Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050
Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050
Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050
Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050

Fonte de alimentação regulada comutada Schneider Electric ABL8RPS24050


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : ABL8RPS24050

TIPO DE PRODUTO : Fontes de alimentação

FORNECEDOR DO PRODUTO : Schneider


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

O Schneider Electric ABL8RPS24050, também catalogado como a Fonte de Alimentação Regulada em Modo Chaveado ABL8RPS24050, funciona como um componente de hardware dedicado à regulação contínua da tensão de corrente contínua e à proteção contra curtos-circuitos em plataformas de fontes de alimentação Modicon.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo ABL8RPS24050
Marca Schneider Electric
Origem França
Peso 0.7 kg
Dimensões 143 mm x 56 mm x 125 mm (A x L x P)
Temperatura de operação -25 a 50 °C (sem redução de capacidade), 50 a 60 °C (com redução de capacidade)
Consumo de energia 15.5 W (dissipação de potência)
Tensão de saída 24 VCC (ajustável de 24...28.8 VCC)
Corrente de saída 5 A
Potência nominal 120 W
Tensão de entrada nominal 100...120 VCA monofásica (N-L1), 200...500 VCA fase a fase (L1-L2)
Limites da tensão de entrada 85...132 VCA, 170...550 VCA
Corrente de partida 30 A
Eficiência 87 %
Reforço temporário 1.5 x In (por 4 s)
Rigidez dielétrica 4000 V (entrada para saída), 3500 V (entrada para terra), 500 V (saída para terra)
Grau de proteção IP20 em conformidade com a IEC 60529
Suporte de montagem Trilho DIN simétrico de 35 x 7.5 mm ou 35 x 15 mm

Características de controle industrial e do backplane determinístico

A unidade integra compatibilidade com memória flash de firmware interna e mecanismos de filtragem alinhados às especificações de velocidade de comunicação do barramento de backplane de alta densidade na arquitetura do sistema Modicon. Projetado para manter o fornecimento de energia estável em racks distribuídos com escalabilidade de densidade de E/S e redes determinísticas EtherNet/IP, o estágio de potência conta com Correção do Fator de Potência integrada em conformidade com a IEC 61000-3-2. A supressão de correntes harmônicas de baixa frequência mantém a qualidade da energia de entrada limpa, evitando que o ruído de ondulação interfira nas linhas sensíveis de comunicação do barramento de backplane e nos módulos de lógica digital.

Perguntas frequentes

P: Como a fonte de alimentação lida com condições temporárias de sobrecorrente durante a partida de cargas indutivas?

R: O módulo fornece um reforço temporário permissível de corrente de 1.5 vez a corrente nominal (7.5 A na saída) por até 4 s antes de entrar no estado de proteção térmica ou contra sobrecorrente.

P: Quais são as restrições de redução térmica para a orientação de montagem?

R: A saída nominal de 5 A está totalmente disponível sem redução de capacidade entre -25 °C e 50 °C na posição de montagem vertical A, em altitudes de até 2000 m. A operação entre 50 °C e 60 °C exige a aplicação do fator de redução térmica.

Diretrizes de instalação em campo

Monte o módulo estritamente na posição vertical de operação, em um trilho DIN simétrico de 35 x 7.5 mm ou 35 x 15 mm, para garantir convecção térmica natural adequada pelas aletas de dissipação de calor. Mantenha uma folga mínima acima e abaixo da unidade para permitir o fluxo de ar desobstruído.

As conexões de fiação devem seguir as atribuições dos terminais: execute a fiação de entrada de 3 condutores (L1-L2 ou N-L1, além do aterramento dedicado) usando condutores de cobre de 0.5 a 4 mm2 (22 AWG a 12 AWG), apertados com o torque adequado nos terminais de parafuso. Certifique-se de que as conexões de saída e as linhas de conexão do aterramento da saída usem fiação dimensionada separadamente, de até 4 mm2. Os contatos do relé de diagnóstico devem ser conectados por meio do bloco de terminais de parafuso removível (máximo de 2 x 2.5 mm2). Verifique se a impedância do terminal de aterramento de entrada atende aos requisitos do código elétrico local para garantir o desempenho adequado do isolamento SELV e a rigidez dielétrica de 3500 V.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Top 5 Operational Advantages of HMIs in Modern Factory Automation

As 5 principais vantagens operacionais das IHMs na automação industrial moderna

As IHMs fazem a ponte entre os operadores e redes industriais de controle complexas. A automação moderna de fábricas depende das IHMs para oferecer visualização em tempo real, controle preciso e análise de dados, juntamente com a infraestrutura de CLPs e DCS. Este guia técnico explora cinco benefícios operacionais fundamentais da implementação de IHMs na manufatura.
Leia mais
Importance of Safety Barriers in PLC and DCS Control Systems

Importância das barreiras de segurança em sistemas de controle PLC e DCS

As indústrias de processo lidam com gases e líquidos inflamáveis, tornando a instrumentação elétrica um risco constante de ignição. Os engenheiros que projetam redes de PLC e DCS devem implementar estratégias rigorosas de limitação de energia. As barreiras de Segurança Intrínseca fornecem a interface crítica que protege os ativos de automação e evita explosões.
Leia mais
Static UPS vs. Rotary UPS: Technical Evaluation for Industrial Automation

UPS Estático vs. UPS Rotativo: Avaliação Técnica para Automação Industrial

A arquitetura de UPS determina a confiabilidade da energia na automação de processos. Quedas de tensão não planejadas causam indisponibilidade imediata, tornando essencial um backup de energia robusto para redes de PLC e DCS. Este guia técnico avalia os princípios operacionais, as principais arquiteturas e os compromissos entre sistemas de UPS Rotativa Estática e Dinâmica.
Leia mais