Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*BModule d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*BModule d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*B
Module d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*B
Module d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*B
Module d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*B

Module d’alimentation Yokogawa CENTUM MS05*B


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : MS05*B

TYPE DE PRODUIT : Modules d’alimentation

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Yokogawa


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

Détails du produit

Conçu pour la conversion d’énergie et l’alimentation de la logique du fond de panier dans les réseaux CENTUM VP et CS 3000, le Yokogawa MS05*B (module d’alimentation MS05) assure une mise en œuvre physique et électrique directe. Ce matériel convertit une alimentation d’entrée de 24 VCC en rails régulés de 5 VCC destinés à alimenter les sous-ensembles de traitement locaux des sous-racks des unités de contrôle de terrain (FCU).

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle MS05*B
Marque Yokogawa
Origine Japon
Poids 0,35 kg
Dimensions 120 mm x 25 mm x 130 mm
Température de fonctionnement 0 à 60 °C
Consommation électrique 30 W
Tension d’entrée 24 VCC nominale (plage de 20 à 30 VCC)
Tension de sortie 5 VCC
Courant de sortie Jusqu’à 5 A
Isolation 1500 VCA (entrée-sortie, 1 min)
Fonctions de protection Protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits
Compatibilité système CENTUM VP, CS 3000

Conditionnement de l’alimentation et isolation des canaux

Le module d’alimentation accepte une entrée nominale de 24 VCC et utilise des topologies de régulation à découpage internes pour générer une ligne de bus stabilisée de 5 VCC capable de fournir jusqu’à 5 A. Afin de maintenir la stabilité de la masse de référence du système et de découpler la logique interne de la FCU des transitoires électriques en amont, le matériel intègre une couche d’isolation galvanique spécifiée à 1500 VCA entre les réseaux d’entrée et de sortie. Les circuits intégrés disposent de dispositifs automatisés de protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits, ainsi que d’une compatibilité avec le protocole de boucle HART 4-20 mA sur les canaux de boucle connectés. Les diagnostics en temps réel sont transmis par des voyants LED en face avant indiquant les états RUN, FAIL et l’état de l’entrée.

Foire aux questions

Q : Comment le MS05*B gère-t-il le partage de charge lorsqu’il est utilisé dans des configurations à double redondance ?

R : Lorsque deux modules occupent les emplacements redondants du fond de panier de la FCU, la logique interne de mise en parallèle par diodes répartit la demande de courant entre les deux unités ; si un module subit une défaillance interne, l’unité parallèle prend en charge la totalité de la charge de 5 A sans chute de tension sur le bus logique de 5 VCC.

Q : Quelle est la signification de l’allumage du voyant LED FAIL en face avant alors que la tension d’entrée reste comprise entre 20 et 30 VCC ?

R : Un voyant LED FAIL actif dans des conditions d’entrée nominales indique que les diagnostics internes secondaires ont détecté une chute de tension hors spécifications sur le rail de sortie de 5 VCC ou une condition de surchauffe.

Directives d’installation sur site

  1. Alignement du sous-rack : Alignez les rails de la carte du module sur les glissières de l’emplacement désigné à l’intérieur du châssis de la FCU. Faites glisser l’unité vers l’intérieur jusqu’à ce que les connecteurs du fond de panier soient complètement enfichés, puis serrez les vis de retenue afin de bloquer l’ensemble contre les vibrations.
  2. Raccordement de l’alimentation d’entrée : Faites passer les lignes d’alimentation entrantes de 24 VCC dans des goulottes indépendantes, en les maintenant physiquement séparées des lignes CA haute tension. Vérifiez que les vis de raccordement des bornes sont serrées conformément aux limites de couple standard d’ingénierie.
  3. Protocoles de mise à la terre : Raccordez directement le conducteur principal de mise à la terre de protection du châssis à la barre de terre de l’armoire à l’aide de conducteurs en cuivre de forte section afin de minimiser le bruit en mode commun.
  4. Gestion thermique : Maintenez des passages de convection d’air dégagés au-dessus et au-dessous du rack de la FCU, en veillant à ce que la température ambiante de l’armoire reste comprise entre 0 et 60 °C à pleine charge.

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 Siemens PLC Memory Cards: MMC, SMC, and SD Solutions in Industrial Automation

Comprendre les cartes mémoire PLC Siemens : solutions MMC, SMC et SD dans l’automatisation industrielle

La gestion de la mémoire joue un rôle essentiel dans le maintien de la fiabilité des systèmes de contrôle dans les usines de fabrication modernes. Les systèmes de contrôle industriels s’appuient sur des cartes mémoire spécialisées pour stocker la logique des projets, les mises à jour du micrologiciel et les données rémanentes du système. Siemens utilise plusieurs architectures mémoire, notamment les cartes Micro Memory Cards (MMC) et les cartes SIMATIC Memory Cards (SMC). Les ingénieurs doivent comprendre ces variantes matérielles afin de garantir l’absence totale de perte de données et de minimiser les temps d’arrêt pendant les opérations de maintenance.

En savoir plus
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Redéfinir les systèmes de contrôle : l’essor des modules d’E/S flexibles dans l’automatisation industrielle

Les architectures d’entrées-sorties conventionnelles limitent souvent l’agilité des équipes d’ingénierie et augmentent les coûts d’inventaire à long terme. Aujourd’hui, les modules d’entrées/sorties flexibles (FIOM) transforment la manière dont les ingénieurs des systèmes de contrôle conçoivent, mettent en service et entretiennent les infrastructures d’automatisation. En permettant la configuration logicielle de chaque canal, la technologie FIOM comble l’écart entre une conception matérielle rigide et les exigences dynamiques des installations.

En savoir plus
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Comprendre les systèmes SCADA modernes : architecture, topologies de communication et applications industrielles

Les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) constituent l'épine dorsale numérique de l'automatisation industrielle moderne. Ils recueillent des données essentielles sur le terrain, transmettent des signaux sur de vastes distances et offrent aux opérateurs des installations une visibilité en temps réel sur les processus. Dans les infrastructures modernes, les solutions SCADA rationalisent le contrôle centralisé et garantissent une disponibilité opérationnelle continue.

En savoir plus