WĄTEK
SD833 3BSC610066R1
580 dolarów
W magazynie
T/T
Xiamen
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
SD833 to wysokowydajny i niezawodny moduł zasilania 24 V DC w ramach platformy sprzętowej sterownika ABB AC 800M i systemu 800xA. Dzięki znamionowej mocy wyjściowej 10 A/240 W ten model rdzenia średniej mocy z serii SD83x zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy gęstością mocy, niezawodnością i kosztem. Został specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić zapotrzebowanie na stabilne, czyste zasilanie prądem stałym w średnich i dużych systemach automatyki przemysłowej, szeroko stosowanych w sterowaniu procesami, automatyce fabryk i scenariuszach wymagających redundantnych architektur zasilania.
SD833 dziedziczy wszystkie podstawowe zalety serii SD83x, w tym zgodność z głównymi światowymi normami bezpieczeństwa, prosty montaż na szynie DIN, wydajną technologię zasilacza impulsowego i kompleksową ochronę obwodów. Chociaż brakuje mu możliwości pracy równoległej i przekaźnika DC-OK jak w SD834, jego moc wyjściowa 10 A jest wystarczająca do sterowania złożonymi stacjami sterującymi, co czyni go idealnym wyborem do budowania opłacalnych i niezawodnych rozwiązań zasilania.
W architekturze systemu AC 800M SD833 służy jako „główny zasilacz”, odpowiedni do większości zastosowań przemysłowych bez ekstremalnych wymagań mocy:
Średni zasilacz do pojedynczego systemu: Zapewnia stabilne zasilanie systemów zawierających jeden wysokowydajny procesor (np. PM865, PM891), kilka interfejsów komunikacyjnych CEX-Bus (np. CI854, CI871) i wiele klastrów we/wy S800. Jest to standardowy zasilacz dla wielu standardowych stacji DCS lub dużych stacji PLC.
Standardowy komponent do redundantnych systemów zasilania: W połączeniu z diodowym modułem głosowania SS823 lub SS832, dwie jednostki SD833 mogą tworzyć klasyczny redundantny system zasilania 1+1. Taka konfiguracja zapewnia wysoką dostępność sterowników AC 800M, zapewniając ciągłość działania systemu niezakłóconą awarią pojedynczego źródła zasilania, co jest szczególnie przydatne w przypadku pętli sterowania procesami o wysokich wymaganiach dotyczących ciągłości.
Bilans kosztów i wydajności: W porównaniu do 5A SD832, SD833 oferuje dwukrotnie większą wydajność wyjściową, spełniając szersze wymagania dotyczące obciążenia. W porównaniu do 20A SD834, spełnia większość zastosowań, oferując jednocześnie lepszą efektywność kosztową i bardziej kompaktową szerokość (60 mm), co czyni go najczęstszym wyborem w przypadku projektów średniej wielkości.
Zoptymalizowana moc wyjściowa: Znamionowa moc wyjściowa 10 A / 240 W zapewnia wystarczającą moc dla średniej wielkości systemów automatyki, z łatwością obsługując obciążenia, w tym wiele jednostek procesorowych, moduły komunikacyjne i dziesiątki modułów we/wy. Pozwala uniknąć wąskiego gardła w wydajności zasilaczy o niskim poborze mocy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku systemów o dużej mocy.
Konstrukcja o wysokiej niezawodności:
Kompleksowa ochrona: Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa (OVP <39 V), ochrona nadprądowa i ochrona przed zwarciem zapewniają skuteczną ochronę samego zasilacza i cennego sprzętu znajdującego się za nim w przypadku anomalii wyjściowych.
Wysoka stabilność: Doskonała regulacja linii i obciążenia (<70 mV/<100 mV) zapewnia wysoką stabilność napięcia wyjściowego podczas wahań sieci lub zmian obciążenia, zapewniając „czystą” moc dla wrażliwej elektroniki sterującej.
Miękki start: skutecznie tłumi prąd rozruchowy (<10 A) przy włączaniu, unikając wpływu na dystrybucję przed zasilaczem i zapobiegając niepotrzebnemu wyłączaniu.
Wysoka wydajność i dobre zarządzanie ciepłem: Sprawność konwersji przekraczająca 91% oznacza niższe straty energii i koszty eksploatacji, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu wytwarzania ciepła przez moduł. W połączeniu z jasnymi wymogami dotyczącymi odstępu montażowego (15 mm w bok, 40 mm w pionie), zapewnia to długoterminową stabilną pracę w szafie i wydłuża żywotność.
Łatwa integracja i konserwacja:
Standardowy montaż na szynie DIN: umożliwia szybką instalację lub demontaż bez użycia narzędzi, znacznie upraszczając integrację systemu i późniejszą konserwację.
Wyraźne wskazanie stanu: Panel przedni wyposażony we wskaźnik LED umożliwiający intuicyjne wyświetlanie stanu zasilania.
Silna obsługa redundancji: Jako idealny wybór do budowy redundantnych systemów zasilania, dwie jednostki SD833 w połączeniu z jedną jednostką do głosowania diodą SS823 lub SS832 mogą stworzyć system zasilania o wysokiej dostępności. W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie rezerwowe może przejąć obciążenie bez przerwy, znacznie zwiększając ogólną dostępność systemu sterowania.
Surowe standardy bezpieczeństwa i jakości: W pełni zgodne z głównymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa (EN 50178, UL 508) i normami EMC. Wyjście spełnia wymagania bezpieczeństwa SELV/PELV dotyczące bardzo niskiego napięcia, zapewniając bezpieczeństwo personelu i sprzętu. Oznaczenia CE i UL gwarantują dostęp produktów do najważniejszych rynków światowych.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek instalacji należy obowiązkowo przeczytać i przestrzegać „Podsumowania bezpieczeństwa” znajdującego się w instrukcji obsługi sprzętu kontrolera AC 800M . Upewnij się, że główne zasilanie jest całkowicie odłączone i zastosuj odpowiednie środki ostrożności przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
Przygotowanie szyny: Bezpiecznie zamontuj standardową szynę DIN TS 35/7,5 na płycie montażowej szafy sterowniczej.
Układ planu: Zarezerwuj pozycję montażową dla SD833, zapewniając minimalny prześwit wynoszący co najmniej 15 mm po lewej i prawej stronie oraz co najmniej 40 mm powyżej i poniżej, aby spełnić wymagania dotyczące rozpraszania ciepła.
Montaż modułu: Wyrównaj górny hak z tyłu modułu SD833 z górną krawędzią szyny, dociśnij i obróć moduł, aż dolny zatrzask zatrzaskowy zaskoczy dolną krawędź szyny ze słyszalnym „kliknięciem”, potwierdzającym bezpieczną instalację.
Obsługa pojedynczej jednostki:
Okablowanie wejściowe:
Użyj przewodu o odpowiednim przekroju (zalecane 1,5-2,5 mm²), aby podłączyć przewód AC (L) i przewód neutralny (N) do odpowiednich zacisków.
Przewód uziemienia ochronnego (PE) musi być solidnie podłączony do zacisku PE modułu i docelowo do szyny uziemiającej szafę.
W obwodzie wejściowym zainstaluj miniaturowy wyłącznik automatyczny (MCB, charakterystyka B lub C) o wartości znamionowej 10–20 A w celu zabezpieczenia.
Okablowanie wyjściowe:
Podłącz wyjścia DC 24 V (+) i 0 V (M) do zacisków dystrybucji zasilania systemu AC 800M lub bezpośrednio do zacisków wejściowych zasilania płyty bazowej procesora (np. TP830).
Zwróć uwagę na polaryzację, aby uniknąć odwrotnego podłączenia.
Konfiguracja nadmiarowa (przy użyciu SS823/SS832):
Każdy SD833 służy jako niezależne źródło zasilania. Jego wyjście jest podłączone do strony wejściowej modułu do głosowania SS823/SS832.
Wyjście modułu do głosowania (+24V, M) jest podłączone do układu końcowego obciążenia (np. kontrolera AC 800M).
Kluczowe wymagania (z instrukcji AC 800M): W sterownikach o wysokich wymaganiach, takich jak AC 800M High Integrity, konfiguracja redundantnego zasilania (np. przy użyciu SS823) musi ściśle odpowiadać standardowym schematom podanym w instrukcji. Niedozwolona jest arbitralna zmiana standardowej konfiguracji poprzez dodanie indywidualnych wyłączników pomiędzy modułami.
Po podłączeniu zasilania zielony wskaźnik LED „Output OK” na przednim panelu SD833 powinien świecić się światłem ciągłym.
Użyj multimetru do pomiaru zacisków wyjściowych, potwierdzając, że napięcie mieści się w nominalnym zakresie 24 V ±1%.
Przegląd okresowy: Zgodnie z cyklami konserwacji systemu należy sprawdzić, czy wentylacja modułu mocy jest drożna i usunąć kurz z otworów wlotowych powietrza i radiatorów.
Kontrola połączenia: Okresowo sprawdzaj dokręcenie śrub zacisków wejściowych i wyjściowych, aby zapobiec przegrzaniu spowodowanemu zwiększoną rezystancją styków w wyniku poluzowania.
Strategia dotycząca części zamiennych: Aby zapewnić ciągłość systemu, zaleca się, aby użytkownicy utrzymywali zapasy tego samego modelu SD833 jako części zamienne, w zależności od krytyczności sprzętu.
Jeśli SD833 wykazuje nieprawidłowości (np. wyłączona dioda LED, nieprawidłowe działanie), wykonaj następujące kroki:
Potwierdź wejście: Sprawdź, czy wyłącznik nadprądowy nie zadziałał. Zmierz napięcie między zaciskami wejściowymi LN, aby upewnić się, że mieści się w dozwolonym zakresie (90–132 V lub 180–264 V).
Sprawdź obciążenie: tymczasowo odłącz wszystkie obciążenia i zmierz napięcie wyjściowe bez obciążenia, aby określić, czy jest to awaria zasilania, czy zabezpieczenie uruchomione przez zwarcie/przeciążenie po stronie obciążenia.
Sprawdź środowisko: Sprawdź, czy odstępy montażowe modułu spełniają wymagania i czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka, powodując ochronę przed przegrzaniem.
Test wymiany: Jeśli warunki na to pozwalają, wykonaj test wymiany na sprawdzonym urządzeniu tego samego modelu, aby szybko zlokalizować problem.
Ważna uwaga: SD833 jest konstrukcją szczelną i nie powinien być naprawiany przez użytkowników. Wadliwe moduły należy przekazać profesjonalnemu personelowi w celu sprawdzenia lub wymiany.
Przemysł przetwórczy (chemiczny, farmaceutyczny, uzdatnianie wody): główne źródło zasilania dla rozproszonych stacji sterowania średniej skali (DCS).
Produkcja dyskretna (motoryzacja, opakowania, żywność i napoje): Zasilanie głównych szaf sterowniczych PLC dużych linii produkcyjnych, jednostek sterujących robotów.
Infrastruktura: Zasilanie centrów zarządzania automatyką budynkową, średniej wielkości systemy monitorowania stacji elektroenergetycznych.
Systemy redundantne: jako jednostka standardowa w parze redundantnej 1+1, zapewniająca bezpieczeństwo dla każdego węzła sterującego wymagającego dużej dostępności mocy.
Tabela 2: Informacje dotyczące wyboru modułu mocy serii SD83x
| Cecha/model | SD831 (3A) | SD832 (5A) | SD833 (10A) | SD834 (20A) |
|---|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd wyjściowy | 3 A | 5 A | 10 A | 20 A |
| Znamionowa moc wyjściowa | 72 W | 120 W | 240 W | 480 W |
| Napięcie wejściowe (AC) | 100-240 V (szeroki) | 100-120/200-240 V | 100-120/200-240 V | 100-240 V (szeroki) |
| Praca równoległa | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Utrzymany |
| Przekaźnik DC-OK | NIE | NIE | NIE | Tak |
| Certyfikat obszaru niebezpiecznego. | NIE | NIE | NIE | Klasa 1 Dział 2 |
| Typowa wydajność | ~89% | ~90% | ~91,6% | >93% |
| Szerokość | 50 mm | 32 mm | 60 mm | 82 mm |
| Wartość podstawowa | Kompaktowe, ekonomiczne, małe systemy | Ekonomiczny, standardowy dla średnich obciążeń | Najlepszy bilans mocy i kosztów, podstawa dla średnich systemów | Ultrawysoka moc, skalowalność i zaawansowane monitorowanie |
Porady dotyczące wyboru:
Wybierz SD833, gdy wymagania dotyczące obciążenia systemu wynoszą od 5 A do 15 A, potrzebujesz niezawodnego zasilania dla wielu modułów kontrolera, interfejsów komunikacyjnych i określonej skali systemu we/wy, przy jednoczesnym dążeniu do optymalnego całkowitego kosztu posiadania.
W przypadku mniejszych, bardziej kompaktowych systemów rozważ SD832; w przypadku dużych, krytycznych systemów wymagających przyszłej rozbudowy, bardzo dużej mocy lub zaawansowanych funkcji monitorowania należy wybrać SD834.
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja Szczegóły | Uwagi/objaśnienia |
|---|---|---|---|
| Informacje ogólne | Model produktu | SD833 | Zasilacz impulsowy średniej mocy |
| Numer artykułu | 385C610066R1 | ||
| Klasa wyposażenia | Sprzęt klasy I | Po podłączeniu do uziemienia ochronnego (PE) | |
| Charakterystyka wejściowa | Znamionowe napięcie wejściowe | AC 100-120 V lub 200-240 V | Automatyczny wybór zakresu wejściowego |
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego | AC 90-132 V lub 180-264 V (+10%) | ||
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz (±6%) | ||
| Znamionowa moc wejściowa | 447 VA (100-120 V) / 514 VA (200-240 V) | ||
| Współczynnik mocy (PF) | 0,59 (120 V) / 0,51 (230 V) | Przy znamionowej mocy wyjściowej | |
| Główny prąd rozruchowy | < 10 A | ||
| Zalecany bezpiecznik zewnętrzny | 10-20 A | Wyłącznik mikroprądowy (MCB), charakterystyka B lub C | |
| Charakterystyka wyjściowa | Znamionowe napięcie wyjściowe | Napięcie stałe 24 V | Regulowane wyjście |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 10 A | Wyjście średniej mocy rdzenia | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 240 W | ||
| Maksymalny prąd wyjściowy | 12 A | Osiągalne, gdy temperatura otoczenia < 45°C | |
| Regulacja linii/obciążenia | < 70 mV / < 100 mV | ||
| Tętnienie wyjściowe (od szczytu do szczytu) | < 50 mV | Niski poziom hałasu | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (OVP) | < 39 V | Wyzwala w przypadku przepięcia wyjściowego | |
| Zabezpieczenie nadprądowe/zwarciowe | Ograniczenie prądu, prąd zwarciowy 14-18 A | ||
| Metryki wydajności | Typowa wydajność | 91,0% (120 V) / 91,6% (230 V) | Wysoka wydajność zmniejsza zużycie energii i wytwarzanie ciepła |
| Rozpraszanie ciepła | 24 W (120 V) / 22 W (230 V) | ||
| Czas zatrzymania | 46 ms (120 V) / 47 ms (230 V) | Czas podtrzymania napięcia wyjściowego po awarii sieci | |
| Praca równoległa | Nieobsługiwane | ||
| Przekaźnik nadzoru (DC-OK) | NIE | ||
| Funkcja miękkiego startu | Utrzymany | ||
| Charakterystyka fizyczna | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 60 mm x 124 mm x 117 mm | |
| Metoda montażu | Standardowa szyna DIN TS 35/7,5 | ||
| Boczny luz montażowy | Min. 15 mm | Zapewnia wentylację i odprowadzanie ciepła, ogólne wymagania dotyczące instrukcji | |
| Prześwit montażowy w pionie | Min. 40 mm | Zapewnia wentylację i odprowadzanie ciepła, ogólne wymagania dotyczące instrukcji | |
| Waga | Około. 700 gr | ||
| Wymagania środowiskowe | Temperatura pracy | -25°C do +55°C | Maks. 55°C dla pełnej mocy znamionowej |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C | ||
| Ocena ochrony | IP20 (IEC 60529) | Bezpieczne dla palców | |
| Stopień zanieczyszczenia | Stopień 2 (IEC 60664-1) | Nadaje się do ogólnych środowisk przemysłowych | |
| Atmosfera korozyjna (ISA-71.04) | Poziom ważności G2 | Umiarkowanie żrący | |
| Mechaniczne warunki pracy | Zgodny z normą IEC 61131-2 | Odporny na wibracje i wstrząsy | |
| Bezpieczeństwo i certyfikaty | Normy bezpieczeństwa elektrycznego | EN 50178, IEC 61131-2, UL 508 | |
| Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) | Uległy | ||
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 61000-6-2 (Odporność), EN 61000-6-4 (Emisja) | ||
| Kategoria przepięcia | Kategoria III (IEC/EN 60664-1) | Do podłączenia do głównej sieci dystrybucji | |
| Znaki certyfikacji | CE, ul | ||
| Certyfikacja dla obszarów niebezpiecznych (ATEX/IECEx) | Nie dotyczy | Dla bezpiecznych obszarów | |
| Certyfikaty morskie | DNV-GL, ABS | ||
| Zgodność środowiskowa | RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE) |