Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Unidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys UltraUnidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys UltraUnidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra
Unidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra
Unidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra
Unidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra

Unidade de controle avançado Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : LUCB05BL

TIPO DE PRODUTO : Unidades de controle de motores

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 LUCB05BL, também catalogado como Unidade de Controle Avançada LUCB, funciona como um componente de hardware dedicado à proteção de motores trifásicos e à execução da sobrecarga térmica em bases de potência TeSys Ultra.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo LUCB05BL
Marca Schneider Electric
Origem França
Peso 113 g (0,113 kg)
Dimensões 45 mm x 66 mm x 60 mm (L x A x P)
Temperatura de operação -25 a +70 °C
Consumo de energia Dissipação de calor: 2 W (com LUB12), 3 W (com LUB32/LUB38)
Tensão operacional nominal [Ue] 690 V CA (40 a 60 Hz)
Tensão do circuito de controle [Uc] 24 V CC (Limites: 20 a 27 V CC em operação, desarme a 14,5 V CC)
Faixa de ajuste da corrente do motor 1,25 a 5 A
Classe de sobrecarga térmica Classe 10 (40 a 60 Hz, -25 a 70 °C)
Limite de disparo 14,2 x Ir +/- 20 %
Potência nominal do motor 1,5 kW a 400-440 V CA, 2,2 kW a 500 V CA, 3 kW a 690 V CA
Consumo de corrente de controle Fechamento: 130 mA (LUB12), 220 mA (LUB32/38); Selado: 60 mA (LUB12), 80 mA (LUB32/38)
Tensão de isolamento [Ui] 690 V (IEC 60947-6-2), 600 V (UL 60947-4-1 / CSA C22.2 Nº 60947-4-1)
Grau de proteção IP20 (painel frontal e terminais com fios), IP40 (painel frontal fora da zona de conexão)

Características de controle industrial e comunicação por barramento

A unidade de controle avançada LUCB05BL conecta-se diretamente, por montagem frontal de encaixe, às bases de potência LUB e aos disjuntores de contatores reversores LU2B. Transformadores internos de detecção de corrente fornecem sensibilidade à falha de fase, proteção contra desequilíbrio de fases, detecção de falha à terra e funções de rearme manual. Os recursos de interface de comunicação permitem a transmissão de diagnósticos do motor em tempo real por redes determinísticas Profinet e EtherNet/IP, mantendo a velocidade de comunicação do barramento do backplane e a compatibilidade do firmware com configurações integradas de partida.

Perguntas frequentes

P: Quais são os limites operacionais da tensão da bobina de controle da unidade LUCB05BL?

R: A tensão nominal do circuito de controle é de 24 V CC, operando dentro dos limites rigorosos de 20 a 27 V CC durante o estado ativo e desarmando a 14,5 V CC.

P: Quais bases de potência e contatores são fisicamente compatíveis com este módulo de controle?

R: O módulo de encaixe LUCB05BL conecta-se diretamente às bases de potência LUB12, LUB32, LUB38, LUB120, LUB320 e LUB380, bem como aos disjuntores de contatores reversores LU2B12BL, LU2B32BL e LU2B38BL.

P: Quais tempos de abertura e fechamento ocorrem quando a unidade de controle atua sobre uma base de potência?

R: Os tempos de resposta operacional são de 35 ms para a abertura do circuito e 70 ms para o fechamento do circuito nos conjuntos LUB12, LUB32 e LUB38.

Diretrizes de instalação em campo

  • Montagem de encaixe: Alinhe a unidade LUCB05BL à ranhura do conector frontal da unidade de base LUB ou LU2B desenergizada e pressione firmemente até que o mecanismo de travamento se encaixe completamente.
  • Fiação do circuito de controle: Conecte os condutores da fonte de controle de 24 V CC aos terminais de controle designados. Certifique-se de que a tensão do circuito de controle permaneça entre 20 V CC e 27 V CC durante o pico de corrente de partida (até 220 mA) para evitar trepidação dos contatos.
  • Ajuste da corrente térmica: Ajuste o seletor frontal para corresponder exatamente à corrente de plena carga (FLA) do motor trifásico conectado dentro da faixa de escala de 1,25 A a 5 A antes de aplicar a tensão da linha principal de até 690 V CA.

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
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guia completo sobre os tipos de ruído na automação industrial e na eletrônica

A integridade do sinal determina a confiabilidade na automação industrial moderna. O ruído elétrico indesejado degrada os dados dos sensores, distorce os loops de corrente de 4 a 20 mA e interrompe as comunicações em fieldbus. Engenheiros que trabalham com sistemas PLC, DCS e TSI precisam mitigar essas interferências de forma eficaz. Este guia técnico analisa as principais fontes internas e externas de ruído que afetam os sistemas de controle.
Leia mais
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigação de disparos espúrios de parada de emergência em sistemas de controle industrial

Os botões de parada de emergência (E-Stop) são dispositivos de segurança essenciais em instalações de automação fabril e controle de processos. As normas de segurança funcional exigem blocos de contatos normalmente fechados (NF) para garantir uma operação à prova de falhas em caso de rompimento da fiação ou queda de energia. No entanto, a degradação mecânica ao longo do tempo pode provocar desligamentos espúrios inesperados, interrompendo as linhas de produção sem que haja uma emergência real. Compreender as causas subjacentes das falhas dos contatos mecânicos permite que os engenheiros de automação implementem circuitos de segurança robustos e tolerantes a falhas.

Leia mais
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automação redundantes: maximizando o tempo de atividade em aplicações de controle crítico

A automação industrial depende da estabilidade operacional contínua para evitar paradas catastróficas e perdas financeiras. Embora as definições padrão de dicionário considerem a redundância supérflua, os engenheiros industriais consideram as arquiteturas de controle redundantes indispensáveis para sistemas de alta disponibilidade. A implementação de hardware de backup garante uma transição contínua durante falhas dos equipamentos primários, protegendo a infraestrutura crítica em setores de manufatura e de processos.

Leia mais