Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

ABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony PlusABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony PlusABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony Plus
ABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony Plus
ABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony Plus
ABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony Plus

ABB SPS01 2VAA0008278R001 Unité d'alimentation Symphony Plus


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : SPS01

TYPE DE PRODUIT : Module 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

Le SPS01 est un convertisseur de puissance modulaire conçu pour fournir une tension continue régulée aux contrôleurs et modules E/S ABB Symphony Plus. Il excelle dans la stabilisation de l'alimentation d'entrée et le filtrage des interférences électriques afin de protéger les composants sensibles du rack. Optimisé pour les architectures à haute disponibilité, cet appareil prend en charge des configurations redondantes pour assurer un contrôle continu des processus dans les applications d'infrastructures critiques.

Spécifications

  • Fabricant : ABB

  • Numéro de commande : 2VAA0008278R001

  • Numéro de modèle : SPS01

  • Série de produit : Symphony Plus / Harmony

  • Type de module : Unité d'alimentation système

  • Tension d'entrée : Entrée AC/DC universelle (dépend du système)

  • Poids net : 1,35 kg

  • Style de montage : Montage standard en rack / unité de montage de module

Caractéristiques

  • Régulation de tension : Fournit une sortie à tolérance stricte pour maintenir l'intégrité des signaux de contrôle numérique et la stabilité du processeur.

  • Support de redondance : Compatible avec les configurations d'alimentation N+1 ou 1+1 pour éliminer les points de défaillance uniques.

  • Protection contre les surcharges : Mécanismes intégrés de protection contre les courts-circuits et la surchauffe assurent un arrêt sécurisé en cas de défaut.

  • Surveillance diagnostique : Dispose d'indicateurs d'état en façade et de sorties de contact pour la surveillance à distance de la santé de l'alimentation.

  • Conception de qualité industrielle : Optimisé pour un fonctionnement continu dans des environnements d'armoires à haute température sans dégradation des performances.

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