SIEMENS 6ES7331-7KB02-0AB0

  • EICHLER-Art.Nr.: K0118573
  • EAN: 4025515066781
  • UPC: 662643177299

Produktbeschreibung

SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE SM 331, POTENTIALGETRENNT, 2 AE, AUFL. 9/12/14 BIT, U/I/THERMOELEMENT/WIDERSTAND, ALARM, DIAGNOSE, 1X 20-POLIG, ZIEHEN/STECKEN MIT AKTIVEN RUECKWANDBUS

Leistungen für SIEMENS 6ES7331-7KB02-0AB0

Reparatur

2-5 Tage

von 267,42 €

bis 481,36 €

je Stck. 159,00 €

Austausch

Gebraucht

3-5 Tage

10+ Stck.

326,71 €

245,03 €

je Stck. 159,00 €

245,03 € *

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Neu

1-3 Tage

4 Stck.

363,00 €

272,25 €

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Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL: N ECCN: EAR99H
Nettogewicht pro ME 0.249
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
Produktstatus EOP: 2025-10-01
EAN 4025515066781
UPC 662643177299
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 4561
Ursprungsland DE
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20080331
Klassifizierungen Version Klassifizierung
eClass 4 27-24-03-05
eClass 5.1 27-24-22-01
eClass 6.0 27-24-22-01
ETIM 3 /
ETIM 4 EC001420
ETIM 5 EC001420

Was ist 6ES7331-7KB02-0AB0 und wo wird es eingesetzt

6ES7331-7KB02-0AB0 ist eine SIEMENS SIMATIC S7-300 Analogeingabebaugruppe SM 331 für industrielle Steuerungsanlagen. Die Baugruppe verarbeitet analoge Eingangssignale und wird typischerweise in Maschinen, Produktionslinien und Schaltschränken eingesetzt, in denen Messwerte wie Strom, Spannung, Temperatur oder Widerstand in eine S7-300-Steuerung eingebunden werden müssen. Mit 2 analogen Eingängen, galvanischer Trennung, Diagnosefunktionen und Alarmunterstützung eignet sich das Modul besonders für Anwendungen, bei denen analoge Prozesswerte zuverlässig erfasst und in der SPS weiterverarbeitet werden. Für Instandhaltung und Einkauf ist die genaue Artikelnummer entscheidend, da Messbereich, Projektierung, Frontstecker und Anlagenkompatibilität zur vorhandenen S7-300-Konfiguration passen müssen.

Wichtige technische Daten und was diese in der Praxis bedeuten

Die Baugruppe 6ES7331-7KB02-0AB0 arbeitet mit einer Versorgungsnennspannung von DC 24 V und nutzt einen 20-poligen Frontstecker. Die Auflösung ist je nach Parametrierung mit 9, 12 oder 14 Bit nutzbar. Unterstützt werden Spannungs-, Strom-, Thermoelement-, Widerstandsthermometer- und Widerstandsmessungen, wodurch das Modul in sehr unterschiedlichen Messaufgaben eingesetzt werden kann. Für die Praxis ist besonders wichtig, dass die Messart über Parametrierung und Messbereichsmodul zur realen Verdrahtung passen muss. Bei Strommessung sind 2-Draht- und 4-Draht-Messumformer möglich, während bei Widerstands- und Temperaturmessungen Anschlussart, Leitungswiderstand und Kompensation die Messqualität beeinflussen. Die Diagnose über rote SF-LED und auslesbare Diagnoseinformationen unterstützt die Fehlersuche im Betrieb.

Produktstatus, Life-Cycle-Status und Obsoleszenz

Die 6ES7331-7KB02-0AB0 wird als Ersatzteil geführt und befindet sich im Siemens Product Lifecycle im Status PM410: Product cancellation mit Wirksamkeit seit 01.10.2025. Für Betreiber bestehender S7-300-Anlagen bedeutet dieser Status, dass Beschaffung, Reparaturfähigkeit, Austauschstrategie und Bevorratung stärker geplant werden sollten. Ein Wechsel auf eine andere Baugruppe darf nicht allein anhand ähnlicher SM331-Bezeichnungen erfolgen, da Messbereiche, Parametrierung, Frontsteckerbelegung und Hardwarekonfiguration zur Anlage passen müssen. Bei produktabgekündigten S7-300-Komponenten wird Obsoleszenzmanagement besonders relevant, um Stillstandsrisiken, Ersatzteilverfügbarkeit und mögliche Migrationspfade rechtzeitig zu bewerten. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden.

Verfügbare EICHLER Leistungen und wann sie besonders relevant sind

Für 6ES7331-7KB02-0AB0 sind vor allem Reparatur, Austausch, Ersatzteilversorgung und Life Cycle Management relevant. Eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn die vorhandene S7-300-Anlage unverändert weiterbetrieben werden soll und eine Migration kurzfristig nicht geplant ist. Der Reparaturprozess umfasst Fehleranalyse, technische Reinigung, Instandsetzung nach individuellem Fehlerbild, Kostenvoranschlag und Funktionsprüfung. Austauschgeräte können Stillstandszeiten reduzieren, wenn eine schnelle Wiederinbetriebnahme wichtiger ist als eine längere Fehlersuche an der Anlage. Life Cycle Management unterstützt Betreiber bei Bestandsaufnahme, Risikobewertung, Bevorratung und Versorgungsstrategie für produktabgekündigte Baugruppen. Ergänzend kann der Technische Vor-Ort-Service bei S7-Anlagen unterstützen, wenn Datensicherung, Störungseingrenzung oder vorbeugende Instandhaltung direkt an der Anlage erforderlich sind.

Attribut Wert
Allgemeine Informationen
Produktfunktion
● taktsynchroner Betrieb Nein
Versorgungsspannung
Lastspannung L+
● Nennwert (DC) 24 V
● Verpolschutz Ja
Eingangsstrom
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. 30 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max. 50 mA
Verlustleistung
Verlustleistung, typ. 1 W
Analogeingaben
Anzahl Analogeingänge 2
● bei Widerstandsmessung 1
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max. 20 V; dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max. 40 mA
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ. 1,67 mA
Eingangsbereiche
● Spannung Ja
● Strom Ja
● Thermoelement Ja
● Widerstandsthermometer Ja
● Widerstand Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen
● 0 bis +10 V Nein
● 1 V bis 5 V Ja
— Eingangswiderstand (1 V bis 5 V) 100 kΩ
● 1 V bis 10 V Nein
● -1 V bis +1 V Ja
— Eingangswiderstand (-1 V bis +1 V) 10 MΩ
● -10 V bis +10 V Ja
— Eingangswiderstand (-10 V bis +10 V) 100 kΩ
● -2,5 V bis +2,5 V Ja
— Eingangswiderstand (-2,5 V bis +2,5 V) 100 kΩ
● -250 mV bis +250 mV Ja
— Eingangswiderstand (-250 mV bis +250 mV) 10 MΩ
● -5 V bis +5 V Ja
— Eingangswiderstand (-5 V bis +5 V) 100 kΩ
● -50 mV bis +50 mV Nein
● -500 mV bis +500 mV Ja
— Eingangswiderstand (-500 mV bis +500 mV) 10 MΩ
● -80 mV bis +80 mV Ja
— Eingangswiderstand (-80 mV bis +80 mV) 10 MΩ
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme
● 0 bis 20 mA Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 20 mA) 25 Ω
● -10 mA bis +10 mA Ja
— Eingangswiderstand (-10 mA bis +10 mA) 25 Ω
● -20 mA bis +20 mA Ja
— Eingangswiderstand (-20 mA bis +20 mA) 25 Ω
● -3,2 mA bis +3,2 mA Ja
— Eingangswiderstand (-3,2 mA bis +3,2 mA) 25 Ω
● 4 mA bis 20 mA Ja
— Eingangswiderstand (4 mA bis 20 mA) 25 Ω
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente
● Typ B Nein
● Typ E Ja
— Eingangswiderstand (Typ E) 10 MΩ
● Typ J Ja
— Eingangswiderstand (Typ J) 10 MΩ
● Typ K Ja
— Eingangswiderstand (Typ K) 10 MΩ
● Typ L Nein
● Typ N Ja
— Eingangswiderstand (Typ N) 10 MΩ
● Typ R Nein
● Typ S Nein
● Typ T Nein
● Typ U Nein
● Typ TXK/TXK(L) nach GOST Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer
● Cu 10 Nein
● Ni 100 Ja
— Eingangswiderstand (Ni 100) 10 MΩ; Standard
● Ni 1000 Nein
● LG-Ni 1000 Nein
● Ni 120 Nein
● Ni 200 Nein
● Ni 500 Nein
● Pt 100 Ja
— Eingangswiderstand (Pt 100) 10 kΩ; Standard
● Pt 1000 Nein
● Pt 200 Nein
● Pt 500 Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände
● 0 bis 150 Ohm Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 150 Ohm) 10 MΩ
● 0 bis 300 Ohm Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 300 Ohm) 10 MΩ
● 0 bis 600 Ohm Ja
— Eingangswiderstand (0 bis 600 Ohm) 10 MΩ
● 0 bis 6000 Ohm Nein
Thermoelement (TC)
Temperaturkompensation
— parametrierbar Ja
— interne Temperaturkompensation Ja
— externe Temperaturkompensation mit Kompensationsdose Ja
— für definierbare Vergleichsstellentemperatur Ja
Kennlinienlinearisierung
● parametrierbar Ja
— für Thermoelemente Typ E, J, K, L, N
— für Widerstandsthermometer Pt100 (Standard-, Klimabereich), Ni100 (Standard-, Klimabereich)
Leitungslänge
● geschirmt, max. 200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen
Analogwertbildung für die Eingänge
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal
● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. 15 bit; Unipolar: 9 / 12 / 12 / 14 bit; bipolar: 9 bit + VZ / 12 bit + VZ / 12 bit + VZ / 14 bit + VZ
● Integrationszeit parametrierbar Ja; 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
● Grundwandlungszeit (ms) 3 / 17 / 22 / 102 ms
● Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz 400 / 60 / 50 / 10 Hz
Geber
Anschluss der Signalgeber
● für Spannungsmessung Ja
● für Strommessung als 2-Draht-Messumformer Ja
● für Strommessung als 4-Draht-Messumformer Ja
● für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss Ja
● für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss Ja
● für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss Ja
Fehler/Genauigkeiten
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich
● Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 1 %; ±1 % (80 mV); ±0,6 % (250 mV bis 1 000 mV); ±0,8 % (2,5 V bis 10 V)
● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,7 %; von 3,2 bis 20 mA
● Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,7 %; 150, 300, 600 Ohm
● Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,7 %; ±0,7 % (Pt100 / Ni100); ±0,8 % (Pt100 Klima)
● Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 1,1 %; Typ E, J, K, L, N
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)
● Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,6 %; ±0,6 % (80 mV, 2,5 V bis 10 V); ±0,4 % (250 mV bis 1 000 mV)
● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,5 %; 3,2 bis 20 mA
● Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,5 %; 150, 300, 600 Ohm
● Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,6 %; ±0,5 % (Pt100 / Ni100), ±0,6 % (Pt100 Klima)
● Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) 0,7 %; Typ E, N, J, K, L
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen
Diagnosefunktion Ja; parametrierbar
Alarme
● Diagnosealarm Ja
● Grenzwertalarm Ja; parametrierbar, Kanal 0
Diagnosen
● Diagnoseinformation auslesbar Ja
Diagnoseanzeige LED
● Sammelfehler SF (rot) Ja
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung Analogeingaben
● zwischen den Kanälen Nein
● zwischen den Kanälen und Rückwandbus Ja
● zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik Ja; nicht bei 2-Draht-Messumformer
Isolation
Isolation geprüft mit DC 500 V
Anschlusstechnik
erforderlicher Frontstecker 20-polig
Maße
Breite 40 mm
Höhe 125 mm
Tiefe 120 mm
Gewichte
Gewicht, ca. 250 g

