Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1
Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1
Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1
Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1

Unidad de suministro de bobinas ABB PFSA 140 3BSE006503R1


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : PFSA 140 3BSE006503R1

TIPO DE PRODUCTO : Unidades de fuente de alimentación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


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

Detalles del producto

El ABB PFSA 140 3BSE006503R1, también catalogado como la unidad de suministro de rodillo PFSA 140, funciona como un componente de hardware dedicado a la excitación de corriente constante y la distribución de potencia de excitación en sistemas Pressductor de detección de molinos y medición de tensión. Impulsado por una etapa de salida que opera a 2 kHz, con una capacidad máxima de 1 kW, el módulo proporciona salidas dobles de corriente constante de 2x 2x 1.2 A directamente a los transductores de los sensores de fuerza de la banda.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo PFSA 140 (3BSE006503R1)
Marca ABB
Origen Estados Unidos / Suecia
Tipo de producto Unidades de suministro de energía
Frecuencia de excitación 2 kHz
Potencia máxima de salida 1 kW
Corriente nominal de salida 2x 2x 1.2 A (corriente constante)
Peso neto 23.3 kg
Dimensiones Huella estándar del subbastidor / envolvente Pressductor
Temperatura de funcionamiento De 0 a +55 grados C (temperatura ambiente estándar de la envolvente)
Consumo de energía Disipación máxima de 1 kW a plena carga

Velocidad de comunicación del bus del plano posterior y ejecución determinista

La unidad de suministro se conecta directamente con la electrónica de procesamiento mediante canales de velocidad de comunicación del bus del plano posterior para proporcionar diagnósticos de estado en tiempo real y retroalimentación de la regulación de corriente. La lógica de potencia interna mantiene una temporización de red determinista y una escala de corriente constante sin deriva. La compatibilidad de la memoria flash del firmware integrado garantiza la calibración sincronizada de parámetros entre las actualizaciones del controlador del sistema sin alterar la frecuencia portadora de excitación de 2 kHz.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo se gestiona la disipación térmica teniendo en cuenta el peso de 23.3 kg y la capacidad de salida de 1 kW?

R: El chasis utiliza disipadores de calor de aluminio de alta resistencia, diseñados para su instalación en armarios con convección natural o forzada; debe mantenerse un espacio adecuado para el flujo de aire vertical por encima y por debajo de la envolvente.

P: ¿Qué precauciones se requieren al conectar las salidas de corriente constante de 2x 2x 1.2 A?

R: Todo el cableado de los transductores debe estar conectado y los tornillos de los terminales completamente apretados antes de energizar la unidad, para evitar transitorios inductivos de alta tensión en los circuitos abiertos.

Directrices para la instalación en campo

  1. Montaje de la envolvente: Monte firmemente la unidad de 23.3 kg utilizando pernos de alta resistencia fijados a la placa posterior del armario, asegurando un soporte estructural adecuado para su peso.
  2. Puesta a tierra: Conecte un conductor de cobre de puesta a tierra exclusivo al perno principal de tierra del chasis para establecer la conexión a tierra del blindaje y minimizar las interferencias electromagnéticas en las líneas de salida de 2 kHz.
  3. Cableado de los transductores: Instale el cableado de excitación de corriente constante en cables de par trenzado blindado, físicamente separados de los cables de alimentación de CA de alta tensión y de los conductos de accionamiento de motores.
  4. Aislamiento de la línea de entrada: Asegúrese de que las alimentaciones eléctricas principales estén desenergizadas y bloqueadas antes de conectar los cables de alimentación entrantes a los terminales de la unidad de suministro.

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
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

Conmutadores de red de capa 2 frente a conmutadores de capa 3 en sistemas de control industrial

La automatización industrial moderna depende en gran medida de comunicaciones Ethernet industriales robustas. Los ingenieros de sistemas de control implementan switches Ethernet administrables para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS), interfaces hombre-máquina (HMI) y dispositivos de E/S de campo. Elegir entre una arquitectura de conmutación de capa 2 y una de capa 3 afecta directamente al rendimiento de la red, las capacidades de enrutamiento y la defensa general de ciberseguridad en las redes de tecnología operativa (OT).

Leer más
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

Comprender OpenTelemetry en la automatización industrial: arquitectura, observabilidad y beneficios operativos

Los sistemas modernos de control industrial (PLC, DCS y nodos periféricos) están adoptando rápidamente arquitecturas nativas de la nube, lo que genera enormes cantidades de datos operativos. OpenTelemetry ofrece un marco de código abierto que unifica las métricas, los registros y las trazas de ejecución, permitiendo una observabilidad estandarizada en los sistemas de automatización industrial y de TI.

Leer más
Mastering Functional Safety Terminology in Industrial Automation

Dominio de la terminología de seguridad funcional en la automatización industrial

En el control de procesos moderno y la automatización industrial, gestionar los riesgos operativos es una prioridad fundamental de ingeniería. La maquinaria de alta velocidad, los recipientes de alta presión y los procesos continuos presentan peligros constantes para el personal y los equipos. Las operaciones de las plantas modernas dependen en gran medida de estrategias de seguridad funcional para mitigar estos riesgos. Esta guía desglosa la terminología esencial de la seguridad funcional que todo ingeniero de sistemas de control debe dominar.

Leer más