Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Transformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-NTransformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-NTransformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-N
Transformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-N
Transformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-N
Transformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-N

Transformateur multi-prises pour circuit de commande série 1497 Allen-Bradley 1497-B-M4-3-N


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1497-B-M4-3-N

TYPE DE PRODUIT : Transformateur à plusieurs prises pour circuit de commande

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

Présentation du produit

Le 1497-B-M4-3-N d'Allen-Bradley fonctionne comme un transformateur de circuit de commande industriel de 80 VA (CCT) conçu pour une utilisation intensive dans les tableaux électriques. Ce régulateur de tension à plusieurs prises abaisse les lignes de distribution triphasées haute tension entrantes à des tensions de travail monophasées sûres et gérables. Il fournit une alimentation stable directement aux dispositifs pilotes en aval, aux bobines de contacteurs, aux relais et aux petits modules matériels à semi-conducteurs.

(Remarque : Bien que certains inventaires génériques classent à tort cet appareil électromagnétique comme un transformateur de courant, ce composant fonctionne strictement comme un transformateur de circuit de commande à abaissement de tension). Nous expédions ce composant électrique exclusivement en tant que unité 100 % neuve, scellée d'origine en usine, garantissant des revêtements d'isolation en vernis impeccables, des filetages de vis de bornier intacts et des porte-fusibles montés en usine sans défaut.

Spécifications techniques

Le tableau ci-dessous répertorie les puissances nominales, la configuration des bornes et les configurations précises des enroulements de la plateforme matérielle 1497-B-M4-3-N :

Paramètre Spécification électrique industrielle
Fabricant Allen-Bradley / Rockwell Automation
Numéro de pièce 1497-B-M4-3-N (Alt : 1497BM43N)
Série de produit Transformateurs de circuit de commande série 1497
Puissance nominale 80 VA en service continu
Configurations de tension primaire Entrée multi-prises : 380 V / 400 V / 415 V AC
Tension de sortie secondaire Double sortie : 115 V AC / 230 V AC
Fréquence de fonctionnement Optimisation du noyau à 50 Hz
Assemblage de fusibles intégré 2 blocs de fusibles primaires et 1 bloc de fusibles secondaire
Profil du boîtier matériel Noyau et bobine ouverts / Sans couvercles de sécurité
Inclusion du fusible secondaire Expédié sans éléments de clip de fusible secondaire
Poids brut du composant 5,37 lbs (2,44 kg)

Avantages techniques

  • Simplifie l'adaptation internationale des tableaux grâce au noyau multi-prises : Le côté primaire contient des prises d'enroulement distinctes pour les lignes utilitaires 380 V, 400 V et 415 V. Cette configuration multi-prises permet aux constructeurs de machines d'exporter un seul design d'armoire de commande vers différentes régions du monde, en ajustant le fil de prise d'entrée pour correspondre à la tension spécifique du réseau industriel local.

  • Réduit l'encombrement du boîtier grâce aux blocs de fusibles intégrés : Le design du transformateur intègre deux blocs de fusibles primaires et un bloc de fusibles secondaire directement sur le cadre supérieur des bornes. Cette disposition compacte élimine le besoin d'allouer un espace séparé sur rail DIN pour les porte-fusibles externes, économisant ainsi un espace précieux dans les armoires d'automatisation encombrées.

  • Minimise la dégradation thermique grâce aux enroulements imprégnés sous vide : Les enroulements en cuivre utilisent un vernis électrique de haute qualité appliqué par un processus strict d'imprégnation sous vide. Cette structure à noyau solide élimine les poches d'air à l'intérieur des couches, empêche la poussière et l'humidité de pénétrer, et optimise la dissipation thermique pour éviter la dégradation thermique lors des opérations continues de contacteurs à fort courant d'appel.

FAQ

  • Comment les techniciens câblent-ils le côté secondaire pour choisir entre une sortie 115 V AC et 230 V AC ?

    Le côté secondaire à double enroulement repose sur des configurations spécifiques de cavaliers de bornes. Pour une sortie 115 V AC, les techniciens doivent câbler les bobines secondaires en parallèle en reliant les bornes correspondantes. Pour une sortie 230 V AC, ils doivent câbler les bobines secondaires en série, faisant passer le courant successivement à travers les deux enroulements internes. Il est toujours recommandé de se référer au schéma de câblage estampillé sur le côté de l'unité avant la mise sous tension.

  • Pourquoi la fiche technique indique-t-elle "Pas de fusible secondaire" alors qu'un bloc de fusibles secondaire existe ?

    Le 1497-B-M4-3-N comprend le cadre physique en plastique moulé du bloc de fusibles monté sur le dessus du cadre du transformateur. Cependant, le paquet d'usine ne contient pas le lien de fusible secondaire physique ni l'élément de fil fusible lui-même. Les techniciens doivent acheter et installer séparément le fusible cartouche de calibre approprié en fonction de leur calcul spécifique de charge électrique en aval.

  • Quels ajustements de montage protègent ce transformateur lourd contre les dommages dus aux vibrations élevées ?

    Cette unité pèse 2,44 kg et dispose d'une plaque de base en acier massif avec quatre trous de montage oblongs. Les techniciens doivent boulonner la plaque de base du transformateur directement sur un sous-panneau rigide à l'aide de vis en acier robustes et de rondelles frein. Il faut éviter de monter ce composant sur des boîtiers en tôle faible ou à proximité d'équipements à fortes vibrations comme de grands convoyeurs à secousses mécaniques ou des presses à estampage haute fréquence sans utiliser de tampons d'amortissement.

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