Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10
Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10
Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10
Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10

Módulo de fuente de alimentación Yokogawa NFPW442-10


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : NFPW442-10

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de fuente de alimentación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Yokogawa


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

Detalles del producto

Configurado para la transformación y estabilización localizada de energía eléctrica en redes del sistema STARDOM, el Yokogawa NFPW442-10 (Módulo de Fuente de Alimentación NFPW442) proporciona ejecución física/eléctrica directa. El módulo se monta directamente en la interfaz de la placa base del sistema para convertir el voltaje de suministro de corriente alterna en potenciales de corriente continua multirrail requeridos por las unidades de control locales y los nodos de interfaz adyacentes.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo NFPW442-10
Marca Yokogawa
Origen Japón
Peso 1.20 lbs
Dimensiones Especificaciones estándar de huella para módulos STARDOM
Temperatura de operación Límites estándar industriales de operación (consulte los manuales de la plataforma STARDOM)
Consumo de energía Dependiente de la carga según configuración de hardware
Clasificación de entrada 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A
Salida Rail 1 5.1 VDC a 7.8 A
Salida Rail 2 24 VDC a 4 A
Estilo de equipo Estilo S2

Control de Proceso y Aislamiento Canal a Canal

La arquitectura eléctrica interna incorpora barreras de separación física para mantener métricas de aislamiento canal a canal distintas entre la entrada de alta tensión y las líneas secundarias de salida de corriente continua. Esta topología atenúa el ruido de modo común de alta frecuencia y previene que las fluctuaciones externas de voltaje interrumpan el procesamiento lógico sensible del backplane. Al estabilizar la infraestructura secundaria de energía, el módulo suprime la diafonía electromagnética entre canales de comunicación vecinos, preservando la integridad de la señal para arquitecturas de protocolo de bucle 4-20 mA HART aguas abajo que interfieren con los nodos de control.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo distribuye la configuración de salida de doble rail su potencia a la placa base del sistema?

R: El módulo genera simultáneamente un rail de 5.1 VDC con una capacidad de hasta 7.8 A para circuitos lógicos de procesamiento interno junto con un rail de 24 VDC con una capacidad de hasta 4 A para distribución de señales del lado de campo y circuitos de interfaz de bucle. Ambos rails están regulados de forma independiente para evitar interferencias recíprocas por carga durante picos de corriente.

P: ¿Cuáles son los criterios de ingeniería respecto al reemplazo en línea del módulo bajo condiciones energizadas?

R: El intercambio en caliente de este módulo de configuración única mientras está energizado provoca una pérdida inmediata de energía en el bus interno del backplane, terminando toda ejecución activa de procesamiento. El reemplazo en línea está estrictamente restringido a configuraciones que operen dentro de sistemas paralelos de alimentación dual redundante verificados.

Directrices para la Instalación en Campo

  • Alineación del Backplane y Mecanismo de Bloqueo: Inserte el módulo en las guías de ranura designadas en la placa base STARDOM. Presione firmemente hasta que el conector multipin se asiente completamente con el backplane y apriete los tornillos mecánicos integrados para mantener la conectividad continua del plano de tierra.
  • Enrutamiento y Separación de Cables de Alimentación AC: Dirija las entradas de alimentación primaria de 220-240 VAC a través de canalizaciones no combustibles separadas, alejadas de las líneas de corriente continua de bajo voltaje y de las líneas de comunicación digital para suprimir el acoplamiento inductivo de ruido.
  • Terminación de Tierra del Gabinete: Conecte el bus maestro de tierra del gabinete a una red de tierra de seguridad de cobre de baja impedancia. Asegure que todo el apantallamiento de cables externos de campo termine en un único punto de tierra para mitigar bucles de potencial de tierra que puedan comprometer la estabilidad de los rails de salida.

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
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformar los datos de planta en información práctica: análisis exhaustivo de los sistemas MES

Los sistemas de ejecución de manufactura constituyen la columna vertebral digital de las plantas industriales modernas. Situado en el nivel 3 de la pirámide de automatización ISA-95, el MES conecta la planificación de recursos empresariales con los sistemas de control de planta en tiempo real. Hoy, los operadores industriales dependen del software MES para vincular la estrategia operativa con la ejecución física de la producción.

Leer más
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gestionado frente a switch no gestionado: arquitectura Ethernet industrial

Ethernet industrial constituye la columna vertebral de la automatización de fábricas. Seleccionar la arquitectura de switch adecuada determina el tiempo de actividad del sistema, el rendimiento de los datos y la resiliencia de ciberseguridad de la tecnología operativa (OT). Esta guía técnica evalúa los switches gestionados frente a los no gestionados, analizando las diferencias operativas, los controles de seguridad y los criterios de selección.
Leer más
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redundancia de reserva activa frente a reserva en frío en la automatización industrial

La disponibilidad del sistema determina la seguridad de los procesos y la productividad en la automatización industrial. Los ingenieros de control implementan redundancia para eliminar puntos únicos de fallo. Esta guía técnica evalúa las arquitecturas de respaldo en caliente frente a respaldo en frío, comparando las velocidades de conmutación por error, la sincronización de la memoria, las ventajas y desventajas de los costos, y los criterios de selección para cada aplicación.

Leer más