Honeywell

Honeywell CC-PWRR01 redundantny moduł zasilacza C300

SKU CC-PWRR01

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Honeywell
  • Product No.: CC-PWRR01
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Moduły zasilaczy PLC
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 2.0 kg
  • Dimensions: 250 x 180 x 120 mm (9,84 x 7,09 x 4,72 cala)
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zapewniając stabilną i wysoce niezawodną dystrybucję zasilania w podsystemie sterownika Experion C300, Honeywell CC-PWRR01 działa jako redundantne źródło zasilania z dwoma kanałami, zaprojektowane w celu ochrony krytycznych pętli sterowania procesem przed awariami linii wejściowej. Moduł ten integruje się bezpośrednio z zespołami nośników zasilania Series C, umożliwiając płynne współdzielenie obciążenia, aktywne rozdzielanie diodowe oraz nieprzerwane przełączanie zasilania. Zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach wysokiej dostępności nowoczesnych środowisk procesów ciągłych, Honeywell CC-PWRR01 stabilizuje napięcia systemowe, filtruje zakłócenia elektromagnetyczne i przekazuje informacje o stanie diagnostycznym w czasie rzeczywistym bezpośrednio do architektury sterownika.

Funkcje

  • Aktywne współdzielenie obciążenia redundantnego: Płynnie równoważy zapotrzebowanie na prąd między sparowanymi modułami zasilania, wydłużając okres eksploatacji komponentów i zapewniając przełączenie awaryjne bez opóźnienia.
  • Architektura z możliwością wymiany podczas pracy: Umożliwia bezpieczne wyjęcie i wymianę uszkodzonego modułu zasilacza, gdy system procesowy pozostaje w pełni zasilany.
  • Sygnalizacja stanu diagnostycznego: Diody LED na panelu przednim zapewniają natychmiastowy i czytelny wizualny sygnał dotyczący dostępności zasilania wejściowego, regulacji wyjścia oraz usterek związanych z przegrzaniem.
  • Zintegrowane rozdzielanie diodowe: Eliminuje ryzyko zasilania zwrotnego lub zakłócenia obwodu w przypadku zwarcia wewnętrznego komponentu.
  • Wytrzymałe filtrowanie przemysłowe: Wbudowane tłumienie przepięć przejściowych (TVSS) chroni sterowniki C300 i moduły wejść-wyjść Series C znajdujące się za modułem przed zakłóceniami w sieci energetycznej.

Zastosowania

  • Rafinerie petrochemiczne i zakłady syntezy chemicznej o wysokiej dostępności.
  • Elektrownie cieplne oraz obiekty energetyczne z turbinami w cyklu kombinowanym, przeznaczone do generacji podstawowej i szczytowej.
  • Ciągłe sieci sterowania procesami w przemyśle celulozowo-papierniczym i hutniczym.
  • Systemy awaryjnego wyłączania (ESD) oraz wykrywania pożaru i gazu (F&G) na morskich platformach wiertniczych.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent Honeywell
Numer modelu CC-PWRR01
Kompatybilność systemowa Experion C300 / wejścia-wyjścia Series C
Napięcie wyjściowe 24 V DC nominalnie
Konfiguracja Nadmiarowy (wymaga dopasowanego modułu w kompatybilnym nośniku)
Metoda chłodzenia Konwekcja naturalna
Temperatura pracy Od 0 do 60°C (32 do 140°F)
Temperatura przechowywania -40 do 85°C (-40 do 185°F)
Wilgotność względna Od 5% do 95%, bez kondensacji
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone / globalne zakłady OEM
Masa wysyłkowa (obliczona) 2,00 kg (4,41 funta)
Wymiary opakowania (obliczone) 250 x 180 x 120 mm (9.84 x 7.09 x 4.72 cala)

Połączenia i interfejsy

Punkt połączenia Przypisanie funkcji/obwodu
Złącze płyty montażowej Interfejs ślepego łączenia wysokoprądowego, łączący się bezpośrednio z szynami zbiorczymi nośnika zasilania.
Zespół diod LED stanu Wskaźniki wizualne: Input OK (zielony), Output OK (zielony) oraz Module Fault/Over-Temp (czerwony).

