Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104
Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104
Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104
Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104

Variateur de fréquence triphasé Allen Bradley PowerFlex 525 | 25B-D017N104


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 25B-D017N104

TYPE DE PRODUIT : Variateur de fréquence

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Allen-Bradley


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

Détails du produit

Description du produit

Le Allen Bradley 25B-D017N104 est un variateur de fréquence PowerFlex 525 conçu pour les applications de commande de moteurs triphasés. Avec un design compact de cadre C et des options d'installation polyvalentes, il prend en charge à la fois le montage en panneau et sur rail DIN. Ce modèle offre une performance fiable avec des capacités de communication Ethernet/IP et RS485, ce qui le rend adapté aux systèmes modernes d'automatisation industrielle.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant : Allen Bradley

  • Gamme de produits : PowerFlex 525

  • Modèle / Référence : 25B-D017N104

  • Poids : 5 lbs (2,27 kg)

  • Plage de tension d'entrée : 323–528 VAC

  • Phase d'entrée : Triphasé

  • Tension de sortie : 0–460 VAC

  • Courant de sortie : 17,0 A

  • Puissance de sortie : 7,5 kW / 10 CV

  • Méthode de commande : Ethernet/IP

  • Ports de communication intégrés : Ethernet/IP, RS485

  • Configuration E/S :

    • Entrées discrètes : 7 en mode puits/source

    • Sorties discrètes : 1 contact N.O., 1 contact N.F.

    • Sorties numériques/optocoupleurs : 2

    • Entrées analogiques : 2 (0–10 VCC, 0–20 mA)

    • Sortie analogique : 1 (0–10 VCC, 0–20 mA)

  • Options d'installation : Montage en panneau ou sur rail DIN

  • Empilement à zéro : Pris en charge

  • Indice de protection : IP20 / NEMA UL Type Ouvert

  • Type d'armoire : Type ouvert, IP20 NEMA

  • Taille du cadre : Cadre C

  • Filtrage CEM : Aucun (filtrage externe optionnel requis)

  • Classe de tension : Triphasé, 480 VAC

Scénarios d'application

Le 25B-D017N104 est idéal pour la commande de moteurs à vitesse variable dans les convoyeurs, pompes, ventilateurs et machines à usage général. Sa communication Ethernet/IP intégrée assure une connectivité fluide avec les réseaux industriels modernes.

Questions fréquentes

Q : Ce variateur prend-il en charge l'installation en empilement à zéro ?  R : Oui, l'empilement à zéro est pris en charge, permettant de monter plusieurs variateurs côte à côte sans espace.

Q : Quel est l'indice de protection de ce variateur ?  R : Il est classé IP20 / NEMA UL Type Ouvert, adapté aux environnements protégés.

Q : Le filtrage CEM est-il inclus ?  R : Non, ce modèle ne comprend pas de filtrage CEM intégré. Des filtres externes peuvent être nécessaires selon les normes d'installation.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus