General Electric

GE Fanuc IC697PWR711 Series 90-70 модуль источника питания

SKU IC697PWR711

В наличии
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Производитель: General Electric

  • Номер продукта: IC697PWR711

  • Страна происхождения:Соединённые Штаты

  • Тип продукта: Модуль питания

  • Штрихкод: 8537101190

  • Оплата: Банковский перевод (T/T), Western Union

  • Вес: 900г

  • Размеры: 20 см × 11,5 см × 5,7 см

  • Порт отправления: Сямынь

  • Гарантия: 12 месяцев

GE Fanuc IC697PWR711 представляет собой устанавливаемый в стойку модуль источника питания, разработанный исключительно для платформы программируемых логических контроллеров Series 90-70 и конфигураций шасси VME Integrator. Этот односекционный аппаратный модуль устанавливается непосредственно в крайний левый слот (слот 1) системной стойки и подключается к стандартному 48-контактному разъёму объединительной платы, формируя основную магистраль распределения питания. Он обеспечивает общую стабилизированную выходную мощность 100 Вт по трём независимым шинам постоянного напряжения (+5 В, +12 В и −12 В) для питания локальных схем логической обработки и инфраструктуры ввода-вывода. Помимо базового выпрямления напряжения, модуль оснащён специализированной аппаратурой управления последовательностью сигналов логического уровня, которая непрерывно контролирует целостность входной линии и передаёт по объединительной плате аварийные сигналы ACFAIL и SYSRESET, обеспечивая строго синхронизированную диагностику при инициализации и контролируемое безопасное отключение системы при провалах напряжения.

Особенности

  • Конструкция для непосредственной установки в стойку методом вдвижения, оптимизированная для матриц объединительных плат Series 90-70 высокой плотности.
  • Три выходные шины постоянного напряжения обеспечивают до 100 Вт непрерывной совокупной мощности нагрузки системы.
  • Предварительно подключённая функция расширительной связи, поддерживающая работу с двумя стойками от одного модуля источника питания через удлинительные кабели.
  • Встроенные электронные цепи защиты от короткого замыкания и перенапряжения во всех внутренних выходных цепях.
  • Встроенная схема активной коррекции коэффициента мощности поддерживает коэффициент мощности выше 0,93 при питании от сети переменного тока (применимо к версии C и более поздним версиям).
  • Автоматический механизм последовательного управления аппаратными сигналами, обеспечивающий диагностику шасси в реальном времени с помощью заметных светодиодных индикаторов на передней панели.
  • Полное соответствие конструкции системе VME с изначальной поддержкой стандартных конфигураций объединительной платы VME C.1.

Применение

  • Управление питанием инфраструктуры высокой мощности в ячейках обработки ПЛК Series 90-70 для тяжёлой промышленности.
  • Архитектуры распределения питания для сложных промышленных платформ интеграции и обработки на базе VME.
  • Расширение аппаратной части автоматизации в нескольких стойках с синхронизированным распределением питания между двумя шасси.
  • Критически важные производственные процессы, подверженные рискам колебаний напряжения и требующие гарантированной устойчивости питания.

Информация для заказа

Каталожный номер Описание
IC697PWR711 / 713 (версии A и B) Источник питания, вход 120/240 В переменного тока, максимальная выходная мощность 100 Вт
IC697PWR711 / 713 (версия C или более поздняя) Источник питания, вход 120/240 В переменного тока или 125 В постоянного тока, максимальная выходная мощность 100 Вт
IC697CBL700 Удлинительный кабель источника питания (включает соединительный кабель и глухую лицевую панель для согласования слотов во вторичной стойке)

Технические характеристики

Технические характеристики для версий A и B IC697PWR711
Параметр Спецификация
Номинальное напряжение 120 В переменного тока или 240 В переменного тока
Диапазон входного напряжения (вход переменного тока) 90–132 В переменного тока или 180–264 В переменного тока, 50–60 Гц
Входная мощность Максимальная мощность 160 Вт при полной номинальной нагрузке
Пиковый бросок тока входа за полупериод Обычно 55 А, максимум 77 А
Выходная мощность Максимум 100 Вт суммарно для всех 3 выходов
Выходное напряжение (шина +5 VDC) От 4,90 до 5,25 В (номинальное значение 5,07 В)
Выходное напряжение (шина +12 VDC) От 11,75 до 12,6 В
Выходное напряжение (шина -12 VDC) От -12,6 до -11,75 В
Ограничение перенапряжения (выход +5 VDC) От 5,7 до 6,7 В
Предел защиты от сверхтока (+5 V) Максимум 26 А
Предел защиты от сверхтока (+12 V) Максимум 4 А
Предел защиты от сверхтока (-12 V) Максимум 2 А
Время удержания питания Не менее 21 миллисекунды непрерывной работы с момента потери входного питания переменного тока
Соответствие системе VME Интегрированная аппаратная компоновка, оптимизированная для поддержки стандарта VME C.1
Номинал и тип внутреннего предохранителя Стандартный защитный предохранитель 3AG, 3 А, 250 В
Момент затяжки винта клеммной колодки 12 фунт-сила·дюйм (1,3 Н·м)
Производитель GE Fanuc Automation
Страна происхождения США
Масса при транспортировке (расчётная) 1,85 кг
Размеры корпуса (расчётные) 280 мм x 220 мм x 85 мм
Технические характеристики IC697PWR711 версии C и более поздних
Параметр Спецификация
Номинальное входное напряжение 120/240 VAC или 125 VDC
Диапазон входного напряжения (источник переменного тока) Рабочий диапазон входного напряжения от 90 до 264 VAC, 47–63 Гц
Диапазон входного напряжения (источник постоянного тока) Диапазон постоянного входного напряжения от 100 до 150 VDC
Потребляемая входная мощность Обычно 135 Вт, максимальная расчётная нагрузка 160 Вт
Пиковый бросок тока входа за полупериод Типовой постоянный предел 3 А
Коэффициент активной мощности Более 0,93 в непрерывном режиме при полной рабочей нагрузке
Выходная мощность Максимум 100 Вт суммарно для всех 3 выходных каналов
Выходное напряжение (шина +5 VDC) От 4,90 до 5,25 В (номинальное значение 5,07 В)
Выходное напряжение (шина +12 VDC) От 11,75 до 12,6 В
Выходное напряжение (шина -12 VDC) От -12,6 до -11,75 В
Ограничение перенапряжения (выход +5 VDC) Окно отключения от 5,7 до 6,7 В
Ограничение сверхтока (выход +5 V) Типовой порог защиты 21 А
Ограничение сверхтока (выход +12 V) Типовой порог защиты 3,5 А
Ограничение сверхтока (выход -12 V) Типовой порог защиты 1,6 А
Время удержания питания Не менее 21 миллисекунды непрерывной работы с момента потери входного питания переменного тока
Диапазон рабочей температуры От 0 до 60 градусов Цельсия (от 32 до 140 градусов Фаренгейта), температура окружающей среды
Диапазон температуры хранения -40 до +85 градусов Цельсия (-40 до +185 градусов Фаренгейта), температура окружающей среды
Номинал и тип внутреннего предохранителя Предохранитель безопасности повышенной мощности, 2 А, 250 В
Момент затяжки винта клеммной колодки 12 фунт-сила·дюйм (1,3 Н·м)
Производитель GE Fanuc Automation
Страна происхождения США
Масса при транспортировке (расчётная) 1,95 кг
Размеры корпуса (расчётные) 280 мм x 220 мм x 85 мм

Подключения и интерфейсы

Клемма / контакт разъёма Назначение функции / цепи
L1 / 120 Клемма подключения фазы переменного тока для конфигураций работы от 120 VAC. (Для версий A и B требуется внешняя перемычка.)
N / 240 Входной узел нейтрали переменного тока для конфигураций 120 VAC или подключение фазного входа линии L2 для стандартных систем 240 VAC.
ВЫБОР Клемма перемычки настройки диапазона напряжения. (Для работы от 120 VAC установите проволочную перемычку; для сетей 240 VAC в версиях A/B оставьте разомкнутой.)
L1 (+) Клемма положительного потенциала для внешних сетей первичного распределения питания 125 VDC (применяется только для версии C и более поздних).
L2 (-) Клемма отрицательного потенциала для внешних сетей первичного распределения питания 125 VDC (применяется только для версии C и более поздних).
GND (контакт 1) Основной блок защитного конструкционного заземления, напрямую интегрированный в физический каркас корпуса.
GND (контакт 2) Шина вторичного экранирования и заземления измерительных цепей, напрямую соединённая с входными точками заземления установки.
Внутренний 48-контактный разъём объединительной платы Высоконадёжная задняя многоконтактная матрица, подающая на объединительную плату системы стабилизированные логические напряжения, сигналы предупреждения ACFAIL и сигналы последовательности SYSRESET.

Рекомендации по установке

Для обеспечения надёжного срока службы, надлежащей электрической изоляции и полной защиты от распространения помех по матрице объединительной платы Series 90-70 точно выполните следующие этапы монтажа оборудования.

1. Ограничения по безопасности питания объединительной платы
КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСТОЧИВАНИЯ
Не вставляйте, не регулируйте и не извлекайте компоненты системы, пока основная линия сетевого питания находится под напряжением. Полностью обесточьте все входные распределительные линии перед установкой модуля питания. Горячая замена строго запрещена.
  • Источник питания должен занимать крайнее левое выделенное место (слот 1) в любой стандартной конфигурации стойки.
  • В конфигурациях с двумя стойками, использующих соединительный кабель линии расширения, убедитесь, что суммарная одновременная нагрузка обеих объединительных плат остаётся ниже абсолютного проектного предела 100 Вт.
2. Заземление корпуса и методы экранирования
  • Заземление с низким импедансом: Надёжно соедините винт защитного заземления GND клеммной колодки с общим металлическим корпусом шасси. Выполните это соединение одножильным или многожильным медным проводом AWG №12 (3,31 мм2), рассчитанным на минимальную рабочую температуру 75 °C.
  • Схема подавления электромагнитных помех: Надёжно затяните все четыре крепёжных винта лицевой панели в металлических монтажных каналах. Два нижних конструкционных винта предназначены для непосредственного соединения с заземляющими шинами и отвода высокочастотных радиопомех.
3. Прокладка входного кабеля и контроль момента затяжки
  • Для контуров первичной высоковольтной входной распределительной инфраструктуры используйте медные электрические провода повышенной прочности AWG №16 (1,33 мм2).
  • Все концы проводов, подключаемые к передней клеммной колодке, должны быть обжаты с помощью пресса в соответствующих закрытых кольцевых или вилочных наконечниках. Затяните каждый винт точным ручным динамометрическим ключом, настроенным ровно на 12 дюйм-фунтов (1,3 Н·м) фактического механического момента.
4. Последовательность выполнения и цикл первоначального включения питания
1
Проверьте механическую установку
Задвиньте однопозиционный модуль по направляющим карты в слот 1 до полного прилегания заднего 48-контактного разъёма к разъёму объединительной платы. Затяните все 4 винта панели.
2
Установите перемычки выбора напряжения (для версий A/B)
Проверьте параметры сетки питающего потенциала. Для линий 120 В переменного тока установите медную перемычку поперёк клемм SELECT, а для питающих сеток 240 В переменного тока оставьте клеммы полностью разомкнутыми.
3
Подайте питание на питающую сетку
Подайте потенциал основной линии и проверьте исправность системы по зелёным диагностическим индикаторам на передней панели. Постоянные индикации неисправности указывают на неправильно установленную клеммную плату или короткие замыкания компонентов контура.

