Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

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
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
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Optimisation de la dimensionnement de l'alimentation électrique pour les systèmes d'automatisation industrielle

L'alimentation électrique est le cœur silencieux de tout système d'automatisation industrielle. Alors que les ingénieurs privilégient souvent les processeurs et les protocoles de communication, une architecture d'alimentation stable reste le facteur le plus critique pour une fiabilité à long terme. En 15 ans d'expérience, j'ai constaté que négliger le dimensionnement de l'alimentation conduit souvent à des erreurs fantômes, des défaillances intermittentes des dispositifs de terrain et des arrêts de production coûteux.

En savoir plus