Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

ABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte StromversorgungABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte StromversorgungABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte Stromversorgung
ABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte Stromversorgung
ABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte Stromversorgung
ABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte Stromversorgung

ABB 3BHB017688R0001 Galvanisch getrennte Stromversorgung


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 3BHB017688R0001

PRODUKTTYP : Stromversorgungsmodule

PRODUKTHERSTELLER : ABB


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Das ABB 3BHB017688R0001, auch als isoliertes Netzteil 3BHB017688R0001 katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur galvanischen Trennung und Gleichspannungsumwandlung innerhalb von ABB-Schaltschränken und Antriebssystemarchitekturen. Das Gerät wandelt einen AC-Eingangsbereich von 90–264 VAC in einen geregelten 24-VDC-Ausgang bei einer Dauerlast von 1 A um und liefert stabile Energie bei gleichzeitiger galvanischer Trennung der Systemstromschienen.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 3BHB017688R0001
Marke ABB
Gewicht Versandgewicht: 3 kg
Abmessungen 100 x 60 x 25 mm
Betriebstemperatur Standard-Umgebungstemperatur im Schaltschrank (-20 bis 60 °C)
Leistungsaufnahme Lastabhängig / Ausgangsleistung 24 W
Eingangsspannungsbereich 90–264 VAC
Ausgangsspannung 24 VDC
Ausgangsstrom 1 A
Ausgangswelligkeit <1 %
Isolationsspannung 3000 VRMS

Stromisolierung der Rückwandplatine und deterministische Stromschienen

Das 3BHB017688R0001 bietet eine hohe galvanische Trennung mit einer Bemessung von 3000 VRMS, um Erdschleifenströme und transiente Spannungsspitzen daran zu hindern, sich zwischen Feldstromquellen und logischen Steuerbussen auszubreiten. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannungswelligkeit auf unter 1 % gewährleistet die Baugruppe stabile Strombedingungen für angeschlossene Kommunikationsschnittstellen der Rückwandplatine und Sensorschleifen. Diese saubere Gleichspannungsschiene gewährleistet die Kompatibilität des Firmware-Flash-Speichers und verhindert Kommunikationsausfälle in deterministischen Profinet-/EtherNet/IP-Netzwerken bei Schwankungen der Netzversorgung.

Häufig gestellte Fragen

F: Welchen Schutz bietet die Isolationsspezifikation von 3000 VRMS in Feldeinsatzanwendungen?

A: Die galvanische Trennung mit 3000 VRMS schützt interne Verarbeitungselektronik und Rückwandplatinenbusse vor Überspannungen, Fehlerströmen und Erdschleifen, die an den AC-Eingangsleitungen entstehen.

F: Wie wirkt sich die Spezifikation der Ausgangswelligkeit auf empfindliche Automatisierungs-I/O-Schleifen aus?

A: Eine auf unter 1 % begrenzte Ausgangswelligkeit gewährleistet eine saubere 24-VDC-Versorgung und verhindert Signalrauschen oder Messabweichungen an angeschlossenen analogen Messumformern und Logikkarten der Controller-Rückwandplatine.

F: Welche Grenzwerte für die AC-Eingangsleitung werden von der integrierten Leistungswandlungsstufe unterstützt?

A: Die interne Schalttechnik akzeptiert einen universellen einphasigen AC-Eingangsbereich von 90 VAC bis 264 VAC, ohne dass physische Steckbrücken neu konfiguriert werden müssen.

Richtlinien für die Installation im Feld

  1. Freischalten und Verriegeln: Trennen Sie die AC-Haupteinspeisung und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten, bevor Sie Verdrahtungsarbeiten an den Anschlüssen des Netzteils durchführen.
  2. Abstände und Luftstrom: Montieren Sie das Gerät auf einer standardmäßigen Schaltschrankfläche oder einer Tragschienenbaugruppe und halten Sie oberhalb und unterhalb des Moduls ausreichende vertikale Abstände ein, damit die Wärme durch Konvektion abgeführt werden kann.
  3. Klemmenverdrahtung: Crimpen Sie Aderendhülsen auf die ankommenden AC-Leitungen und abgehenden 24-VDC-Kabel, bevor Sie sie in den Schraubklemmen befestigen, um einen niedrigen Kontaktwiderstand sicherzustellen.
  4. Schutzleiter-Erdung: Verbinden Sie einen niederimpedanten Erdungsleiter sicher mit der dafür vorgesehenen PE-Erdungsklemme, um die Funktionen zur Überspannungsunterdrückung und zur Abschirmung der Isolation zu ermöglichen.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs. SAT in industriellen Steuerungssystemen: Wesentliche Unterschiede und Leitfaden zur Durchführung

Die Implementierung industrieller Steuerungssysteme basiert auf strengen Verifizierungsprotokollen, um Betriebssicherheit, Systemstabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die Inbetriebnahme komplexer Racks mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Prozessleitsystemen (DCS) und sicherheitsgerichteten Systemen (SIS) erfordert zwei wichtige Meilensteine: den Factory Acceptance Test (FAT) und den Site Acceptance Test (SAT). Beide Verfahren überprüfen, ob die Systemautomatisierung den Designspezifikationen entspricht. Sie finden jedoch in unterschiedlichen Phasen der Projektdurchführung statt und zielen auf verschiedene Betriebsrisiken ab.

Mehr lesen
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Router in der Architektur der industriellen Automatisierung

Die moderne Fabrikautomatisierung ist auf eine zuverlässige industrielle Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um Echtzeit-Felddaten zwischen Systemen der Betriebstechnik auszutauschen. Bei der Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen, verteilten Leitsystemen und SCADA-Überwachungsknoten stoßen Ingenieure häufig auf Netzwerkgeräte wie Hubs, Switches und Router. Obwohl diese Geräte über physische Anschlüsse verfügen, arbeiten sie auf unterschiedlichen Schichten des Referenzmodells der Open Systems Interconnection und bieten verschiedene Funktionen zur Verkehrssteuerung.

Mehr lesen
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Vorbeugende Wartung von Rangierschränken: Wesentliche Funktionsprüfungen für SPS-, DCS- und ESD-Systeme

Marshalling-Schränke dienen in modernen Prozessanlagen als wichtige Schnittstelle zwischen Feldinstrumentierung und der Elektronik im Leitstand. Eine regelmäßige vorbeugende Wartung dieser Schränke gewährleistet die Signalintegrität in speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), verteilten Leitsystemen (DCS) und Notabschalt-(ESD-)Netzwerken. Systemtechniker müssen strukturierte Inspektionsprotokolle durchführen, um Umweltrisiken zu mindern, lose Verdrahtungen zu erkennen und die kontinuierliche Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Mehr lesen