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Emerson VE5009 KJ1501X1-BC3 12P3935X022 Erweiterte Systemstromversorgung

SKU KJ1501X1-BC3

Auf Lager
  • 12 Monate Garantie
  • Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
  • Hersteller: Emerson

  • Produkt-Nr.: KJ1501X1-BC3

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Dual-Gleichstromversorgungen

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 720g

  • Abmessungen: 140 mm x 45 mm x 128 mm (H x B x T)

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

Das Emerson VE5009 ist eine modulare Plug-and-play-Systemstromversorgung, die für die stabile und zuverlässige Stromversorgung von DeltaV-Controllern und E/A-Schnittstellen entwickelt wurde. Als integraler Bestandteil der DeltaV-M-Serie unterstützt diese verbesserte 24/12-VDC-Systemstromversorgung duale Eingangsspannungskonfigurationen und kann sowohl die 12-VDC- als auch die 24-VDC-Primärstromversorgung der Anlage effizient aufnehmen. Bei Betrieb mit einer 24-VDC-Primärstromversorgung liefert die VE5009 bis zu 8 A direkt über den LocalBus an das E/A-Subsystem, sodass keine eigenständigen 24-auf-12-VDC-Zwischenwandler für die Primärstromversorgung erforderlich sind. Das Gerät bietet flexible Lastaufteilungsfunktionen zur Skalierung des Systems und zur Redundanz der Stromversorgung, eine umfassende Unter-/Überspannungsfehlererkennung zum Schutz der nachgeschalteten Logikelektronik sowie eine vollständige Trennung zwischen Systemstromversorgung und Feldstromkreisen.

Merkmale

  • Das modulare Plug-and-play-Design ermöglicht das nahtlose Einsetzen in jeden horizontalen 2-fach- oder vertikalen 4-fach-Steckplatz für Stromversorgungs-/Controllerträger.
  • Nutzt interne Stromversorgungsbusse innerhalb des Trägersystems und macht externe Verbindungskabel zwischen Stromversorgung, Controller und E/A-Schnittstellenträgern überflüssig.
  • Die Möglichkeit zur Verwendung von zwei Eingängen ermöglicht eine flexible Integration in bestehende 12-VDC- oder 24-VDC-Stromversorgungssysteme.
  • Unterstützt Architekturen zur Lastaufteilung, um auf wirtschaftliche Weise eine 1-zu-N- oder 1-zu-1-Redundanz der Systemstromversorgung zu implementieren.
  • Die integrierte Fehlererkennung überwacht die Spannungsgrenzen, um nach Anomalien der gebündelten Stromversorgung einen automatischen Kaltstart des Controllers zu gewährleisten.
  • Separate LED-Anzeigen an der Frontplatte ermöglichen eine Echtzeit-Diagnoseanzeige für den normalen Gleichstrombetrieb und den Fehlerstatus.
  • Der integrierte, zweipolige, normalerweise offene Relaisalarmkontakt ändert seinen Zustand sofort bei einer internen Ausgangsabweichung oder einem Ausfall der Eingangsspannung der gebündelten Stromversorgung.
  • Begrenzt die Führung der System- und Feldstromversorgung auf unabhängige, isolierte Pfade, wenn sie von einem gemeinsamen 24-VDC-System gespeist wird.
  • Der Schnellmontage-Anschluss für die gebündelte Stromversorgung vereinfacht die Leitungsführung und ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen festen Klemmenblöcken einen effizienten Modulaustausch.

Anwendungen

  • Systemlogik und Schnittstellen-Stromversorgungsmanagement für verteilte Leitsysteme (DCS)
  • Automatisierung kritischer Prozessregelkreise und redundante Stromversorgungsnetzwerke für Träger
  • Schwere Industrieprozessanlagen, die für explosionsgefährdete Bereiche zertifizierte Stromversorgungsmodule erfordern

Bestellinformationen

Beschreibung Modellnummer Teilenummer / Baugruppennummer
Verbesserte 24/12-VDC-Systemstromversorgung VE5009 KJ1501X1-BC3 (Baugruppe: 12P3935X022)

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Hersteller Emerson Process Management
Herstellermarke Astec Intl. Ltd. – Niederlassung auf den Philippinen
Eingangsspannung (12-VDC-Modus) 12 VDC (-4 % bis +5 %) bei 14,8 A
Eingangsspannung (24-VDC-Modus) 24 VDC +/- 20 % bei 6,1 A (oder 5,4 A)
Einschaltstrom (12 VDC) Maximal 12 A Spitze für 5 ms über den 12-VDC-Eingangsbereich (ohne 12-VDC-Ausgang)
Einschaltstrom (24 VDC) Maximal 20 A Spitze für 5 ms über den 24-VDC-Eingangsbereich (einschließlich 12-VDC-Ausgang)
Ausgangsnennwerte (-40 bis 60 °C)

+12 VDC bei 13,0 A (12-VDC-Eingang)

+12 VDC bei 8,0 A (24-VDC-Eingang)

+5,1 VDC bei 2,0 A (auch als +5 VDC angegeben)

+3,4 VDC bei 2,0 A (auch als +3,3 VDC angegeben)

