Descrição
Módulo de Redundância Allen-Bradley 1606-XLSRED80
O Allen-Bradley 1606-XLSRED80 funciona como o principal 1606-XLSRED80 Módulo de Redundância utilizado para executar o desacoplamento redundante do caminho de alimentação de 24 VCC a 56 VCC nas plataformas de distribuição de energia Bulletin 1606 XLS. O módulo fornece redundância de alimentação com entrada dupla e saída única usando tecnologia de isolamento baseada em MOSFET, permitindo o fornecimento ininterrupto de carga durante falhas individuais da fonte de alimentação.
Decomposição de Sufixos & Matriz de Modelos
A documentação fornecida identifica 1606-XLSRED80 como um número de catálogo fixo dentro da família Bulletin 1606 XLS. Nenhuma decomposição oficial de sufixos ou matriz de encomenda está especificada nos dados fornecidos.
Especificações de Hardware
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | 1606-XLSRED80 |
| Marca | Allen-Bradley |
| Tipo de Produto | Módulo de Redundância |
| Série | Série de Desempenho Bulletin 1606 XLS |
| Peso | 0,45 kg |
| Dimensões | 46 x 124 x 127 mm |
| Temperatura de Funcionamento | -40 °C a +70 °C |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 2,7 W a carga de 2 x 20 A; aproximadamente 5,5 W a carga de 2 x 40 A |
| Tensão de Entrada | 24 VCC a 56 VCC |
| Número de Entradas | 2 |
| Número de Saídas | 1 |
| Corrente de Entrada Contínua | 2 x 0-40 A |
| Corrente de Entrada de Pico | 2 x 40-65 A durante até 5 s |
| Corrente de Saída Contínua | 0-80 A |
| Corrente de Saída de Pico | 80-130 A durante até 5 s |
| Queda de Tensão | Aproximadamente 50 mV a 40 A |
| Método de Montagem | Carril DIN de 35 mm |
| Tecnologia | Desacoplamento por MOSFET |
| Monitorização de Entrada | Monitorização Integrada de Estado |
Compatibilidade com Atualização de Firmware e Arquitetura de Alimentação
O 1606-XLSRED80 foi concebido como um componente de redundância a nível de hardware e não requer atualização de firmware nem configuração de software em campo. A gestão do caminho de alimentação é realizada através de circuitos de desacoplamento eletrónico baseados em MOSFET.
Quando emparelhado com fontes de alimentação Bulletin 1606 XLS, o módulo suporta arquiteturas redundantes 1+1 e N+1. Duas fontes de alimentação permanecem eletricamente isoladas enquanto fornecem um barramento de saída comum. Se uma fonte sofrer subtensão ou perda total de saída, a fonte restante continua a fornecer corrente de carga sem operações mecânicas de comutação.
A baixa queda de tensão no estágio MOSFET reduz a geração de calor no armário em comparação com módulos de redundância convencionais baseados em diodos e permite uma tensão de saída utilizável mais alta nos terminais da carga.
Perguntas Frequentes
P: O 1606-XLSRED80 suporta substituição a quente de uma fonte de alimentação falhada?
A: Sim. O módulo é projetado para arquiteturas de alimentação redundante que permitem a substituição de uma fonte falhada enquanto a fonte restante continua a suportar a carga conectada, desde que a fonte ativa possa suportar a corrente de carga requerida.
P: O módulo de redundância gera uma queda de tensão significativa ao longo do caminho de alimentação?
A: Não. A queda de tensão especificada entre entrada e saída é aproximadamente 50 mV a 40 A de corrente de saída devido à tecnologia de desacoplamento baseada em MOSFET.
P: O módulo destina-se a aumentar a capacidade de potência de saída combinando duas fontes de alimentação?
A: A função principal é redundância e desacoplamento da fonte. O design do sistema deve seguir as diretrizes de redundância do Boletim 1606 ao implementar compartilhamento de carga ou configurações N+1.
Diretrizes para Instalação em Campo
-
Monte o módulo verticalmente numa calha DIN padrão de 35 mm para manter o desempenho térmico especificado.
-
Use tamanhos de condutores apropriados para a corrente de carga esperada e os códigos elétricos aplicáveis.
-
Mantenha a fiação de alimentação DC o mais curta possível para minimizar a queda de tensão entre as fontes de alimentação, o módulo de redundância e a carga.
-
Verifique a polaridade antes de energizar o sistema; polaridade DC incorreta pode danificar o equipamento conectado.
-
Mantenha um espaço adequado ao redor do módulo para suportar a refrigeração por convecção natural.
-
Separe os condutores de alimentação dos cabos de motores AC de alto ruído e da fiação de saída do inversor de frequência.
-
Inspecione a firmeza dos terminais durante a comissionamento e intervalos de manutenção programada.
-
Confirme a operação de redundância testando a remoção individual da fonte de entrada sob condições de carga controlada.
Características
Aceitamos encomendas em grande quantidade e temos uma quantidade mínima de encomenda de apenas uma unidade.
Mediante pedido, podemos fornecer toda a documentação necessária, incluindo Certificados de Origem/Conformidade e outros documentos de exportação exigidos.
Para artigos em stock, pretendemos entregar dentro de 1-3 dias após a confirmação do pagamento. Os artigos com prazos de entrega especificados serão entregues de acordo com o calendário indicado.
Aceitamos pagamento 100% T/T (Transferência Telegráfica) antes do envio. Para artigos com prazos de entrega, é necessário um depósito de 30% antecipadamente, com os restantes 70% a pagar antes do envio. Para transferências em RMB, por favor contacte-nos se tiver um agente na China.
Oferecemos uma garantia padrão de um ano em todos os artigos novos e originais. Se necessitar de uma garantia alargada, por favor contacte-nos para obter detalhes sobre custos adicionais.
A sua satisfação é importante para nós. Se precisar de devolver um artigo, deve fazê-lo no prazo de 30 dias a contar da data da encomenda. O produto deve estar por usar, por abrir e na sua embalagem original com todos os acessórios incluídos. Os reembolsos são processados no prazo de 5 a 7 dias úteis após recebermos o artigo devolvido. Por favor, note que os custos de envio e encargos relacionados não são reembolsáveis.