Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABBCarte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABBCarte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABB
Carte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABB
Carte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABB
Carte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABB

Carte de protection d'entrée NINP-61C ACS600 | ABB


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : NINP-61C

TYPE DE PRODUIT : Cartes de protection d'entrée

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

La ABB NINP-61C, également référencée sous le nom de Carte de Protection d’Entrée NINP-61C, fonctionne comme un composant matériel dédié à la limitation des surtensions électriques sur les circuits d’entrée dans les systèmes d’entraînement ABB ACS600. Configurée pour une isolation rapide des défauts, cette sous-assemblée protège les composants d’onduleur en aval contre les anomalies de tension transitoires et les perturbations côté réseau. La carte physique surveille les lignes de potentiel d’entrée, appliquant une atténuation matérielle aux pics électriques avant que la distorsion n’atteigne les sections principales de traitement ou de commutation de l’entraînement.

Spécifications Matérielles

Paramètre Spécification
Modèle NINP-61C 61353372
Marque ABB
Origine Finlande (Lieu de fabrication standard applicable)
Poids 0,25 kg (Masse standard de l’assemblage de la carte applicable)
Dimensions Format standard de fente interne ACS600
Température de fonctionnement 0 à +50 °C (Paramètres industriels standards applicables)
Consommation électrique Dépendante de la boucle du rack contrôleur
Type de produit Cartes de Protection d’Entrée
Substrat d’application Systèmes d’entraînement ACS600
Classification cible Pièces de rechange pour variateurs AC

Compatibilité du Firmware

La carte NINP-61C est conçue pour maintenir l’alignement des interfaces physiques et électriques avec les assemblages internes de l’entraînement sans nécessiter de licences spécifiques de compatibilité de flash firmware. Fonctionnant au niveau du filtrage physique d’entrée, la carte mappe les états des paramètres via des chemins matériels plutôt que des registres logiciels. Si une mise à jour du firmware est appliquée à la carte de contrôle principale ACS600, les niveaux de protection analogiques de cette carte restent inchangés, évitant ainsi que des incompatibilités de configuration logicielle perturbent les dispositifs de sécurité des lignes d’entrée.

Questions Fréquemment Posées

Q : Le remplacement à chaud ou sur site de la NINP-61C est-il autorisé lorsque la ligne AC principale est connectée ?

R : Non. Retirer ou manipuler cette carte alors que le bus d’entrée principal ou le lien DC est sous tension provoquera des arcs électriques critiques, détruira les composants internes de limitation et entraînera une défaillance matérielle immédiate des ponts de commutation adjacents.

Q : Comment le temps de réponse du circuit de protection protège-t-il l’entraînement parent ?

R : La carte utilise des composants analogiques câblés qui réagissent aux surtensions en quelques microsecondes. Ce temps de réponse rapide force les transitoires de tension de courte durée à se diriger vers la terre avant que les sous-programmes internes de suppression des défauts du contrôleur central ne déclenchent le système.

Consignes d’Installation sur Site

La carte NINP-61C doit être montée solidement dans la configuration de fente spécifique à l’intérieur du boîtier de l’entraînement ACS600. Avant l’installation, déconnectez toutes les sources d’entrée AC triphasées principales et attendez que les condensateurs du bus DC interne soient complètement déchargés. Fixez toutes les vis de montage selon les valeurs de couple industrielles pour assurer une mise à la terre structurelle standard du châssis. Faites passer les lignes d’alimentation entrantes par des chemins de câbles dédiés, séparés des câbles sensibles d’encodeur ou de communication réseau, afin de supprimer les inductions haute fréquence.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Démystifier les isolateurs de signal : principes de fonctionnement, types d’architecture et applications industrielles

Les systèmes d’automatisation industrielle reposent sur une transmission irréprochable des signaux analogiques au sein de boucles de contrôle complexes. Les techniciens en instrumentation et les intégrateurs de systèmes déploient fréquemment des isolateurs de signaux afin de préserver l’intégrité des signaux entre les capteurs de terrain et les plateformes de contrôle. L’élimination des bruits électriques, des boucles de masse et des transitoires haute tension protège les canaux d’entrée sensibles des automates PLC, des systèmes DCS et des systèmes SCADA contre les dommages irréversibles.

En savoir plus
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

L’automatisation moderne des usines repose sur des architectures de contrôle distinctes pour gérer efficacement des environnements de processus complexes. Lors de la conception d’infrastructures industrielles, les ingénieurs en automatisation évaluent souvent les plateformes PLC, DCS, RTU, SCADA et PAC. Comprendre les limites fonctionnelles de chaque technologie garantit des performances optimales du système, une haute disponibilité et une rentabilité à long terme.

En savoir plus