IC694PWR321 Modulo di alimentazione da 30 W GE Fanuc PACSystems RX3i
Manufacturer: GE Fanuc
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Part Number: IC694PWR321
Condition:New with Original Package
Product Type: Moduli di alimentazione
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Modulo di alimentazione GE Fanuc IC694PWR321 per PACSystems RX3i
Configurato per la conversione dell'alimentazione su più rail nei backplane di espansione PACSystems RX3i, il GE Fanuc IC694PWR321 (modulo di alimentazione IC694PWR321) fornisce la distribuzione fisica diretta dell'alimentazione CC interna. Converte gli ingressi di alimentazione di campo CA o CC ad ampio intervallo in tre rail di uscita regolati (+5 VCC per la logica, +24 VCC per l'alimentazione dei relè e +24 VCC isolati) per alimentare gli slot del rack locale e i dispositivi di campo esterni senza compromettere l'integrità del sistema.
Specifiche hardware
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | IC694PWR321 |
| Marca | GE Fanuc / Emerson |
| Origine | USA |
| Peso | 0,54 kg |
| Dimensioni | Modulo RX3i standard a singolo slot |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 60 °C |
| Consumo energetico | 90 VA massimo (ingresso CA) / 50 W massimo (ingresso CC) |
| Capacità totale di uscita | 30 W massimo, uscita combinata |
| Intervallo di tensione in ingresso | Da 85 a 264 VCA (da 47 a 63 Hz) oppure da 100 a 300 VCC |
| Rail di uscita 1 | +5 VCC (da 5,0 a 5,2 VCC) a 15 W massimo |
| Rail di uscita 2 | +24 VCC relè (da 24 a 28 VCC) a 15 W massimo |
| Rail di uscita 3 | +24 VCC isolati (da 21,5 a 28 VCC) a 20 W massimo |
| Tempo di mantenimento | 20 ms minimo di continuità |
| Tensione di isolamento | 1500 VCA tra ingresso e backplane (1 minuto) |
Architettura dell'alimentazione del backplane PACSystems RX3i e caratteristiche di isolamento
L'IC694PWR321 si interfaccia con il telaio di espansione RX3i per mantenere stabile la velocità di comunicazione del bus del backplane nei rack I/O popolati. Operando con un intervallo di ingresso CA da 85 a 264 VCA o con un intervallo di ingresso CC da 100 a 300 VCC, i circuiti interni di soppressione assorbono le sovratensioni di linea per proteggere la logica digitale a valle. La limitazione della sovracorrente sul rail a 5 VCC limita l'assorbimento massimo a 4 A e attiva lo spegnimento automatico dell'uscita in caso di cortocircuito diretto, prevenendo danni al bus del backplane.
Domande frequenti
D: È possibile sostituire a caldo il modulo IC694PWR321 mentre il backplane di espansione è alimentato?
R: No, i moduli installati nei backplane di espansione alimentati dall'IC694PWR321 non possono essere sostituiti a caldo; l'alimentazione deve essere scollegata prima di inserire o rimuovere l'hardware.
D: Quali funzioni non sono disponibili utilizzando l'IC694PWR321 rispetto a un alimentatore RX3i principale?
R: L'IC694PWR321 è progettato specificamente per i backplane di espansione e non dispone di una porta di comunicazione seriale integrata né delle funzioni di supporto per il backup della batteria.
D: Come reagisce la protezione dell'alimentatore interno quando si verifica una sovracorrente sul rail a 5 VCC?
R: La logica integrata rileva il sovraccarico di corrente, disattiva la regolazione dell'uscita e tenta cicli continui di riavvio finché il carico eccessivo o il guasto del cablaggio non vengono eliminati.
Linee guida per l'installazione sul campo
Inserire il modulo IC694PWR321 nell'apposito slot dell'alimentatore del telaio di espansione RX3i finché il connettore posteriore non si innesta nel backplane. Serrare le viti della morsettiera a una coppia massima di 1,3 Nm utilizzando conduttori in rame omologati per almeno 75 °C. Collegare le alimentazioni CA (120/240 VCA) o CC (125 VCC) ai punti terminali superiori, mantenendo un collegamento dedicato a bassa resistenza dal terminale di terra al bus di terra dell'involucro principale. Tenere i cavi dell'alimentazione di campo separati di almeno 300 mm dai cavi sensibili degli ingressi analogici per ridurre l'accoppiamento dei disturbi e chiudere il coperchio protettivo della morsettiera durante il normale funzionamento per prevenire il rischio di scosse elettriche.