Emerson

Emerson VE5009 KJ1501X1-BC3 12P3935X022 ulepszony zasilacz systemowy

SKU KJ1501X1-BC3

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Emerson

  • Product No.: KJ1501X1-BC3

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Podwójne zasilacze prądu stałego

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 720g

  • Dimensions: 140 mm x 45 mm x 128 mm (wys. x szer. x gł.)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis

Emerson VE5009 to modułowy systemowy zasilacz plug-and-play zaprojektowany do zapewnienia stabilnego i niezawodnego zasilania sterowników DeltaV oraz interfejsów wejścia/wyjścia. Jako integralny element infrastruktury DeltaV serii M ten wzmocniony systemowy zasilacz 24/12 V DC obsługuje konfiguracje z podwójnym napięciem wejściowym, sprawnie wykorzystując zarówno obiektowe zasilanie główne 12 V DC, jak i 24 V DC. Przy zasilaniu głównym 24 V DC urządzenie VE5009 dostarcza do 8 A bezpośrednio przez magistralę lokalną do podsystemu wejścia/wyjścia, eliminując potrzebę stosowania samodzielnych pośrednich konwerterów zasilania głównego 24 V na 12 V DC. Urządzenie oferuje elastyczne możliwości współdzielenia obciążenia ułatwiające skalowanie systemu i zapewnienie redundancji zasilania, kompleksowe wykrywanie usterek związanych z napięciem zbyt niskim lub zbyt wysokim w celu ochrony elektroniki logiki znajdującej się za urządzeniem oraz pełną izolację między zasilaniem systemowym a obwodami obiektowymi.

Funkcje

  • Modułowa konstrukcja plug-and-play umożliwia bezproblemowe umieszczenie urządzenia w dowolnym poziomym gnieździe nośnika zasilania/sterownika o szerokości 2 modułów lub pionowym gnieździe o szerokości 4 modułów.
  • Wykorzystuje wewnętrzne magistrale zasilania w systemie nośnika, eliminując konieczność stosowania zewnętrznych kabli połączeniowych między zasilaczem, sterownikiem a nośnikami interfejsów wejścia/wyjścia.
  • Możliwość podwójnego zasilania wejściowego zapewnia elastyczną integrację z istniejącymi systemami zasilania 12 V DC lub 24 V DC.
  • Obsługuje architektury współdzielenia obciążenia, umożliwiając ekonomiczną realizację redundancji zasilania systemu w konfiguracji 1-do-N lub 1-do-1.
  • Zintegrowane wykrywanie usterek monitoruje limity napięcia, zapewniając automatyczny zimny restart sterownika po anomaliach zasilania głównego.
  • Dedykowane wskaźniki LED na panelu przednim zapewniają bieżący wgląd diagnostyczny w prawidłową pracę zasilania DC i stan błędów.
  • Wbudowany 2-przewodowy styk alarmowy przekaźnika normalnie otwartego natychmiast zmienia stan w przypadku wewnętrznego odchylenia parametrów wyjściowych lub zaniku wejściowego zasilania głównego.
  • Ogranicza prowadzenie zasilania systemowego i obiektowego do niezależnych, odizolowanych ścieżek, gdy źródłem jest wspólny system 24 V DC.
  • Szybkozłącze wejściowe zasilania głównego upraszcza prowadzenie przewodów i umożliwia sprawną wymianę modułu w porównaniu z konwencjonalnymi stałymi listwami zaciskowymi.

Zastosowania

  • Zarządzanie zasilaniem logiki systemowej i interfejsów systemów sterowania rozproszonego (DCS)
  • Automatyzacja krytycznych pętli sterowania procesem i redundantne sieci zasilania nośników
  • Ciężkie przemysłowe zakłady procesowe wymagające certyfikowanych modułów zasilania do stref zagrożonych

Informacje dotyczące zamawiania

Opis Numer modelu Numer części / numer zespołu
Wzmocniony systemowy zasilacz 24/12 V DC VE5009 KJ1501X1-BC3 (zespół: 12P3935X022)

Specyfikacje techniczne

Parametr Specyfikacja
Producent Emerson Process Management
Marka producenta Astec Intl. Ltd. – oddział na Filipinach
Napięcie wejściowe (tryb 12 V DC) 12 V DC (od -4% do +5%) przy 14,8 A
Napięcie wejściowe (tryb 24 V DC) 24 V DC +/- 20% przy 6,1 A (lub 5,4 A)
Prąd rozruchowy (12 V DC) Maksymalna wartość szczytowa 12 A przez 5 ms w zakresie wejściowym 12 V DC (bez wyjścia 12 V DC)
Prąd rozruchowy (24 V DC) Maksymalna wartość szczytowa 20 A przez 5 ms w zakresie wejściowym 24 V DC (w tym wyjście 12 V DC)
Parametry znamionowe wyjścia (od -40 do 60 degC)

+12 VDC przy 13.0 A (wejście 12 VDC)

+12 VDC przy 8.0 A (wejście 24 VDC)

+5.1 VDC przy 2.0 A (wymieniane również jako +5 VDC)

+3.4 VDC przy 2.0 A (wymieniane również jako +3.3 VDC)

Łączna moc wyjściowa logiki systemu Maksymalnie 10.2 W łącznie z połączonych wyjść +5.1 VDC i +3.4 VDC
Parametry znamionowe wyjścia (od 60 do 70 degC)

+12 VDC przy 10.0 A (wejście 12 VDC)

+12 VDC przy 6.0 A (wejście 24 VDC)

+5.1 VDC przy 2.0 A

+3.4 VDC przy 2.0 A

Ochrona wejścia Wewnętrznie zabezpieczone bezpiecznikiem, którego nie można wymienić
Ochrona przeciwprzepięciowa Wyjście chronione przy poziomie od 110% do 120%
Czas podtrzymania Przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu wejściowym wyjście pozostaje w granicach 5% wartości nominalnej przez 5 ms (z wyłączeniem prądu 12 VDC przy wejściu 12 VDC)
Zakres temperatury pracy

Od -40 do 60 degC (od -40 do 140°F) bez obniżenia parametrów

Od 60 do 70 degC (od 140 do 158°F) z obniżeniem parametrów

Zakres temperatury przechowywania Od -40 do 70 degC (od -40 do 158°F)
Wilgotność względna Od 5 do 95%, bez kondensacji
Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu klasy G3 według ISA-S71.04-1985
Odporność na wstrząsy 10 g, fala półsinusoidalna przez 11 ms
Odporność na wibracje 1 mm międzyszczytowo od 5 Hz do 16 Hz, 0.5 g od 16 Hz do 150 Hz (lub 1 mm międzyszczytowo od 2 do 13.2 Hz, 0.7 g od 13.2 do 150 Hz)
Wskazanie diody LED stanu

Zielony: zasilanie DC (podano wejście, wewnętrzny bezpiecznik/dioda są sprawne)

Czerwony: błąd (wyjścia +5.1 VDC i +3.4 VDC są poza zakresem tolerancji)

 

Połączenia/interfejsy

Styk zaciskowy / złącze Funkcja
Styki wejściowe 1 i 2 Główne wejście zasilania zbiorczego 12 VDC (+ / -)
Styki wejściowe 3 i 4 Główne wejście zasilania zbiorczego 24 VDC (+ / -)
Styk przekaźnika alarmowego Przekaźnik ze stykiem bezpotencjałowym, normalnie otwartym, 2-przewodowym; zamyka się, gdy wewnętrzne szyny logiczne systemu (3.4 VDC i 5.1 VDC) mieszczą się w granicach 4% wartości nominalnej. Parametry znamionowe: 30 V VDC przy 2.0 A lub 250 VAC przy 2.0 A.

Wytyczne dotyczące instalacji

  • Montaż na nośniku: Moduł można montować wyłącznie na fabrycznie zainstalowanym nośniku DeltaV Power/Controller z szyną DIN typu T, w tym w wariantach poziomym 2-wide, pionowym 4-wide lub Vertical Plus.
  • Ograniczenia zasilania (praca pod napięciem): Tego urządzenia nie wolno wyjmować ani wkładać, gdy zasilanie systemu jest włączone. Przed rozpoczęciem prac należy całkowicie odizolować główne źródło zasilania.
  • Warunki przepuszczania 12 VDC: Zewnętrzne źródło napięcia zasilające ten moduł w trybie przepuszczania 12 VDC nie może w normalnych warunkach pracy generować ani zawierać potencjału przekraczającego 12.6 VDC oraz musi dostarczać maksymalnie 16 A.
  • Wentylacja i obniżenie parametrów znamionowych: Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń wokół zespołu nośnego, aby umożliwić swobodną konwekcję powietrza, szczególnie gdy graniczne wartości temperatury otoczenia zbliżają się do zakresu obniżenia parametrów od 60 do 70 degC.
  • Okablowanie stref zagrożonych: Wymagania dotyczące obudowy granicznej i wytyczne dotyczące uziemienia można znaleźć w oficjalnych instrukcjach 12P2046 (strefa 2) lub 12P1293 (klasa 1, dział 2).

