Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Série de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de LigneSérie de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de LigneSérie de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de Ligne
Série de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de Ligne
Série de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de Ligne
Série de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de Ligne

Série de Contrôleurs NEMA | Allen Bradley 1402-LS51 | Module de Synchronisation de Ligne


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1402-LS51

TYPE DE PRODUIT : Module de synchronisation de ligne

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 1402-LS51 est un module de synchronisation de ligne à semi-conducteurs conçu pour une utilisation dans des systèmes triphasés. Conçu pour la précision et la fiabilité, il s’intègre parfaitement dans le châssis standard 1771 d’entrées/sorties et occupe deux emplacements. Doté de capacités avancées de synchronisation, d’une tenue diélectrique élevée et d’une performance certifiée SIL, ce module est conçu pour les applications de surveillance, de protection et de gestion de l’énergie.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant : Allen Bradley

  • Gamme de produits : Kit opérateur contrôleur NEMA

  • Référence : 1402-LS51

  • Série : Produits de surveillance, protection et gestion de l’énergie

  • Type de produit : Module de synchronisation de ligne

  • Poids : 7,44 lb (3,37 kg)

  • Systèmes compatibles : Systèmes électriques triphasés

  • Châssis de montage : Châssis standard 1771 d’entrées/sorties

  • Nombre d’emplacements requis : 2

  • Type d’équipement : Semi-conducteur

  • Capacité de courant : 0–5 A RMS en continu, 200 A RMS pendant 1 seconde

  • Plage de fréquence : 40–100 Hz en régime permanent

  • Tension de tenue diélectrique : 2500 V RMS

  • Température de fonctionnement : 0–60 °C

  • Charge d’entrée de courant : 0,05 VA

  • Précision des pas de tension : incréments de 0,05 %

  • Impédance/charge d’entrée de tension : 728K / 0,02 V

  • Résolution de phase : pas de 1°

  • Consommation sur le bus arrière : 1,1 A à 5 VCC (2,2 A à l’enclenchement pendant 5 ms)

  • Équipement ouvert/fermé : Type ouvert

Scénarios d’application

  • Synchronisation des systèmes électriques triphasés en milieux industriels

  • Surveillance et protection de l’énergie dans des installations à haute fiabilité

  • Intégration dans les châssis Allen Bradley 1771 pour extension modulaire du système

Questions fréquentes

Q : Combien d’emplacements le 1402-LS51 nécessite-t-il dans le châssis ?  R : Il occupe deux emplacements dans le châssis 1771 d’entrées/sorties.

Q : À quels types de systèmes ce module est-il compatible ?  R : Il est conçu pour les systèmes triphasés nécessitant synchronisation et surveillance.

Q : Quelle est la tension de tenue diélectrique ?  R : Le module supporte jusqu’à 2500 V RMS.

Comparaison avec des modèles similaires

  • 1402-LS51 : Synchronisation de ligne, semi-conducteur, systèmes triphasés

  • 1402-LS41 : Module de synchronisation standard, capacité de courant inférieure

  • 1402-LS71 : Synchronisation avancée avec fonctions étendues de surveillance

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Mise en œuvre du séquençage de données FIFO et LIFO dans la programmation PLC

La gestion des données constitue une pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne. Que ce soit pour suivre les matériaux sur un convoyeur ou gérer des séquences de lots dans un processus, les ingénieurs s'appuient souvent sur la logique séquentielle. Deux structures principales—Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) et Dernier Entré, Premier Sorti (LIFO)—forment la base de cette gestion des données. Maîtriser ces blocs permet aux programmeurs d'optimiser efficacement les opérations complexes des machines.

En savoir plus
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