Opis
Zasilacz bezpieczeństwa Mitsubishi Electric QS061P-A2 zapewnia niezawodne zasilanie logiki w architekturach sterowników PLC typu fail-safe, dostarczając stabilizowane napięcie specjalnie do instalacji sterowania serii MELSEC-QS. Jednostka jest montowana bezpośrednio na jednostce bazowej bezpieczeństwa, aby zasilać procesor CPU bezpieczeństwa oraz zintegrowaną infrastrukturę wejść/wyjść, zapewniając wysoką dostępność działania przy rygorystycznych parametrach systemów bezpieczeństwa. Dzięki zintegrowanej diagnostyce, w tym aktywnemu stykowi ERR, oraz solidnym zabezpieczeniom nadprądowym i przeciwprzepięciowym stanowi stabilną podstawę elektryczną dla kluczowych procesów automatyki przemysłowej.
Najważniejsze cechy
- Dedykowana konstrukcja serii bezpieczeństwa zoptymalizowana pod kątem jednostki bazowej bezpieczeństwa QS034B.
- Szeroki zakres napięcia wejściowego AC (AC 200–240 V) z wysoką tolerancją na chwilowe przerwy w zasilaniu do 20 ms.
- Wydajne wyjście DC 5 V, 6 A do zasilania wymagających płyt magistrali logicznej.
- Zintegrowane mechanizmy ochronne, w tym automatyczne układy ograniczania prądu nadmiarowego i przepięcia.
- Dedykowany styk przekaźnika diagnostycznego ERR do zdalnego monitorowania stanu w czasie rzeczywistym.
- Wyraźne diagnostyczne diody LED na panelu przednim umożliwiają wizualną identyfikację stanu (zielony oznacza stan normalny, wyłączona dioda — stan nieprawidłowy).
Zastosowania
- Samochodowe cele bezpieczeństwa do spawania i montażu
- Ciężkie prasy przemysłowe i operacje formowania metali
- Systemy transportu materiałów na dużą skalę i zautomatyzowane systemy logistyczne
- Przetwarzanie w trybie fail-safe i monitorowanie partii chemicznych
Specyfikacja techniczna
| Parametr |
Wartość parametru |
| Producent |
Mitsubishi Electric |
| Numer modelu |
QS061P-A2 |
| Gniazdo montażowe |
Gniazdo zasilacza serii QS |
| Kompatybilna jednostka bazowa |
QS034B |
| Napięcie zasilania wejściowego |
AC 200–240 V (-15% do +10%) |
| Częstotliwość wejściowa |
50/60 Hz (+/- 5%) |
| Maksymalna wejściowa moc pozorna |
125 VA |
| Prąd rozruchowy |
20 A w ciągu 8 ms |
| Znamionowe wyjście (DC 5 V) |
6,0 A |
| Ochrona nadprądowa |
6,6 A lub więcej |
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
5,5 do 6,5 V |
| Sprawność |
Ponad 70% |
| Podtrzymanie zasilania podczas chwilowego zaniku napięcia |
W ciągu 20 ms |
| Rezystancja izolacji |
10 MΩ lub więcej (przy pomiarze megaomomierzem 500 V DC) |
| Napięcie próby izolacji |
AC 2830 Vrms / 3 cykle (wejście-LG i wyjście-FG) |
| Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) |
98 mm x 55,2 mm x 115 mm |
| Masa produktu |
0,40 kg |
| Obliczona masa wysyłkowa |
1,4 kg |
Połączenia i interfejsy
| Zacisk / port |
Przypisanie funkcji / parametry znamionowe |
| Zaciski głównego zasilania |
Przewód fazowy / neutralny AC (wejście AC 200–240 V) |
| Zacisk LG |
Uziemienie linii (uziemienie filtra przeciwzakłóceniowego) |
| Zacisk FG |
Uziemienie ramy (uziemienie obudowy) |
| Styk ERR |
Wyjście przekaźnika diagnostycznego sygnalizującego usterkę (znamionowo DC 24 V, 0.5 A) |
| Śruby zacisków |
Typ połączenia gwintowanego M3.5 |
Wnioski inżynierskie na podstawie praktyki
Modele alternatywne i kompatybilność
QS061P-A2 jest przeznaczony wyłącznie do platformy MELSEC-QS z serii bezpieczeństwa. Ma mechaniczne i elektryczne kodowanie umożliwiające montaż w bezpiecznej jednostce bazowej QS034B i nie może być używany ze standardowymi jednostkami bazowymi serii Q (niezwiązanymi z bezpieczeństwem). Próba wciśnięcia go do standardowej jednostki bazowej może spowodować fizyczne uszkodzenie złączy.
Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie
Moduł charakteryzuje się prądem rozruchowym 20 A trwającym do 8 ms. W przypadku jednoczesnego zasilania wielu stojaków zabezpieczenie obwodu po stronie zasilania musi być dobrane z użyciem wyłączników o charakterystyce D lub wyłączników magnetycznych z opóźnieniem przystosowanych do wysokich prądów rozruchowych, aby uniknąć niepożądanego zadziałania podczas szybkiego uruchamiania systemu. Należy pamiętać, że bezpiecznik wewnętrzny może być wymieniany przez użytkownika; jednak przepalony bezpiecznik zazwyczaj wskazuje na niezidentyfikowane przeciążenie magistrali płyty bazowej, które należy usunąć przed ponownym włączeniem zasilania.
Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania
Zawsze upewnij się, że zaciski LG i FG są podłączone do dedykowanej ścieżki uziemienia funkcjonalnego, aby zapobiec zakłócaniu sygnałów logicznych przez szumy o wysokiej częstotliwości, co może powodować błędy komunikacji między modułami. Używaj końcówek oczkowych M3.5 i dokręcaj wszystkie połączenia momentem zgodnym ze specyfikacją producenta, wynoszącym od 0.68 do 0.98 N-m, aby uzyskać optymalną rezystancję styku.
Wytyczne dotyczące instalacji
KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE
Przed zamontowaniem tego zasilacza lub podłączeniem przewodów odłącz i zabezpiecz wszystkie główne źródła zasilania AC przed ponownym załączeniem. Przed przystąpieniem do podłączania sprawdź skalibrowanym miernikiem napięcia, czy układ jest całkowicie pozbawiony energii. Niepełne rozładowanie przewodów zasilających przed podłączeniem może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem i zniszczenia podzespołów.
1
Zaczep górny element montażowy modułu w prowadnicy jednostki bazowej.
2
Mocno dociśnij dolną część modułu do jednostki bazowej, aż bezpiecznie zatrzaśnie się na miejscu, upewniając się, że złącze magistrali płyty bazowej jest całkowicie połączone.
3
Dokręć śrubę mocującą moduł (M3), aby zapewnić stabilność w środowiskach przemysłowych o wysokim poziomie wibracji.
4
Podłącz zaciski wejściowe przewodów, LG i FG za pomocą końcówek zaciskowych M3.5, sprawdzając biegunowość i dokręcając je momentem znamionowym.