischen Motorabgängen kann eine ungeklärte Obsoleszenzstrategie zu längeren Stillständen und ungeplanten Migrationsentscheidungen führen.
Verfügbare EICHLER Leistungen und wann sie besonders relevant sind
Bei 3RK1315-6KS41-0AA0 sind vor allem Reparatur, Austausch, Ersatzteilversorgung und Life Cycle Management relevant. Eine Reparatur kann die Weiternutzung bestehender Anlagen unterstützen, wenn der Motorstarter elektrisch instandsetzbar ist und die Anlage unverändert weiterbetrieben werden soll. Austauschgeräte können helfen, Stillstandszeiten zu reduzieren, wenn eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme erforderlich ist. Für Einkauf und Instandhaltung schafft eine strukturierte Verfügbarkeits- und Obsoleszenzbewertung mehr Planungssicherheit, insbesondere vor dem Übergang in spätere Life-Cycle-Phasen. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden. Garantie und Gewährleistung erhöhen die Sicherheit bei Reparatur, Verkauf und Austausch.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produkt-Markenname | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Motorstarter |
| Ausführung des Produkts | Direktstarter |
| Produkttyp-Bezeichnung | M200D |
| Produktfunktion | |
| ● Vor-Ort-Bedienung | Nein |
| ● Steuerstromschnittstelle zur Parallelverdrahtung | Nein |
| Isolationsspannung Bemessungswert | 500 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 000 V |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | |
| ● zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 400 V |
| ● zwischen Steuer- und Hilfsstromkreis | 24 V |
| Schockfestigkeit | 12 g / 11 ms |
| Schwingfestigkeit | 7 mm / 2 g |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hauptkontakte typisch | 10 000 000 |
| Zuordnungsart | 2 |
| RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr) | 38724 |
| SVHC Stoffname | Blei CAS-Nr. 7439-92-1 |
| Bleimonoxid (Bleioxid) CAS-Nr. 1317-36-8 | |
| 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on CAS-Nr. 71868-10-5 | |
| Melamin CAS-Nr. 108-78-1 | |
| 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol CAS-Nr. 119-47-1 | |
| Nettogewicht pro ME | 2,792 kg |
| Produktfunktion | |
| ● Direktstarten | Ja |
| ● Wendestarten | Nein |
| Produktbestandteil Ausgang für Motorbremse | Nein |
| Produktausstattung | |
| ● Bremsansteuerung mit AC 230 V | Nein |
| ● Bremsansteuerung mit AC 400 V | Nein |
| ● Bremsansteuerung mit DC 24 V | Nein |
| ● Bremsansteuerung mit DC 180 V | Nein |
| ● Bremsansteuerung mit DC 500 V | Nein |
| Produkterweiterung Braking Module zur Bremsansteuerung | Nein |
| Produktfunktion Kurzschluss-Schutz | Ja |
| Ausführung des Kurzschlussschutzes | Leistungsschalter |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) | |
| ● bei 400 V Bemessungswert | 50 000 A |
| ● bei 500 V Bemessungswert | 50 000 A |
| EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | CISPR11, Umgebung A (Industriebereich) |
| EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1 | entspricht Schärfegrad 3, Umgebung A (Industriebereich) |
| leitungsgebundene Störeinkopplung | |
| ● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV Netzanschluss / 1 kV Steueranschluss |
| ● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV |
| ● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 1 kV |
| Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |
| Anteil gefahrbringender Ausfälle | |
| ● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 % |
| ● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 75 % |
| B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 1 000 000 |
| Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 100 FIT |
| IEC 61508 | |
| T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 | 20 a |
| Elektrische Sicherheit | |
| Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag | fingersicher |
| Hauptstromkreis | |
| Polzahl für Hauptstromkreis | 3 |
| Ausführung des Schaltkontakts | elektromechanisch |
| einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 0,15 ... 2 A |
