Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80
BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80
BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80
BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80

BMXCPS3500 | Schneider Electric | Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad Modicon X80


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : BMXCPS3500

TIPO DE PRODUCTO : Módulo de Fuente de Alimentación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Schneider


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Descripción general del producto

El BMXCPS3500 de Schneider Electric proporciona energía eléctrica regulada de alta capacidad a racks de automatización Modicon X80 estándar. Funcionando con una entrada universal de CA, este módulo de alimentación primaria convierte la energía principal en tres salidas secundarias aisladas de corriente continua (CC). Alimenta simultáneamente configuraciones de E/S de alta densidad, microprocesadores avanzados de comunicación, CPUs principales y circuitos externos de instrumentación de campo, sirviendo como el núcleo eléctrico fundamental para el control de procesos de alta exigencia e instalaciones de infraestructura.

Especificaciones técnicas

Parámetro Datos de especificación técnica
Fabricante Schneider Electric
Modelo BMXCPS3500
Gama de producto Modicon X80
Tipo de producto Módulo de fuente de alimentación de CA de alta capacidad
Condición 100% nuevo original
Voltaje de entrada primaria 100...240 V CA (Límite absoluto: 85...264 V CA)
Rango de frecuencia de red 50/60 Hz (Límites operativos: 47…63 Hz)
Clasificación de potencia aparente 0.12 kVA
Perfil de corriente de entrada 1.04 A a 115 V CA / 0.52 A a 240 V CA
Alimentación secundaria (Lógica 3.3V) 15 W CC (4.5 A) para lógica de módulo de E/S
Alimentación secundaria (Sistema 24V) 31.2 W CC (1.3 A) para módulos de E/S y procesador
Alimentación secundaria (Sensor 24V) 21.6 W CC (0.9 A) para sensores externos de campo
Compatibilidad con racks Racks estándar X80 (No compatible con BMEXBP..02)
Tiempo medio entre fallos 4,300,000 horas (MTBF)
Aislamiento de resistencia dieléctrica

1500 V del primario a tierra, lógica y rieles del procesador


2300 V del primario al riel de alimentación del sensor

Protección ambiental Clasificación IP20 con tratamiento protector TC
Peso neto del producto 0.79 lb (0.36 kg)

Ventajas de ingeniería

  • Arquitectura de triple riel de alta salida: Los racks de automatización de alta densidad a menudo hacen que las fuentes de alimentación estándar bajen su voltaje. El BMXCPS3500 resuelve este problema de capacidad entregando 4.5 A reforzados en el riel lógico de 3.3 V CC (15 W), 1.3 A en el riel del sistema de 24 V CC (31.2 W) y 0.9 A dedicados en el riel del sensor de 24 V CC (21.6 W). Esta gran asignación de potencia permite operar arquitecturas extensas de E/S sin necesidad de racks suplementarios.

  • Barreras de aislamiento dieléctrico reforzado: Las fallas eléctricas entre circuitos pueden destruir permanentemente los procesadores. Este módulo incorpora una separación galvánica superior, soportando 1500 V entre la etapa primaria y la lógica del backplane, y un elevado voltaje de 2300 V entre las líneas primarias y la salida del sensor de 24 V CC. Esta barrera aísla las anomalías del cableado a nivel de campo y evita que lleguen al bus central del PAC.

  • Protección electrónica multicapa contra fallos: Los cortocircuitos repentinos o sobrecargas de corriente en los lazos de campo detienen la operación. El BMXCPS3500 contiene circuitos independientes secundarios de protección contra sobretensión, sobrecarga y cortocircuito que aíslan instantáneamente las fallas eléctricas para salvaguardar el hardware del rack. Un fusible interno en el lado primario añade una capa defensiva final contra anomalías masivas de la red.

  • Resiliencia a microcortes y transitorios de red: Las redes eléctricas inestables introducen microcortes que reinician los controladores. Los reservorios internos de energía de este módulo proporcionan 1 milisegundo de inmunidad absoluta a microcortes, manteniendo la alimentación continua del backplane durante breves caídas de voltaje. Una alta resistencia de aislamiento (>= 100 MOhm) protege además los componentes aguas abajo del ruido de alta frecuencia de la red.

  • Carcasa ambiental robusta: Diseñada para entornos industriales no acondicionados, la tarjeta limita la disipación máxima de potencia a 8.5 W, reduciendo la acumulación de calor dentro de gabinetes sellados. Un tratamiento protector TC especializado (tropicalización) previene la corrosión por humedad, permitiendo que el hardware IP20 opere continuamente desde 0°C hasta 60°C.

Preguntas frecuentes

  • ¿Es esta fuente de alimentación BMXCPS3500 una unidad original nueva?

    Sí. Suministramos este módulo exclusivamente como una unidad original 100% nueva de fábrica. Llega sellado de fábrica en su embalaje industrial original de Schneider Electric, conservando toda la documentación de producción original y los sellos de calidad.

  • ¿Puede este módulo adaptarse a los backplanes de la serie BMEXBP habilitados para Ethernet?

    No. El BMXCPS3500 es compatible con racks Modicon X80 estándar. Es explícitamente incompatible con los backplanes híbridos Ethernet que llevan el código prefijo "BMEXBP..02". Verifique el prefijo del modelo de su rack antes de realizar la instalación.

  • ¿Cómo muestra el módulo su estado operativo en tiempo real?

    La cara frontal presenta un diseño físico de diagnóstico con doble LED. Un LED verde "voltaje del rack OK" confirma la alimentación activa y estabilizada del backplane, mientras que un LED verde separado "voltaje del sensor" confirma el funcionamiento seguro del lazo del sensor de campo de 21.6 W.

  • ¿Qué función proporciona el botón mecánico frontal?

    El módulo cuenta con un botón pulsador RESET frontal. Presionar este interruptor mecánico provoca un reinicio en frío del sistema del rack, permitiendo a los técnicos de mantenimiento eliminar bloqueos temporales de software o reinicializar estados de hardware directamente en el gabinete sin tener que accionar los interruptores principales.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Elegir el controlador adecuado: PLC vs. controlador de movimiento en la automatización industrial

Seleccionar la arquitectura de control óptima es una decisión fundamental en la automatización industrial. Los ingenieros deben elegir con frecuencia entre un Controlador Lógico Programable (PLC) y un Controlador de Movimiento dedicado. Aunque ambos sistemas gestionan maquinaria, sus filosofías de diseño subyacentes difieren significativamente, afectando el rendimiento, la escalabilidad y la integración del sistema.

Leer más
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Dominando las arquitecturas de fuentes de alimentación PLC y los voltajes de operación

Seleccionar el voltaje de operación correcto es un paso fundamental para diseñar sistemas confiables de automatización industrial. Ya sea que esté trabajando con un PLC compacto o un DCS a gran escala, la arquitectura de energía determina la longevidad del sistema. En esta guía, exploramos los rangos de voltaje estándar y las estrategias de distribución de energía necesarias para mantener operaciones estables de automatización de fábricas.

Leer más
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Optimización del dimensionamiento de la fuente de alimentación para sistemas de automatización industrial

La fuente de alimentación es el latido silencioso de cualquier sistema de automatización industrial. Aunque los ingenieros suelen priorizar los procesadores y los protocolos de comunicación, una arquitectura de energía estable sigue siendo el factor más crítico para la fiabilidad a largo plazo. En mis 15 años de experiencia, he descubierto que descuidar el dimensionamiento de la fuente de alimentación a menudo conduce a errores fantasma, fallos intermitentes en dispositivos de campo y costosos tiempos de inactividad en la producción.

Leer más