1 z 3

Napájecí modul GE Fanuc Series 90-70 IC697PWR711

Napájecí modul GE Fanuc Series 90-70 IC697PWR711

Only 4 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IC697PWR711

  • Country of origin:United States

  • Product Type: Napájecí modul

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 900g

  • Dimensions: 20cm x 11.5cm x 5.7cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Množství
Zobrazit veškeré podrobnosti

Modul GE Fanuc IC697PWR711 funguje jako napájecí modul pro montáž do rámu, navržený výhradně pro platformu programovatelných logických automatů Series 90-70 a konfigurace šasi VME Integrator. Tento hardwarový modul na jeden slot se montuje přímo do nejlevnějšího slotu (slot 1) systémového rámu a připojuje se ke standardnímu 48pinovému konektoru zadního panelu, čímž vytváří primární páteř distribuce napájení. Poskytuje celkovou regulovanou výstupní kapacitu 100 wattů rozdělenou do tří nezávislých DC napěťových větví (+5 VDC, +12 VDC a -12 VDC) pro napájení lokálních logických obvodů a I/O infrastruktury. Kromě základní usměrňovací funkce modul obsahuje dedikovaný hardware pro sekvenování logických úrovní, který nepřetržitě monitoruje integritu vstupního napájení a vysílá nouzové signály ACFAIL a SYSRESET přes zadní panel, což zajišťuje vysoce synchronizovanou diagnostiku při inicializaci a řízené bezpečné vypnutí systému během poklesů napětí.

Vlastnosti

  • Architektura přímé instalace do rámu optimalizovaná pro vysokohustotní zadní panely Series 90-70.
  • Trojitá výstupní DC napětí poskytující až 100 wattů nepřetržitého současného zatížení systému.
  • Předem zapojené rozšiřující propojení podporující provoz dvou rámů z jednoho napájecího modulu pomocí prodlužovacích kabelů.
  • Integrované elektronické ochrany proti zkratu a přepětí přímo ve všech vnitřních výstupních cestách.
  • Aktivní korekce účiníku zabudovaná pro udržení účiníku vyššího než 0,93 během napájení z AC sítě (platí pro verzi C a novější).
  • Automatizovaný hardware pro sekvenování signálů, který řídí diagnostiku šasi v reálném čase pomocí výrazných LED indikátorů na předním panelu.
  • Plná strukturální kompatibilita systému VME navržená pro přímé rozhraní se standardními konfiguracemi zadního panelu VME C.1.

Použití

  • Správa napájení vysokokapacitní infrastruktury napříč těžkými průmyslovými zpracovatelskými buňkami Series 90-70 PLC.
  • Architektury napájení pro složité průmyslové integrační a zpracovatelské platformy založené na VME.
  • Rozšíření automatizačního hardwaru pro více rámů vyžadující synchronizované sdílení napájení mezi dvěma šasí.
  • Kritické výrobní procesy vystavené riziku kolísání napětí vyžadující zaručenou schopnost překlenutí výpadků.

Objednací informace

Katalogové číslo Popis
IC697PWR711 / 713 (verze A a B) Napájecí zdroj, 120/240 V AC vstup, maximální výstupní výkon 100 wattů
IC697PWR711 / 713 (verze C a novější) Napájecí zdroj, 120/240 V AC nebo 125 V DC vstup, maximální výstupní výkon 100 wattů
IC697CBL700 Prodlužovací kabel napájení (obsahuje propojovací kabel a krycí desku pro sladění slotů v sekundárním rámu)

Technické specifikace

Specifikace pro verze IC697PWR711 A a B
Parametr Specifikace
Jmenovité napětí 120 VAC nebo 240 VAC
Rozsah vstupního napětí (AC vstup) 90-132 VAC nebo 180-264 VAC, 50-60 Hz
Vstupní výkon maximálně 160 wattů při plném jmenovitém zatížení
Špičkový proud při náběhu vstupního půlcyklu Typicky 55 ampér, maximálně 77 ampér
Výkonová kapacita výstupu Maximálně 100 wattů celkem sdílených přes všechny 3 výstupy
Výstupní napětí (+5 VDC vedení) 4,90 až 5,25 voltů (5,07 voltů nominálně)
Výstupní napětí (+12 VDC vedení) 11,75 až 12,6 voltů
Výstupní napětí (-12 VDC vedení) -12,6 až -11,75 voltů
Limit přepětí (+5 VDC výstup) 5,7 až 6,7 voltů
Ochranný limit přetížení (+5V) Maximálně 26 ampér
Ochranný limit přetížení (+12V) Maximálně 4 ampéry
Ochranný limit přetížení (-12V) Maximálně 2 ampéry
Kapacita doby udržení Minimální doba udržení 21 milisekund od okamžiku ztráty AC vstupu
Shoda se systémem VME Integrované uspořádání hardwaru optimalizované pro podporu standardu VME C.1
Vnitřní hodnocení a typ pojistky Standardní ochranná pojistka 3AG, 3 ampéry, 250 voltů
Utahovací moment šroubů svorkovnice 12 in-lb (1,3 N-m)
Výrobce GE Fanuc Automation
Země původu USA
Hmotnost při přepravě (vypočtená) 1,85 kg
Rozměry balení (vypočtené) 280 mm x 220 mm x 85 mm
Specifikace pro IC697PWR711 verze C a novější
Parametr Specifikace
Nominální jmenovité vstupní napětí 120/240 VAC nebo 125 VDC
Rozsah vstupního napětí (AC zdroj) Provozní rozsah vstupního napětí 90 až 264 VAC, 47 až 63 Hz
Rozsah vstupního napětí (DC zdroj) Vstupní napěťové okno 100 až 150 VDC kontinuálně
Spotřeba vstupního výkonu Typická spotřeba 135 wattů, maximální zatížení 160 wattů
Špičkový proud při náběhu vstupního půlcyklu Typický limit kontinuálního proudu 3 ampéry
Aktivní činitel výkonu Aktivní činitel výkonu větší než 0,93 při plném provozním zatížení
Výkonová kapacita výstupu Maximálně 100 wattů celkem přes všechny 3 výstupní cesty
Výstupní napětí (+5 VDC vedení) 4,90 až 5,25 voltů (5,07 voltů nominální referenční hodnota)
Výstupní napětí (+12 VDC vedení) 11,75 až 12,6 voltů
Výstupní napětí (-12 VDC vedení) -12,6 až -11,75 voltů
Limit přepětí (+5 VDC výstup) Okno vypnutí při přepětí 5,7 až 6,7 voltů
Limit přetížení (+5V výstup) Typický ochranný práh 21 ampér
Limit přetížení (+12V výstup) Typický ochranný práh 3,5 ampéru
Limit přetížení (-12V výstup) Typický ochranný práh 1,6 ampéru
Kapacita doby udržení Minimální doba udržení 21 milisekund od okamžiku ztráty AC vstupu
Rozsah provozní teploty 0 až 60 stupňů Celsia (32 až 140 stupňů Fahrenheita) okolní teplota
Rozsah skladovací teploty -40 až +85 stupňů Celsia (-40 až +185 stupňů Fahrenheita) okolní teplota
Vnitřní hodnocení a typ pojistky Pojistka s vysokou kapacitou 2 ampéry, 250 voltů
Utahovací moment šroubů svorkovnice 12 in-lb (1,3 N-m)
Výrobce GE Fanuc Automation
Země původu USA
Hmotnost při přepravě (vypočtená) 1,95 kg
Rozměry balení (vypočtené) 280 mm x 220 mm x 85 mm

Připojení a rozhraní

Terminál konektoru / pin Funkce / Přidělení obvodu
L1 / 120 Terminál horkého AC připojení pro provozní konfigurace 120 VAC. (Verze A a B vyžadují externí můstek pro aktivaci).
N / 240 Neutrální vstupní uzel AC pro konfigurace 120 VAC nebo vstupní připojení horké linky L2 pro standardní systémy 240 VAC.
SELECT Terminál pro konfiguraci rozsahu napětí. (Pro provoz na 120 VAC nainstalujte drátový můstek; pro sítě 240 VAC u verzí A/B nechte otevřené).
L1 (+) Terminál kladného potenciálu pro externí primární rozvodné sítě 125 VDC (platí pouze pro verzi C a novější).
L2 (-) Terminál záporného potenciálu pro externí primární rozvodné sítě 125 VDC (platí pouze pro verzi C a novější).
GND (svorka 1) Hlavní ochranný strukturální bezpečnostní uzemňovací blok integrovaný přímo do rámu fyzického pouzdra.
GND (svorka 2) Sekundární stínění a uzemňovací sběrnice přístrojové země jsou přímo spojeny s přicházejícími referencemi země závodu.
Vnitřní 48pinový konektor zpětné desky Vysoce spolehlivá zadní multi-kontaktní matice dodávající zadní desce systému stabilizovaná logická napětí, logiku varování ACFAIL a signály sekvenčního resetu SYSRESET.

Pokyny k instalaci

Pro zajištění spolehlivého provozu, správné elektrické izolace a úplné ochrany proti šíření rušení přes zadní desku Series 90-70 proveďte přesně následující kroky montáže hardwaru.

1. Bezpečnostní omezení napájení základní desky
KRITICKÉ VAROVÁNÍ: POVINNOST ODPOJENÍ NAPÁJENÍ
Nikdy nevkládejte, nenastavujte ani nevyndávejte žádné systémové komponenty, pokud je primární síťová napájecí linka pod napětím. Před zasazením napájecího modulu zcela odpojte všechny příchozí distribuční spoje. Horká výměna je přísně zakázána.
  • Napájecí sestava musí být umístěna v nejlevějším vyhrazeném slotu (slot 1) v jakékoli standardní rackové konfiguraci.
  • U konfigurací s dvojitým rackem využívajících prodlužovací kabel zajistěte, aby celková současná zátěž obou zadních desek nepřekročila absolutní provozní limit 100 wattů.
2. Uzemnění a stínění krytu
  • Nízkoodporové uzemnění: Zajistěte pevné spojení mezi bezpečnostním šroubem GND na svorkovnici a celkovým kovovým krytem šasi. Tento spoj dokončete pevným nebo lomeným měděným vodičem AWG #12 (3,31 mm2) s minimální provozní teplotou 75 stupňů Celsia.
  • Mapování potlačení EMI: Pevně utáhněte všechny čtyři šrouby upevňující čelní panel do kovových rámových kanálů. Dva spodní konstrukční šrouby jsou navrženy tak, aby přímo spojily uzemňovací dráhy a odváděly vysokofrekvenční rušení.
3. Vedení vstupního kabelu a kontrola momentu utažení
  • Proveďte primární vysokonapěťové příchozí distribuční smyčky pomocí těžkých měděných vodičů AWG #16 (1,33 mm2).
  • Všechny konce vodičů ukončené na předním svorkovnicovém pásku musí být studeně lisovány do odpovídajících uzavřených kroužkových nebo vidlicových svorek. Každý šroub pevně utáhněte pomocí přesného ručního momentového klíče nastaveného přesně na 12 in-lbs (1,3 N-m) fyzického mechanického momentu.
4. Sekvence provedení a počáteční zapnutí smyčky
1
Ověřte mechanické usazení
Zasuňte modul s jedním slotem podél vodítek karty do slotu 1, dokud zadní 48pinový konektor není zcela zasunutý do konektoru zadní desky. Utáhněte všechny 4 šrouby panelu.
2
Připevněte přepínače výběru napětí (platí pro verze A/B)
Ověřte vlastnosti zdrojové napěťové sítě. Pro linky 120 VAC nainstalujte měděný zkratovací pás přes svorky SELECT, nebo nechte svorku zcela otevřenou pro zdrojové sítě 240 VAC.
3
Zapněte zdrojovou síť
Aplikujte primární napětí linky a ověřte stav systému pomocí zelených diagnostických indikátorů na předním panelu. Neustálé indikace poruchy ukazují na nezasazené terminálové desky nebo zkrat komponent smyčky.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Napájecí modul GE Fanuc Series 90-70 IC697PWR711

What is the specific mechanical tightening torque value mandated for the primary terminal screws?

All electrical input power lines terminating at the front terminal board assembly must be securely locked down to a physical mechanical tightening torque limit of exactly 12 in-lbs (1.3 N-m).

What happens across the rack logic circuits if the main power input drops out momentarily?

The module contains integrated capacitive energy buffers providing a holdup time capacity of 21 milliseconds minimum. The output rails remain fully regulated within specification during this window, preventing false system shutdowns during transient line dips.

Are manual configuration jumpers required to scale the voltage limits on newer versions of this module?

No. On Version C and later, the module incorporates universal power input circuitry that automatically auto-senses and scales to input voltages spanning 90 to 264 VAC or 100 to 150 VDC without physical jumper links.

Does the module provide independent galvanic safety separation between the internal logic side and the incoming power source?

Yes. The power transformation architecture utilizes an isolated high-frequency transformer circuit to prevent electrical high-voltage transients from crossing over to the low-voltage logic processing circuits of the backplane.

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4-6 Business Days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries, including rapid delivery to Saudi Arabia and UAE.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our professional technical warranty.

Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays).


For full eligibility, restocking fees, and international return details, please view our official Refund & Return Policy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
United States

Recently Viewed Products

Technical knowledge

Modernizace HMI Bailey INFI 90 Symphony běžících na OpenVMS Alpha

Praktický průvodce výměnou zastaralých operátorských stanic Bailey Symphony běžících na OpenVMS Alpha. Porovnává emulaci Alpha, migraci OpenVMS na x86, přemostění OPC a postupnou modernizaci ABB.

Proč jsou údaje o údržbě nezbytné pro průmyslovou spolehlivost

Údaje o údržbě propojují pracovní příkazy, signály ze senzorů, historii majetku, náklady a znalosti techniků. Správné využití těchto dat zlepšuje plánování, spolehlivost, prediktivní údržbu, kontrolu...

Elektrické pohony navržené jako náhrada hydraulických systémů: Praktická příručka průmyslové automatizace

Tento článek vysvětluje, jak integrované elektrické pohony, jako je řada e-Actuator od SMC, mění průmyslové řízení pohybu nahrazením tradičních pneumatických a hydraulických systémů. Zdůrazňuje...

Matematické operace pomocí OpenPLC pro průmyslové automatizační aplikace

Tento článek vysvětluje, jak PLC systémy provádějí základní matematické operace, jako jsou sčítání, odčítání, násobení, dělení, modulo a umocňování v rámci průmyslové automatizace. Ukazuje, jak tyto...

Pokročilá Booleovská logika s programováním FBD PLC: Praktické průmyslové aplikace nad rámec základní logiky

Článek vysvětluje několik pokročilých funkcí Booleovy logiky používaných v programování PLC nad rámec základních operací AND, OR a NOT. Popisuje, jak se v diagramu funkčních bloků (FBD) využívají...

Booleovská logika v programování PLC: Pochopení logických bran FBD

Booleovská logika je základem každého programu PLC. Od jednoduchých ovládání strojů až po složité průmyslové automatizační systémy určují logické hradla, jak řadiče reagují na měnící se vstupy a...