| Ausführung des Motorschutzes | Motorvollschutz |
| Betriebsspannung Bemessungswert | 200 ... 440 V |
| Betriebsstrom | |
| ● bei AC bei 400 V Bemessungswert | 2 A |
| ● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 2 A |
| Betriebsleistung | |
| ● bei AC-3 | |
| — bei 400 V Bemessungswert | 0,75 kW |
| — bei 500 V Bemessungswert | 750 W |
| ● bei AC-3e | |
| — bei 400 V Bemessungswert | 1 kW |
| — bei 500 V Bemessungswert | 0,75 kW |
| Produktfunktion | |
| ● digitale Eingänge parametrierbar | Nein |
| ● digitale Ausgänge parametrierbar | Nein |
| Anzahl der Digitaleingänge | 4 |
| Anzahl der Buchsen | |
| ● für digitale Ausgangssignale | 1 |
| ● für digitale Eingangssignale | 4 |
| Anzahl der Digitalausgänge | 1 |
| Versorgungsspannung | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung 1 bei DC | 24 V |
| Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert | 30 V |
| ● minimal zulässig | 26,5 V |
| ● maximal zulässig | 31,6 V |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | DC |
| Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert | 20,4 ... 28,8 V |
| Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert | 24 V |
| Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert | 20,4 ... 28,8 V |
| Steuerspeisespannung 1 bei DC | 20,4 ... 28,8 V |
| Steuerstrom bei DC | |
| ● bei Betriebsart Standby | 100 mA |
| ● während Betrieb | 600 mA |
| Verlustleistung [W] im Hilfs- und Steuerstromkreis | |
| ● bei Schaltzustand AUS mit Bypass-Schaltung | 2,0736 W |
| ● bei Schaltzustand EIN mit Bypass-Schaltung | 4,1184 W |
| Reaktionszeiten | |
| Einschaltverzögerungszeit | 85 ms |
| Ausschaltverzögerungszeit | 65 ms |
| Einbaulage | senkrecht, waagrecht, liegend |
| Einbaulage empfohlen | waagerecht |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Höhe | 215 mm |
| Breite | 294 mm |
| Tiefe | 159 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m |
| Umgebungstemperatur | |
| ● während Betrieb | -25 ... +55 °C |
| ● während Lagerung | -40 ... +70 °C |
| ● während Transport | -40 ... +70 °C |
| relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % |
| Protokoll wird unterstützt | |
| ● PROFIBUS DP-Protokoll | Nein |
| ● PROFINET-Protokoll | Nein |
| Ausführung der Schnittstelle | |
| ● AS-Interface-Protokoll | Ja |
| ● PROFINET-Protokoll | Nein |
| ● PROFIBUS DP-Protokoll | Nein |
| Produktfunktion Bus-Kommunikation | Ja |
| Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll | Ja |
| Produktfunktion Steuerstromschnittstelle mit IO-Link | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses der Kommunikationsschnittstelle | M12-Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| ● für Hauptstromkreis | Stecker gemäß ISO 23570, HAN Q4/2 |
| ● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| ● 1 für digitale Eingangssignale | M12-Buchse |
| ● 1 für digitale Ausgangssignale | M12-Buchse |
| ● 2 für digitale Eingangssignale | M12-Buchse |
| ● 3 für digitale Eingangssignale | M12-Buchse |
| ● 4 für digitale Eingangssignale | M12-Buchse |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| ● an der herstellerspezifischen Geräteschnittstelle | optische Schnittstelle |
| ● für die Adressierung des Geräts | M12-Stecker |
| ● zur Einspeisung der Versorgungsspannung | M12-Stecker |
| Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor bei 480 V Bemessungswert | 1,6 A |
| abgegebene mechanische Leistung [hp] | |
| ● für 3-phasigen Drehstrommotor | |
| — bei 460/480 V Bemessungswert | 0,7 hp |
| — bei 575/600 V Bemessungswert | 1 hp |
| Betriebsspannung bei AC bei 60 Hz gemäß CSA und UL Bemessungswert | 600 V |
| Fehlerbeschreibung | Möglicher Lösungsansatz |
|---|---|
| Was bedeutet Fehler 04 Überlast bei 3RK1315-6KS41-0AA0? | Zuerst sollte geprüft werden, ob der eingestellte Motorstrom zum tatsächlichen Motornennstrom passt. Anschließend sind Motorlast, mechanische Blockade, Schwergängigkeit und Einschalthäufigkeit zu kontrollieren. Danach sollte die Thermistor- oder Thermoclick-Anbindung geprüft werden. Falls der Fehler erneut auftritt, ist eine elektrische Prüfung des Motorstarters und des angeschlossenen Motors sinnvoll. |