Fehlerbeschreibung Möglicher Lösungsansatz
Warum leuchtet die SF-LED an 6ES7331-7KB02-0AB0? Zuerst sollte geprüft werden, ob die Lastspannung L+ an der Baugruppe vorhanden ist. Anschließend ist zu kontrollieren, ob die Diagnose in STEP 7 passend parametriert wurde und ob ein kanalbezogener Diagnoseeintrag vorliegt. Danach sollte abgeglichen werden, ob Messbereichsmodul, Verdrahtung und projektierte Messart zur realen Anwendung passen.
Warum meldet 6ES7331-7KB02-0AB0 Drahtbruch, obwohl der Sensor angeschlossen ist? Zuerst sollte geprüft werden, ob der Messbereich zur Sensorart passt und ob die Drahtbruchprüfung für diesen Messfall vorgesehen ist. Anschließend sind Anschlussklemmen, Leitung, Schirmung und Sensorversorgung zu kontrollieren. Bei 4-bis-20-mA-Signalen sollte zusätzlich abgeglichen werden, ob der Strom unter den Diagnosegrenzbereich fällt oder ob der Sensor verpolt angeschlossen ist.
Warum zeigt 6ES7331-7KB02-0AB0 Überlauf oder den Wert 7FFFH? Zuerst sollte geprüft werden, ob der Eingangswert den parametrierten Messbereich überschreitet. Anschließend ist zu kontrollieren, ob das Messbereichsmodul korrekt gesteckt ist und ob die in STEP 7 eingestellte Messart zur Verdrahtung passt. Danach sollte der Sensor oder Messumformer mit einem geeigneten Messmittel geprüft werden, um einen zu hohen Eingangswert oder eine falsche Skalierung einzugrenzen.
Warum zeigt 6ES7331-7KB02-0AB0 Unterlauf oder den Wert 8000H? Zuerst sollte geprüft werden, ob das Eingangssignal unterhalb des parametrierten Messbereichs liegt. Anschließend sind Sensorpolung, Leitungsanschluss und Messumformerversorgung zu kontrollieren. Bei 4-bis-20-mA- oder 1-bis-5-V-Signalen sollte zusätzlich abgeglichen werden, ob der Sensor verpolt oder mit falschem Messbereich angeschlossen wurde.
Warum tritt bei 6ES7331-7KB02-0AB0 ein Projektierungs- oder Parametrierfehler auf? Zuerst sollte die Hardwarekonfiguration mit der tatsächlich eingebauten Artikelnummer abgeglichen werden. Anschließend ist zu kontrollieren, ob Messart, Messbereich, Kanalgruppe und Messbereichsmodul zusammenpassen. Danach sollte die Parametrierung erneut übertragen und geprüft werden, ob die CPU die Baugruppe beim Wechsel in RUN korrekt übernimmt.
Warum meldet 6ES7331-7KB02-0AB0 einen Gleichtaktfehler? Zuerst sollte geprüft werden, ob eine unzulässig hohe Potenzialdifferenz zwischen den Eingängen und dem Bezugspotenzial des Messkreises besteht. Anschließend sind Potenzialausgleich, Schirmanschluss und Bezugspotenzial MANA zu kontrollieren. Danach sollte die Verdrahtung des Sensors mit dem gewählten Messbereich verglichen werden, um Erdungs- oder Anschlussfehler einzugrenzen.

Kann 6ES7331-7KB02-0AB0 repariert werden?

Ja, eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn die Baugruppe elektrisch instandsetzbar ist und weiter in einer bestehenden SIMATIC S7-300 Anlage verwendet werden soll. Bei EICHLER erfolgt die Bearbeitung nach individuellem Fehlerbild. Die Baugruppe wird analysiert, technisch gereinigt, bei Bedarf bis auf Bauteilebene instand gesetzt und anschließend im hauseigenen Testzentrum funktionsgeprüft. Ein transparenter Kostenvoranschlag unterstützt die Entscheidung zwischen Reparatur, Austausch und Ersatzbeschaffung. Garantie und Gewährleistung erhöhen zusätzlich die Planungssicherheit bei der weiteren Nutzung.

Was tun, wenn 6ES7331-7KB02-0AB0 nicht mehr regulär beschafft werden kann?

Bei eingeschränkter Beschaffung sollte zuerst die vorhandene Anlagenkonfiguration eindeutig dokumentiert werden. Entscheidend sind Artikelnummer, Projektierung, Messbereiche, Frontsteckerbelegung und Sensorverdrahtung. Danach können Reparatur, geprüfter Austausch, Ersatzteilbeschaffung oder Bevorratung bewertet werden. Bei produktabgekündigten S7-300-Baugruppen kann Life Cycle Management helfen, Risiken strukturiert zu erfassen und eine Versorgungsstrategie bis zur geplanten Modernisierung aufzubauen. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden.

Ist 6ES7331-7KB02-0AB0 mit jeder S7-300-Konfiguration austauschbar?

Nein, ein Austausch sollte immer anhand der exakten Artikelnummer und Hardwarekonfiguration geprüft werden. Auch innerhalb der SM331-Familie unterscheiden sich Baugruppen bei Kanalzahl, Messbereichen, Auflösung, Diagnosefunktionen und Parametrierung. Bei 6ES7331-7KB02-0AB0 sind die zwei Kanäle zu einer Kanalgruppe zusammengefasst, sodass Messart und Parameter nicht beliebig kanalweise getrennt behandelt werden können. Vor dem Austausch sollten STEP-7-Projektierung, Messbereichsmodul, Anschlussbild und Prozesssignal geprüft werden.