Kombinierte Ausgangsleistung der Systemlogik Maximal 10,2 Watt Gesamtleistung aus den kombinierten Ausgängen +5,1 VDC und +3,4 VDC
Ausgangsnennwerte (60 bis 70 °C)

+12 VDC bei 10,0 A (12-VDC-Eingang)

+12 VDC bei 6,0 A (24-VDC-Eingang)

+5,1 VDC bei 2,0 A

+3,4 VDC bei 2,0 A

Eingangsschutz Intern abgesichert, nicht austauschbar
Überspannungsschutz Ausgangsschutz bei 110 bis 120 %
Überbrückungszeit Der Ausgang bleibt bei Volllast und minimaler Eingangsspannung 5 ms lang innerhalb von 5 % des Nennwerts (ausgenommen 12-VDC-Strom bei 12-VDC-Eingang)
Betriebstemperaturbereich

-40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) ohne Leistungsreduzierung

60 bis 70 °C (140 bis 158 °F) mit Leistungsreduzierung

Lagertemperaturbereich -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Luftgetragene Verunreinigungen Luftgetragene Verunreinigungen der Klasse G3 gemäß ISA-S71.04-1985
Stoßfestigkeit 10 g Halbsinuswelle für 11 ms
Vibrationsfestigkeit 1 mm Spitze-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz (oder 1 mm Spitze-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz)
Status-LED-Anzeige

Grün: Gleichstromversorgung (Eingang liegt an, interne Sicherung/Diode intakt)

Rot: Fehler (die Ausgänge +5,1 VDC und +3,4 VDC liegen außerhalb der Toleranz)

 

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstift / Steckverbinder Funktion
Eingangspin 1 und 2 Primärer 12-VDC-Haupteingang (+ / -)
Eingangspin 3 und 4 Primärer 24-VDC-Haupteingang (+ / -)
Alarmrelaiskontakt 2-adriges, normalerweise offenes Relais mit potenzialfreiem Kontakt; schließt, wenn die internen Systemlogikschienen (3,4 VDC und 5,1 VDC) innerhalb von 4 % des Nennwerts liegen. Nennwerte: 30 VDC bei 2,0 A oder 250 VAC bei 2,0 A.

Installationsrichtlinien

  • Befestigung am Träger: Das Modul darf nur auf einem vorinstallierten, von einer DIN-Schiene des Typs T getragenen DeltaV Power/Controller-Träger montiert werden (einschließlich der horizontalen 2-Breiten-, vertikalen 4-Breiten- oder Vertical-Plus-Varianten).
  • Leistungsbeschränkungen (Arbeiten unter Spannung): Dieses Gerät darf nicht entfernt oder eingesetzt werden, während das System unter Spannung steht. Stellen Sie sicher, dass die Hauptquelle vor der Handhabung vollständig galvanisch getrennt ist.
  • Bedingungen für die 12-VDC-Durchleitung: Die externe Spannungsquelle, die dieses Modul im 12-VDC-Durchleitungsmodus versorgt, darf im Normalbetrieb kein Potenzial von mehr als 12,6 VDC erzeugen oder enthalten und maximal 16 A liefern.
  • Belüftung und Leistungsreduzierung: Sorgen Sie für ausreichenden Freiraum um die Trägerbaugruppe, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann, insbesondere wenn sich die Umgebungsgrenzen dem Bereich von 60 bis 70 °C für die Leistungsreduzierung nähern.
  • Verdrahtung in Gefahrenbereichen: Informationen zu Anforderungen an die Begrenzung und Richtlinien zur Erdung finden Sie in den offiziellen Anweisungsdokumenten 12P2046 (Zone 2) oder 12P1293 (Klasse 1, Division 2).

Konformität und Zertifizierungen

  • FM-zugelassen: Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D; Gefahrenbereiche; Temperaturklasse T4
  • ATEX-zertifiziert: II 3G Ex nA nC IIC Gc; Zertifikatsnr.: Nemko 07ATEX3058U
  • CSA-zertifiziert: LR109492
  • CE-zugelassen

FAQ

Wie hoch ist die maximale Ausgangsleistung, die das Gerät für seine Ausgänge der Kernsystemlogik bereitstellt?

Die kombinierte Ausgangsleistung der internen Logikleitungen mit +5,1 VDC und +3,4 VDC ist auf maximal 10,2 Watt ausgelegt.

Kann das Netzteil im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, während der Träger mit Spannung versorgt wird?

Nein, dieses Gerät darf unter keinen Umständen entfernt oder eingesetzt werden, während das System mit Spannung versorgt wird.

Unter welcher Bedingung schließt das interne Alarmrelais?

Der 2-adrige, normalerweise offene Kontakt des Alarmrelais schließt, wenn die internen 3,3-VDC- und 5-VDC-Systemlogikausgänge innerhalb von 4 % ihrer Nennspannungswerte arbeiten.

Welche strengen Einschränkungen gelten für die Eingangsspannungsquelle während des 12-VDC-Durchleitungsbetriebs?

Im 12-VDC-Durchleitungsmodus darf die Quelle keine Spannung von mehr als 12,6 VDC erzeugen und muss höchstens 16 A liefern.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Emerson VE5009 KJ1501X1-BC3 12P3935X022 Erweiterte Systemstromversorgung

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Country of origin
Vereinigte Staaten

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