| Was bedeutet Fehler 12 Kurzschlussauslösung bei 3RK1315-6KS41-0AA0? | Zuerst sollte die Lastseite spannungsfrei geprüft und auf Kurzschluss im Motoranschluss, in der Leitung oder im Steckverbinder kontrolliert werden. Anschließend sind Motorwicklung, Anschlusskabel und Han-Steckverbindung gegeneinander und gegen Erde zu messen. Danach sollte geprüft werden, ob der Kurzschlussschutz ausgelöst hat und korrekt zurückgesetzt wurde. Falls der Fehler bestehen bleibt, ist eine interne Schädigung der Schalt- oder Schutzkomponenten einzugrenzen. |
| Was bedeutet Fehler 10 Elektronikversorgung zu niedrig bei 3RK1315-6KS41-0AA0? | Zuerst sollte die Versorgung der Elektronik am Gerät gemessen und mit dem zulässigen Spannungsbereich abgeglichen werden. Anschließend sind AS-i-Versorgung, Hilfsspannung, M12-Steckverbinder und Leitungswege auf Spannungsfall, lose Kontakte oder Unterbrechung zu prüfen. Danach sollte kontrolliert werden, ob die Versorgung unter Last einbricht. Falls die Spannung stabil anliegt, kann ein geräteinterner Fehler vorliegen. |
| Was bedeutet Fehler 06 keine Versorgung des Schaltelements bei 3RK1315-6KS41-0AA0? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die erforderliche Versorgung für das Schaltelement am Motorstarter anliegt. Anschließend sind Hilfsspannung, Steckverbinder, Leitungsführung und Absicherung zu kontrollieren. Danach sollte abgeglichen werden, ob der Fehler nur bei Schaltbefehl oder dauerhaft auftritt. Falls die externe Versorgung fehlerfrei ist, sollte die interne Ansteuerung des Schaltelements geprüft werden. |
| Warum meldet 3RK1315-6KS41-0AA0 keine AS-i-Kommunikation? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die AS-i-Adresse korrekt vergeben ist und nicht auf Adresse 0 steht. Anschließend sind AS-i-Leitung, M12-Steckverbinder, AS-i-Master, Slave-Konfiguration und IO/ID-Code abzugleichen. Danach sollte kontrolliert werden, ob der Master im RUN-Betrieb ist und der Motorstarter in der Projektierung mit der tatsächlich verbauten Variante übereinstimmt. Falls keine Kommunikation zustande kommt, ist ein Fehler im AS-i-Slave oder in der Busversorgung einzugrenzen. |
| Was bedeutet Fehler 14 ungültiger Parameterwert bei 3RK1315-6KS41-0AA0? | Zuerst sollte die Parametrierung des Motorstarters mit der projektierten AS-i-Konfiguration abgeglichen werden. Anschließend ist zu prüfen, ob die ID1-Einstellung am Gerät zur Konfiguration des Masters passt. Danach sollte der Motorstarter nach einer geänderten Einstellung neu gestartet werden, damit die Parameter wirksam werden. Falls der Fehler weiter ansteht, ist die Projektierung im AS-i-Master zu kontrollieren. |
| Was bedeutet Fehler 05 Gerätefehler bei 3RK1315-6KS41-0AA0? | Zuerst sollte der Motorstarter spannungsfrei geschaltet und anschließend kontrolliert wieder eingeschaltet werden. Danach ist zu prüfen, ob der Gerätefehler sofort erneut angezeigt wird oder erst bei einem Schaltbefehl entsteht. Zusätzlich sollte abgeglichen werden, ob unzulässiger Stromfluss ohne Einschaltbefehl oder ein Selbsttestfehler vorliegt. Falls der Fehler reproduzierbar bleibt, ist eine Reparatur- oder Austauschprüfung der Baugruppe erforderlich. |
Kann 3RK1315-6KS41-0AA0 repariert werden?
Ja, eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn der Siemens SIRIUS M200D Motorstarter elektrisch instandsetzbar ist und weiter in der bestehenden Anlage verwendet werden soll. Bei EICHLER erfolgt die Bearbeitung nach individuellem Fehlerbild. Die Baugruppe wird analysiert, die Ursache wird eingegrenzt und die Instandsetzung erfolgt bei Bedarf bis auf Bauteilebene. Vor der Durchführung schafft ein transparenter Kostenvoranschlag eine belastbare Entscheidungsgrundlage. Nach der Reparatur folgt eine Funktionsprüfung im hauseigenen Testzentrum; Garantie und Gewährleistung erhöhen die Planungssicherheit.
Was tun, wenn 3RK1315-6KS41-0AA0 nicht mehr als Neuteil verfügbar ist?
