Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

ABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xAABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xAABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xA
ABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xA
ABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xA
ABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xA

ABB SD831 3BSC610064R1 Unité d'alimentation 24V 10A System 800xA


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : SD831 3BSC610064R1

TYPE DE PRODUIT : Unité d'alimentation

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Description|Description

L’ABB SD831 (3BSC610064R1) est une alimentation à découpage de 10A pour les contrôleurs et modules E/S System 800xA. Elle convertit une entrée AC ou DC en une sortie DC stable de 24V avec peu d’ondulation et de bruit, garantissant des performances fiables pour les applications DCS critiques. Conçue pour la durabilité et un refroidissement efficace, elle est idéale pour les armoires de contrôle industriel.

Spécifications

  • Fabricant : ABB

  • Désignation du Modèle : SD831

  • Numéro de pièce : 3BSC610064R1

  • Type de produit : Alimentation à découpage

  • Tension d'entrée : 100–240V AC / 110–250V CC

  • Tension de sortie : 24V CC

  • Courant de sortie : 10A

  • Puissance nominale : 240W

  • Montage : Rail DIN 35 mm

  • Efficacité : Typiquement >90%

  • Température de fonctionnement : -25 à +70°C

Caractéristiques

  • Grande polyvalence d'entrée : Conforme aux normes électriques mondiales avec une large plage d'entrée, supportant à la fois des sources primaires AC et DC.

  • Prêt pour la redondance : Optimisé pour une configuration en parallèle afin de supporter des schémas de redondance N+1, assurant un temps de fonctionnement continu du processus.

  • Régulation supérieure : Fournit une sortie de tension constante avec une déviation minimale, même lors de changements de charge importants ou de fluctuations d'entrée.

  • Suite de sécurité intégrée : Comprend des protections électroniques contre les courts-circuits secondaires, surcharge continue, et stress thermique.

  • Conception compacte sur rail DIN : La haute densité de puissance permet une installation peu encombrante dans des armoires de contrôle industriel standard.

  • Retour diagnostique : Les indicateurs du panneau avant fournissent un état visuel en temps réel de la santé de la sortie DC et de la disponibilité de l'alimentation.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus