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Carte d'alimentation de l'excitateur de terrain DCS Drives ABB SDCS-FEX-2A (3ADT311500R1)

Carte d'alimentation de l'excitateur de terrain DCS Drives ABB SDCS-FEX-2A (3ADT311500R1)

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  • Fabricant : ABB

  • N° de produit : SDCS-FEX-2A 3ADT311500R1

  • Pays d'origine :Finlande,Allemagne

  • Type de produit : Carte d'alimentation de l'excitateur de terrain

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 650g

  • Dimensions : 270 mm x 195 mm x 80 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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Description

Le ABB SDCS-FEX-2A est une carte intégrée d'excitation de champ monophasée et d'alimentation conçue pour un montage interne dans les modules convertisseurs d'induit. Fonctionnant comme une carte d'excitation de champ numérique, ce module comprend une partie puissance intégrée et une section processeur de contrôle embarquée qui relie tous les composants internes à la fois électriquement et mécaniquement.

Le SDCS-FEX-2A est conçu explicitement pour une installation à l'intérieur des modules convertisseurs ABB DCS de type C1, C2 et C3 aux côtés de la carte d'alimentation électronique SDCS-POW-1, mais est totalement incompatible avec les tailles de cadre C4. Fonctionnant avec une large plage de tension d'entrée monophasée nominale de 110V à 500V AC et une capacité de courant maximale de 16A, le 3ADT311500R1 utilise une architecture microcontrôleur entièrement numérique pour ajuster dynamiquement ses résistances de charge actives, garantissant une résolution optimale du signal sur une bande de sélection automatisée entre 3A et 16A.

Caractéristiques

  • Redressement en pont semi-commandé : Construit avec deux modules diode-thyristor internes configurés en pont semi-commandé monophasé pour un contrôle efficace de l'enroulement du champ moteur.
  • Microcontrôleur 80C198 embarqué : Dispose d'une unité d'exécution dédiée avec microcontrôleur 80C198 intégrée exécutant des algorithmes locaux en boucle PI pour la stabilisation directe du courant.
  • Mise à l'échelle automatique de la charge : Sélection dynamique des résistances de charge matérielles internes en fonction des paramètres nominaux du champ moteur pour maximiser la précision du contrôle.
  • Protections intégrées contre les surtensions : Équipé de varistances à oxyde métallique (MOV) doubles fournissant une atténuation simultanée des pics de tension transitoires sur le côté entrée AC et les circuits inductifs de sortie DC.

Applications

  • Excitation interne du champ moteur et régulation en boucle fermée du courant continu à l'intérieur des unités convertisseurs ABB DCS500 et DCS600.
  • Gamme d'entraînements industriels lourds incluant des groupes de ventilateurs à vitesse variable, des infrastructures de treuils de grue et des systèmes d'extrusion lourds.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Fabricant ABB
Désignation du modèle SDCS-FEX-2A
ID produit / numéro de commande 3ADT311500R1
Architecture de contrôle Microcontrôleur numérique 80C198
Plage de tension d'entrée AC 110V à 500V AC monophasé
Courant de sortie maximal 16A
Plages de sélection automatique du courant De 3A à 16A par pas de résolution
Protocole d'interface série Lien RS485 vers la carte SDCS-CON-x
Adresse fixe du dispositif de communication Numéro de nœud = 1
Statut du type de pièce Original / Nouveau
Pays d'origine Finlande (FI) / Allemagne (DE)
Poids d'expédition (calculé) 0,65 kg
Dimensions de l'emballage (calculées) 270 mm x 195 mm x 80 mm

Aperçus empiriques d'ingénierie

Modèles alternatifs & compatibilité

Le module SDCS-FEX-2A est spécialement conçu pour une intégration dans les cadres des modules convertisseurs DCS de type C1, C2 et C3. N'essayez pas de le monter mécaniquement ou électriquement dans des baies de convertisseurs de type C4 plus grandes, car les flux de ventilation, les dimensions structurelles et le câblage des chemins de communication ne sont pas interchangeables. Le module conserve un identifiant fixe permanent de routage réseau RS485 à l'adresse de nœud 1, ce qui nécessite une stricte conformité de configuration sur la carte maître SDCS-CON-x associée.

Pièges d'application & notes d'ingénierie

Lors de l'initialisation, le microcontrôleur embarqué dépend du flux de paramètres en temps réel depuis la mémoire du processeur principal d'armature via le câble plat X14. En cas d'interruption du lien de communication RS485 ou d'échec de déploiement correct des valeurs de configuration de la table des paramètres, le logiciel de contrôle du champ ne pourra pas ajuster les résistances de charge internes, provoquant des défauts de suivi de courant nul. De plus, lors du test des valeurs de boucle de sortie via la rangée de terminaux X20 :, les multimètres externes doivent maintenir une résistance interne opérationnelle supérieure à 1 MΩ pour éviter les courts-circuits ou erreurs de mesure.

Consignes d'installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : TENSIONS MORTELLES HAUTE TENSION CA/CC

Isolez, coupez et verrouillez en sécurité toutes les lignes d'alimentation triphasées entrantes et les liaisons distinctes de tension d'excitation monophasée alimentant le châssis du convertisseur. Les condensateurs de stockage internes conservent des charges électriques à haute énergie après la coupure de l'alimentation. Laissez un minimum de 15 minutes pour la décharge de sécurité complète, et vérifiez un état zéro énergie sur toutes les bornes avec un appareil de test calibré avant de manipuler le circuit interne.

1
Fixez une sangle de mise à la terre antistatique vérifiée à votre bras et serrez fermement le fil de mise à la terre sur un élément de cadre en acier non peint de l'enceinte de contrôle mise à la terre.
2
Détachez soigneusement l'ensemble de connexion à ruban plat basse tension du port d'interface X14 : et dévissez en toute sécurité les lignes principales d'alimentation CA et les lignes de sortie du champ inductif du moteur.
3
Alignez le cadre de la carte de remplacement sur le canal de montage intérieur à côté du composant d'alimentation SDCS-POW-1, serrez le matériel de retenue avec le couple approprié pour verrouiller le chemin de boucle de terre, puis reconnectez tous les câbles.

Ce circuit d'excitation peut-il être utilisé dans des modules convertisseurs de type C4 DCS ?

Non, ce module est conçu strictement pour la configuration physique et l'installation dans des boîtiers de convertisseurs d'armature de type C1, C2 et C3 plus petits.

Comment le module mesure-t-il le courant de sortie continu interne en utilisant un transformateur alternatif ?

Les anodes diode-thyristor passent par l'enroulement primaire du transformateur alternatif, utilisant un point milieu négatif du redresseur pour effectuer la transformation du courant alternatif.

Quelle est la résistance interne obligatoire pour les outils connectés à la rangée de bornes X20 ?

Les appareils de mesure externes doivent avoir une résistance d'entrée supérieure à 1 MΩ pour protéger les boucles du circuit de diagnostic et éviter les courts-circuits aux bornes.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Vert
Country of origin
Finlande Allemagne

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