FAQ

Каково конкретное значение механического момента затяжки, установленное для винтов основных клемм?

Все линии входного электропитания, подключаемые к узлу передней клеммной платы, должны быть надежно зафиксированы с точно установленным предельным механическим моментом затяжки 12 дюйм-фунтов (1,3 N·м).

Что происходит в логических цепях стойки, если основное входное питание кратковременно отключается?

Модуль содержит встроенные емкостные буферы энергии, обеспечивающие время удержания не менее 21 миллисекунды. В течение этого периода выходные шины остаются полностью стабилизированными в пределах спецификации, предотвращая ложное отключение системы при кратковременных просадках напряжения в сети.

Требуются ли ручные конфигурационные перемычки для масштабирования пределов напряжения в более новых версиях этого модуля?

Нет. Начиная с версии C модуль оснащен универсальной схемой входного питания, которая автоматически определяет и масштабирует входное напряжение в диапазоне от 90 до 264 VAC или от 100 до 150 VDC без физических перемычек.

Обеспечивает ли модуль независимую гальваническую развязку между внутренней логической частью и источником входного питания?

Да. Архитектура преобразования питания использует изолированную высокочастотную трансформаторную схему, предотвращающую попадание высоковольтных электрических переходных процессов в низковольтные логические цепи обработки данных объединительной платы.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC697PWR711 Series 90-70 модуль источника питания

Количество
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 из 3
Остался только 4 товар(ы) на складе
Количество
Просмотреть полные детали

Глобальная экспресс-доставка

  • Стандартная доставка: 4-6 рабочих дней через DHL, FedEx и UPS.
  • Экспресс-отправка: Отправка в тот же день для заказов со склада, оформленных до 14:00 (GMT+8).
  • Мировое покрытие: Обслуживаем более 150 стран, включая быструю доставку в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Возвраты и гарантия

  • 30-дневная гарантия: Принимаются возвраты товаров со склада в оригинальной, заводской упаковке.
  • 12-месячная гарантия: Каждый промышленный компонент поддерживается нашей профессиональной технической гарантией.

Заказы обрабатываются и доставляются с понедельника по пятницу (кроме государственных праздников).


Для полной информации о праве на возврат, сборах за пополнение запасов и международных возвратах, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим официальным Политика возврата и возмещения .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Соединённые Штаты

Технические знания

Дифференциальное действие в ПИД-регулировании без проблем с шумом

Узнайте, какой вклад вносит дифференциальная составляющая в ПИД-регулятор, почему она может усиливать шум измерений и изменения задания, а также как фильтрация, дискретизация и поэтапные испытания...

Проектирование промышленных сетей, которые остаются удобными для диагностики

Практическое руководство по сегментации, документированию и тестированию промышленных сетей Ethernet, помогающее производственным командам быстро локализовать неисправности, контролировать изменения...

Ввод в эксплуатацию IO-Link: от портов мастера до данных IODD

Системно выполните ввод IO-Link в эксплуатацию: от адресации мастера и режимов портов до выбора IODD, отображения байтов в ПЛК, резервного копирования параметров, проверки устройств и тестов с...

Проектирование и испытания тормозного резистора PowerFlex

Практическое руководство по торможению PowerFlex: рекуперативная энергия, сопротивление и рабочий цикл резистора, тепловая защита, параметры для конкретных моделей и измерения при вводе в...

Разработка промышленных джойстиков управления для безопасного движения

Промышленный джойстик — лишь первый элемент безопасной цепочки управления движением. В этом руководстве рассматриваются варианты датчиков, монтаж проводки, проверка сигналов, логика ПЛК, поведение...

Наблюдение за поведением ПИД-регулятора перед настройкой контура

Настройка ПИД-регулятора становится безопаснее, когда инженеры могут видеть, как пропорциональная, интегральная и дифференциальная составляющие изменяют ошибку, выходной сигнал и реакцию во времени....