Wann ist ein Austauschgerät für 6ES7331-7KB02-0AB0 sinnvoller als eine Reparatur?

Ein Austauschgerät ist besonders sinnvoll, wenn die Anlage kurzfristig wieder anlaufen muss und eine längere Fehleranalyse an der defekten Baugruppe die Stillstandszeit erhöhen würde. Reparatur bleibt dagegen interessant, wenn die Baugruppe erhalten werden soll, die Fehlerursache eindeutig eingrenzbar ist oder die Beschaffungssituation angespannt ist. In der Praxis wird häufig zuerst die Dringlichkeit bewertet: schnelle Wiederinbetriebnahme, Reparaturfähigkeit, Ersatzteilstrategie und Kostenrahmen. Ein geprüfter Austausch kann den Betrieb stabilisieren, während die defekte Baugruppe separat instand gesetzt werden kann.

Welche Messsignale können mit 6ES7331-7KB02-0AB0 verarbeitet werden?

Die Baugruppe kann analoge Signale aus Spannung, Strom, Thermoelementen, Widerstandsthermometern und Widerstandsmessungen erfassen. Dadurch eignet sie sich für verschiedene Messaufgaben, etwa Prozesswerte, Temperaturerfassung oder Sensorsignale im Schaltschrank. Entscheidend ist, dass Messbereichsmodul und STEP-7-Parametrierung korrekt zur realen Verdrahtung passen. Bei Stromsignalen sind 2-Draht- und 4-Draht-Messumformer möglich. Bei Temperatur- und Widerstandsmessungen müssen Anschlussart, Kompensation und Leitungswiderstand besonders sorgfältig bewertet werden.

Warum sind Messbereichsmodul und Parametrierung bei 6ES7331-7KB02-0AB0 so wichtig?

Messbereichsmodul und Parametrierung bestimmen, wie die Baugruppe das angeschlossene Signal interpretiert. Wenn die physische Stellung des Messbereichsmoduls nicht zur STEP-7-Einstellung oder zur Verdrahtung passt, können SF-Fehler, falsche Messwerte, Drahtbruchmeldungen, Unterlauf oder Überlauf auftreten. Besonders kritisch ist die Unterscheidung zwischen Spannungs-, Strom-, Thermoelement- und Widerstandsmessung. Vor Inbetriebnahme oder Austausch sollte deshalb nicht nur die Artikelnummer, sondern auch die konkrete Messart der Anlage überprüft werden.

Worauf sollte der Einkauf bei gebrauchten oder überholten 6ES7331-7KB02-0AB0 achten?

Beim Einkauf sind Artikelnummer, geprüfter Zustand, Funktionsprüfung, Garantie und Rückverfolgbarkeit entscheidend. Eine optisch passende S7-300-Baugruppe reicht nicht aus, wenn Messbereiche, Diagnoseverhalten oder Hardwarekonfiguration nicht zur Anlage passen. Besonders bei produktabgekündigten Komponenten sollte die Beschaffung nicht nur kurzfristig, sondern auch als Teil einer Bevorratungs- und Obsoleszenzstrategie bewertet werden. Geprüfte Baugruppen und dokumentierte Prüfprozesse reduzieren das Risiko, dass ein Ersatzteil erst beim Einbau als ungeeignet oder fehlerhaft erkannt wird.

Wie lässt sich ein Ausfall von 6ES7331-7KB02-0AB0 kurzfristig überbrücken?

Ein Ausfall lässt sich kurzfristig überbrücken, wenn eine passende geprüfte Ersatzbaugruppe oder ein Austauschgerät verfügbar ist und die vorhandene STEP-7-Hardwarekonfiguration unverändert weiterverwendet werden kann. Vor dem Einbau sollten Artikelnummer, Frontsteckerbelegung, Messbereichsmodul und Parametrierung kontrolliert werden. Bei unklarer Fehlerursache kann zusätzlich eine Reparaturanmeldung der defekten Baugruppe sinnvoll sein. So bleibt die Anlage schneller betriebsbereit, während die ausgefallene Baugruppe separat analysiert und instand gesetzt wird.

Wichtige Dokumente

Reparatur-Begleitschein

Laden Sie den Begleitschein als PDF herunter oder nutzen Sie die digitale Reparaturanmeldung und senden Sie Ihre defekte Baugruppen zur Reparatur ins EICHLER-Service-Center.

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