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Fuente de alimentación del sistema Emerson KJ1501X1-BK1 DeltaVFuente de alimentación del sistema Emerson KJ1501X1-BK1 DeltaVFuente de alimentación del sistema Emerson KJ1501X1-BK1 DeltaV
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CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : KJ1501X1-BK1

TIPO DE PRODUCTO : Fuente de alimentación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : EMERSON


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

Detalles del producto

El Emerson KJ1501X1-BK1, también catalogado como el KJ1501X1-BK1 Sistema de Fuente de Alimentación de Corriente Continua, funciona como un componente de hardware dedicado para la regulación localizada de voltaje dentro de los subsistemas del controlador DeltaV S-Series. Esta unidad acepta entradas de distribución de corriente continua a granel y las transforma en salidas segmentadas y estables de múltiples rieles necesarias para energizar la lógica de procesamiento del backplane y los circuitos de interfaz en toda la plataforma local.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo KJ1501X1-BK1 (Compatible con KJ1501X1-BK2)
Marca Emerson
Origen EE.UU.
Peso 0.45 kg
Dimensiones Ancho estándar de ranura para módulo de alimentación S-Series
Temperatura de Operación -40 °C a +60 °C (operación extendida hasta +70 °C)
Consumo de Energía 24 VDC a 4.5 A (Clasificación de entrada)
Rieles de Salida 5.1 VDC a 2.0 A, 3.4 VDC a 2.0 A, 12 VDC a 8.0 A, 12 VDC a 6.0 A
Potencia de Salida Combinada 10.2 W máximo combinado de los rieles +5.1 VDC y +3.4 VDC
Resistencia a Choques 10g onda senoidal 1/2 por 11 ms
Resistencia a Vibraciones 1 mm pico a pico de 2 a 13.2 Hz; 0.7g de 13.2 a 150 Hz
Contaminantes en el Aire Cumplimiento con ISA-S71.04-1985 Clase G3
Humedad Relativa 5% a 95% sin condensación

Aislamiento Canal a Canal y Sincronización DCS

La ejecución mecánica de esta configuración de hardware S-Series se basa en principios de diseño de capa física distintos para asegurar un rendimiento de bucle sin compromisos. La arquitectura interna utiliza técnicas continuas de aislamiento canal a canal en el lado secundario para mantener independientes las rutas de regulación de salida. Esta segregación galvánica limita el acoplamiento de ruido de baja frecuencia y previene que las fluctuaciones en la línea de entrada afecten los rieles de comunicación del backplane. Mantiene la sincronización entre módulos operativos paralelos sin inducir caídas de voltaje ni interferencias cruzadas en los circuitos de campo de 24 VDC.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Este módulo de fuente de alimentación soporta intercambio en caliente en línea cuando el backplane portador está energizado?

R: Sí. La configuración de hardware permite procedimientos de intercambio en caliente en tiempo real mientras está activo. La secuencia interna de energía y el circuito de aislamiento suprimen las sobretensiones en las líneas, previniendo caídas de voltaje en el bus de comunicación del backplane que podrían provocar reinicios en controladores adyacentes.

P: ¿Cómo se adaptan los canales de salida +3.4 VDC y +12 VDC a altas temperaturas ambientales?

R: El riel +3.4 VDC mantiene una capacidad continua de 2.0 A hasta +60 °C. Los dos rieles +12 VDC suministran hasta 8.0 A y 6.0 A respectivamente a lo largo de toda la especificación de operación de hardware de -40 °C a +70 °C bajo carga térmica continua.

Guías para la Instalación en Campo

  • Alineación de la Placa Base del Portador: Coloque los ganchos del módulo en las ranuras designadas del conjunto portador de alimentación S-Series. Presione el componente perpendicularmente sobre los conectores del backplane hasta que el pestillo de retención mecánico se enganche completamente.

  • Terminación del Cable de Entrada: Termine los conductores de suministro de 24 VDC entrantes usando conexiones certificadas de presión. Asegúrese de que todos los puntos de conexión estén apretados según las especificaciones de fábrica para minimizar la resistencia de contacto y el calentamiento local.

  • Mantenimiento de la Tierra de Blindaje: Termine todas las líneas de tierra externas de suministro y las corrientes de blindaje en la barra común de tierra principal del gabinete. Se debe verificar la conexión a tierra en un solo punto para evitar bucles de corriente circulante que interfieran con las rutas lógicas de bajo voltaje.

  • Espacios para Gestión Térmica: Asegúrese de que las ranuras de ventilación en el chasis del módulo permanezcan sin obstrucciones. Al desplegar en ambientes con contaminantes Clase G3, mantenga parámetros de gabinete sellados con circulación de aire a presión positiva para prevenir la degradación por seguimiento aéreo.

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.




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