Wnioski z doświadczeń inżynierskich

Modele alternatywne i kompatybilność

Moduł CC-PWRR01 jest przeznaczony wyłącznie do instalacji w redundantnym nośniku zasilania CC-PWRB01 (lub jego odpowiedniku). Podczas modernizacji systemu lub migracji ze starszych platform Experion sprawdź, czy istniejąca magistrala tylnej płyty nośnika jest przystosowana do modułów w formacie Series C, ponieważ trzpienie kodujące zapobiegają fizycznemu nieprawidłowemu połączeniu z niekompatybilnymi kasetami I/O.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Aby zapewnić optymalny czas międzyawaryjny (MTBF), pozostaw co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni nad i pod zespołem nośnika zasilania, umożliwiając niezakłócony konwekcyjny przepływ powietrza. W silnie zabudowanych lub niewentylowanych szafach obiektowych nagromadzenie ciepła może powodować przedwczesne starzenie się wewnętrznych kondensatorów elektrolitycznych. Zawsze stosuj zewnętrzne monitorowanie temperatury otoczenia wewnątrz szafy, aby upewnić się, że temperatura nie przekracza progu 60°C.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas uruchamiania redundantnej pary włączaj podstawowe i dodatkowe źródła zasilania z odizolowanych wyłączników zasilania. Taki układ gwarantuje, że zadziałanie wyłącznika nadrzędnego źródła A nie zakłóci działania źródła B. Użyj listwy zaciskowej alarmu ze stykiem bezpotencjałowym na redundantnym nośniku, aby przekazywać sygnały o awarii zasilania do dzienników alarmów diagnostycznych w systemie Experion PKS.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed instalacją, demontażem lub podłączaniem jakichkolwiek elementów nośnika zasilania upewnij się, że wszystkie doprowadzenia głównego zasilania AC lub DC zostały odłączone, oznaczone i sprawdzone pod kątem braku napięcia. Praca przy zaciskach znajdujących się pod napięciem stwarza poważne ryzyko łuku elektrycznego, porażenia oraz uszkodzenia urządzeń.
1
Solidnie zamocuj kompatybilny redundantny nośnik zasilania Series C do standardowej szyny DIN 35 mm lub tylnej płyty szafy, używając wytrzymałych śrub uziemiających.
2
Wyrównaj moduł CC-PWRR01 z prowadnicami przeznaczonego dla niego gniazda na karcie nośnej. Wsuń moduł zdecydowanie, aż złącza ślepego łączenia z płytą montażową zostaną całkowicie osadzone, a mechanizm mocujący zatrzaśnie się na miejscu.
3
Podłącz przewody zasilające do odpowiednich zacisków na bloku zaciskowym, sprawdzając, czy ustawienia momentu dokręcania są zgodne ze specyfikacjami instalacyjnymi Honeywell. Nie dokręcaj zbyt mocno.
4
Podłącz zasilanie do źródła A i sprawdź, czy odpowiednia dioda LED świeci na zielono. Powtórz czynność dla źródła B, upewniając się, że oba moduły działają w konfiguracji aktywnego współdzielenia obciążenia.
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.
FAQ
Czy mogę wymienić moduł CC-PWRR01 podczas pracy sterownika C300?
Tak. Ten zasilacz obsługuje pełną wymianę podczas pracy po zainstalowaniu na redundantnej płycie bazowej nośnika. Moduł nadmiarowy natychmiast przejmie całe bieżące obciążenie bez przerwy w działaniu.
Jaki jest główny wskaźnik całkowitej awarii tego modułu?
Wewnętrzna usterka lub stan przegrzania są sygnalizowane ciągłym czerwonym światłem diody LED na panelu przednim, a zielona dioda LED „Output OK” zgaśnie.
Czy w konfiguracjach redundantnych wymagana jest zewnętrzna ochrona diodowa?
Nie. Moduł ma zintegrowane diody przełączające zaprojektowane w celu zapobiegania przepływowi wstecznemu, dzięki czemu zewnętrzne moduły diodowe nie są potrzebne.
Jak należy zarządzać temperaturą podczas montażu wielu modułów?
Należy zapewnić co najmniej 50 mm odstępu nad i pod zespołem nośnika zasilania, aby umożliwić naturalną konwekcję powietrza i zapobiec gromadzeniu się ciepła.
Reviews

CC-PWRR01

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Honeywell CC-PWRR01 redundantny moduł zasilacza C300

Only 7 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Honeywell

  • Product No.: CC-PWRR01

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduły zasilaczy PLC

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 2000g

  • Dimensions: 250 x 180 x 120 mm (9,84 x 7,09 x 4,72 cala)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zapewniając stabilną i wysoce niezawodną dystrybucję zasilania w podsystemie sterownika Experion C300, Honeywell CC-PWRR01 działa jako redundantne źródło zasilania z dwoma kanałami, zaprojektowane w celu ochrony krytycznych pętli sterowania procesem przed awariami linii wejściowej. Moduł ten integruje się bezpośrednio z zespołami nośników zasilania Series C, umożliwiając płynne współdzielenie obciążenia, aktywne rozdzielanie diodowe oraz nieprzerwane przełączanie zasilania. Zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach wysokiej dostępności nowoczesnych środowisk procesów ciągłych, Honeywell CC-PWRR01 stabilizuje napięcia systemowe, filtruje zakłócenia elektromagnetyczne i przekazuje informacje o stanie diagnostycznym w czasie rzeczywistym bezpośrednio do architektury sterownika.

Funkcje

  • Aktywne współdzielenie obciążenia redundantnego: Płynnie równoważy zapotrzebowanie na prąd między sparowanymi modułami zasilania, wydłużając okres eksploatacji komponentów i zapewniając przełączenie awaryjne bez opóźnienia.
  • Architektura z możliwością wymiany podczas pracy: Umożliwia bezpieczne wyjęcie i wymianę uszkodzonego modułu zasilacza, gdy system procesowy pozostaje w pełni zasilany.
  • Sygnalizacja stanu diagnostycznego: Diody LED na panelu przednim zapewniają natychmiastowy i czytelny wizualny sygnał dotyczący dostępności zasilania wejściowego, regulacji wyjścia oraz usterek związanych z przegrzaniem.
  • Zintegrowane rozdzielanie diodowe: Eliminuje ryzyko zasilania zwrotnego lub zakłócenia obwodu w przypadku zwarcia wewnętrznego komponentu.
  • Wytrzymałe filtrowanie przemysłowe: Wbudowane tłumienie przepięć przejściowych (TVSS) chroni sterowniki C300 i moduły wejść-wyjść Series C znajdujące się za modułem przed zakłóceniami w sieci energetycznej.

Zastosowania

  • Rafinerie petrochemiczne i zakłady syntezy chemicznej o wysokiej dostępności.
  • Elektrownie cieplne oraz obiekty energetyczne z turbinami w cyklu kombinowanym, przeznaczone do generacji podstawowej i szczytowej.
  • Ciągłe sieci sterowania procesami w przemyśle celulozowo-papierniczym i hutniczym.
  • Systemy awaryjnego wyłączania (ESD) oraz wykrywania pożaru i gazu (F&G) na morskich platformach wiertniczych.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent Honeywell
Numer modelu CC-PWRR01
Kompatybilność systemowa Experion C300 / wejścia-wyjścia Series C
Napięcie wyjściowe 24 V DC nominalnie
Konfiguracja Nadmiarowy (wymaga dopasowanego modułu w kompatybilnym nośniku)
Metoda chłodzenia Konwekcja naturalna
Temperatura pracy Od 0 do 60°C (32 do 140°F)
Temperatura przechowywania -40 do 85°C (-40 do 185°F)
Wilgotność względna Od 5% do 95%, bez kondensacji
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone / globalne zakłady OEM
Masa wysyłkowa (obliczona) 2,00 kg (4,41 funta)
Wymiary opakowania (obliczone) 250 x 180 x 120 mm (9.84 x 7.09 x 4.72 cala)

Połączenia i interfejsy

Punkt połączenia Przypisanie funkcji/obwodu
Złącze płyty montażowej Interfejs ślepego łączenia wysokoprądowego, łączący się bezpośrednio z szynami zbiorczymi nośnika zasilania.
Zespół diod LED stanu Wskaźniki wizualne: Input OK (zielony), Output OK (zielony) oraz Module Fault/Over-Temp (czerwony).

Wnioski z doświadczeń inżynierskich

Modele alternatywne i kompatybilność

Moduł CC-PWRR01 jest przeznaczony wyłącznie do instalacji w redundantnym nośniku zasilania CC-PWRB01 (lub jego odpowiedniku). Podczas modernizacji systemu lub migracji ze starszych platform Experion sprawdź, czy istniejąca magistrala tylnej płyty nośnika jest przystosowana do modułów w formacie Series C, ponieważ trzpienie kodujące zapobiegają fizycznemu nieprawidłowemu połączeniu z niekompatybilnymi kasetami I/O.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Aby zapewnić optymalny czas międzyawaryjny (MTBF), pozostaw co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni nad i pod zespołem nośnika zasilania, umożliwiając niezakłócony konwekcyjny przepływ powietrza. W silnie zabudowanych lub niewentylowanych szafach obiektowych nagromadzenie ciepła może powodować przedwczesne starzenie się wewnętrznych kondensatorów elektrolitycznych. Zawsze stosuj zewnętrzne monitorowanie temperatury otoczenia wewnątrz szafy, aby upewnić się, że temperatura nie przekracza progu 60°C.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas uruchamiania redundantnej pary włączaj podstawowe i dodatkowe źródła zasilania z odizolowanych wyłączników zasilania. Taki układ gwarantuje, że zadziałanie wyłącznika nadrzędnego źródła A nie zakłóci działania źródła B. Użyj listwy zaciskowej alarmu ze stykiem bezpotencjałowym na redundantnym nośniku, aby przekazywać sygnały o awarii zasilania do dzienników alarmów diagnostycznych w systemie Experion PKS.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed instalacją, demontażem lub podłączaniem jakichkolwiek elementów nośnika zasilania upewnij się, że wszystkie doprowadzenia głównego zasilania AC lub DC zostały odłączone, oznaczone i sprawdzone pod kątem braku napięcia. Praca przy zaciskach znajdujących się pod napięciem stwarza poważne ryzyko łuku elektrycznego, porażenia oraz uszkodzenia urządzeń.
1
Solidnie zamocuj kompatybilny redundantny nośnik zasilania Series C do standardowej szyny DIN 35 mm lub tylnej płyty szafy, używając wytrzymałych śrub uziemiających.
2
Wyrównaj moduł CC-PWRR01 z prowadnicami przeznaczonego dla niego gniazda na karcie nośnej. Wsuń moduł zdecydowanie, aż złącza ślepego łączenia z płytą montażową zostaną całkowicie osadzone, a mechanizm mocujący zatrzaśnie się na miejscu.
3
Podłącz przewody zasilające do odpowiednich zacisków na bloku zaciskowym, sprawdzając, czy ustawienia momentu dokręcania są zgodne ze specyfikacjami instalacyjnymi Honeywell. Nie dokręcaj zbyt mocno.
4
Podłącz zasilanie do źródła A i sprawdź, czy odpowiednia dioda LED świeci na zielono. Powtórz czynność dla źródła B, upewniając się, że oba moduły działają w konfiguracji aktywnego współdzielenia obciążenia.

Czy mogę wymienić moduł CC-PWRR01 podczas pracy sterownika C300?

Tak. Ten zasilacz obsługuje pełną wymianę podczas pracy po zainstalowaniu na redundantnej płycie bazowej nośnika. Moduł nadmiarowy natychmiast przejmie całe bieżące obciążenie bez przerwy w działaniu.

Jaki jest główny wskaźnik całkowitej awarii tego modułu?

Wewnętrzna usterka lub stan przegrzania są sygnalizowane ciągłym czerwonym światłem diody LED na panelu przednim, a zielona dioda LED „Output OK” zgaśnie.

Czy w konfiguracjach redundantnych wymagana jest zewnętrzna ochrona diodowa?

Nie. Moduł ma zintegrowane diody przełączające zaprojektowane w celu zapobiegania przepływowi wstecznemu, dzięki czemu zewnętrzne moduły diodowe nie są potrzebne.

Jak należy zarządzać temperaturą podczas montażu wielu modułów?

Należy zapewnić co najmniej 50 mm odstępu nad i pod zespołem nośnika zasilania, aby umożliwić naturalną konwekcję powietrza i zapobiec gromadzeniu się ciepła.

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

Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...

Kiedy logika na poziomie czujników pomaga — a kiedy ukrywa ryzyko

Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...