Zgodność i certyfikaty

  • Zatwierdzone przez FM: klasa 1, dział 2, grupy A, B, C, D; strefy zagrożone; klasa temperaturowa T4
  • Certyfikat ATEX: II 3G Ex nA nC IIC Gc; nr certyfikatu: Nemko 07ATEX3058U
  • Certyfikat CSA: LR109492
  • Zatwierdzone przez CE

FAQ

Jaka jest maksymalna moc wyjściowa dostarczana przez urządzenie na potrzeby wyjść logiki głównego systemu?

Łączna moc wyjściowa wewnętrznych linii logicznych +5,1 VDC i +3,4 VDC wynosi maksymalnie 10,2 W.

Czy zasilacz można wymieniać podczas pracy, gdy płyta nośna jest zasilana?

Nie, tego urządzenia w żadnym przypadku nie wolno wyjmować ani wkładać, gdy system jest pod napięciem.

W jakim przypadku zamyka się wewnętrzny przekaźnik alarmowy?

Styk 2-przewodowego, normalnie otwartego przekaźnika alarmowego zamyka się, gdy wewnętrzne wyjścia logiki systemowej 3,3 VDC i 5 VDC działają w zakresie 4% swoich wartości nominalnych.

Jakie są ścisłe ograniczenia dotyczące źródła napięcia wejściowego podczas pracy w trybie przepuszczania napięcia 12 VDC?

W trybie przepuszczania napięcia 12 VDC źródło nie może generować napięcia przekraczającego 12,6 VDC i musi dostarczać prąd nie większy niż 16 A.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Emerson VE5009 KJ1501X1-BC3 12P3935X022 ulepszony zasilacz systemowy

Ilość
Shipping & Returns

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.

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 technical warranty.
Reviews
1 z 3
Only 2 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Dobór i rozwiązywanie problemów ze złączami zaworów DIN

Praktyczny przewodnik dotyczący doboru, podłączania i diagnozowania złączy zaworów typu DIN, obejmujący identyfikację formy, napięcie cewki, tłumienie przepięć, biegunowość, uszczelnienie, wpływ...

PLC czy mikrokontroler do sterowania ruchem podczas spawania łukowego?

Sterownik PLC i mikrokontroler mogą generować sygnały ruchu krokowego i kierunkowego, ale spawanie łukowe ujawnia zasadnicze różnice w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, ochrony wejść i...

Piezoelektryczne zawory pneumatyczne: precyzja, moc i ograniczenia konstrukcyjne

Zawory piezopneumatyczne zapewniają niewielką siłę podtrzymującą i precyzyjne sterowanie proporcjonalne, ale nie są uniwersalnymi zamiennikami elektrozaworów. Ten przewodnik omawia elektronikę...

Funkcje czasowe czujników: kiedy lokalne opóźnienie pomaga w logice PLC

Wbudowane timery czujników mogą odrzucać drgania styków, wydłużać krótkie impulsy i upraszczać lokalne odmierzanie czasu, ale nie zastępują diagnostyki PLC ani logiki bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak...

Jak zmienić kierunek obrotów silnika trójfazowego bez powodowania nowej usterki

Odwracanie kierunku obrotów silnika trójfazowego to coś więcej niż zamiana dwóch przewodów. Ten przewodnik obejmuje kolejność faz, ustawienia przemiennika częstotliwości, styczniki nawrotne,...

Uziemione czy pływające 24 V DC? Przewodnik po wyborze dla paneli sterowniczych

Uziemienie jednej strony zasilania 24 V DC może poprawić wykrywanie usterek i zapewnić punkt odniesienia napięcia, podczas gdy obwody izolowane galwanicznie wspierają separację. Ten poradnik wyjaśnia...