Bei eingeschränkter Neuteilverfügbarkeit sollten Reparatur, Austauschgerät und Ersatzteilstrategie parallel bewertet werden. Für produktionskritische Anlagen ist entscheidend, ob der vorhandene Motorstarter kurzfristig wieder einsatzfähig gemacht werden kann oder ob ein geprüftes Ersatzgerät die bessere Lösung ist. Zusätzlich sollte die Bevorratung vergleichbarer kritischer Baugruppen geprüft werden, damit ein erneuter Ausfall nicht zu längeren Stillständen führt. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit sollten tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden.
Gibt es einen Nachfolger für 3RK1315-6KS41-0AA0?
Für 3RK1315-6KS41-0AA0 ist kein offiziell verifizierter, direkt kompatibler Nachfolger bekannt. Deshalb sollte kein Ersatztyp allein anhand ähnlicher Leistungsdaten ausgewählt werden. Entscheidend sind AS-Interface-Anbindung, Strombereich, Direktstarter-Ausführung, Bremskontakt, Anschlussbild und Parametrierung. Wenn ein Ersatz oder eine Alternative geprüft wird, müssen elektrische Daten, Kommunikationsprofil, Steckverbinder, Schutzkonzept und Anlagenprojektierung zusammen bewertet werden. Bei abgekündigten Baugruppen kann eine Reparatur- oder Austauschstrategie die wirtschaftliche Weiternutzung der bestehenden Anlage unterstützen.
Wie lässt sich prüfen, ob 3RK1315-6KS41-0AA0 zur bestehenden Anlage passt?
Die Passfähigkeit wird über die vollständige Artikelnummer, die Motorstartervariante und die Anlagenprojektierung geprüft. Relevant sind M200D AS-i Basic, Direktstarter-Funktion, mechanische Schalttechnik, Strombereich 0,15 A bis 2,00 A, fehlender Bremskontakt sowie die Anschlüsse Han Q4/2 und Han Q8/0. Zusätzlich müssen AS-i-Adresse, IO/ID-Code, Hilfsspannung, Motoranschluss und vorhandene Sensorik zur bestehenden Verdrahtung passen. Eine rein optische Übereinstimmung reicht nicht aus, weil Varianten derselben Baureihe unterschiedliche Funktionen, Bremsausführungen oder Bedienoptionen besitzen können.
Wann ist ein Austauschgerät für 3RK1315-6KS41-0AA0 sinnvoll?
Ein Austauschgerät ist sinnvoll, wenn ein Anlagenstillstand kurzfristig überbrückt werden muss und die Reparaturzeit nicht zum Produktionsbedarf passt. Besonders bei Förderstrecken, Materialflussanlagen oder taktgebundenen Maschinen kann ein geprüfter Austausch die Wiederinbetriebnahme beschleunigen. Die defekte Baugruppe kann anschließend separat analysiert und repariert werden. So bleibt die Anlage schneller verfügbar, während die Ursache des Ausfalls trotzdem fachlich bewertet wird. Vor dem Austausch müssen Artikelnummer, Variante, Anschlussbild und Parametrierung eindeutig abgeglichen werden.
Welche Rolle spielt AS-Interface bei der Fehlersuche an 3RK1315-6KS41-0AA0?
AS-Interface ist für die Fehlersuche zentral, weil Diagnoseinformationen über den Bus und über die Gerätezustände ausgewertet werden können. Bei Kommunikationsstörungen sollten zuerst Adresse, Busversorgung, Masterstatus und Projektierung geprüft werden. Danach ist zu kontrollieren, ob der Motorstarter als korrekter AS-i-Slave eingebunden ist und ob Diagnosebits auf Gruppenfehler, ungültige Parameter oder fehlende Versorgung hinweisen. Ein Fehler kann also sowohl aus der Verdrahtung und Busstruktur als auch aus dem Motorstarter selbst entstehen.
Kann 3RK1315-6KS41-0AA0 in eine Bevorratungsstrategie aufgenommen werden?
Ja, die Aufnahme in eine Bevorratungsstrategie ist bei produktionskritischen Motorabgängen sinnvoll. Durch den Produktauslauf der Siemens 3RK13 M200D-Baureihe steigt die Bedeutung einer frühzeitigen Ersatzteilplanung. Entscheidend ist, wie häufig die Baugruppe in der Anlage verbaut ist, welche Stillstandskosten bei Ausfall entstehen und ob Reparatur oder Austausch die bessere Absicherung bietet. Ein strukturiertes Life Cycle Management hilft, Bestände, Reparaturfähigkeit, Austauschoptionen und Obsoleszenzrisiken planbar zu bewerten.