ABB 23NG23 1K61005400R5001 Moduł zasilania
Informacje ogólne
Produkcja | WĄTEK |
Pozycja nr | 23NG23 |
Numer artykułu | 1K61005400R5001 |
Szereg | Procontrol |
Pochodzenie | Szwecja |
Wymiar | 198*261*20 (mm) |
Waga | 0,5 kg |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Typ | Moduł zasilacza |
Szczegółowe dane
ABB 23NG23 1K61005400R5001 Moduł zasilania
ABB 23NG23 1K61005400R5001 Moduł zasilania jest komponentem zasilacza przemysłowego do systemów automatyzacji i sterowania. Przekształca prąd naprzemiennie 110 V - 240 V AC w prąd stały 24 V DC, który jest wymagany przez różne systemy automatyzacji przemysłowej PLC, DC i inne urządzenia sterujące.
Moduł 23NG23 wydajnie przekształca moc wejściową prądu przemiennego na wyjście DC, zwykle 24 V DC. Większość systemów kontroli przemysłowej wymaga działania DC. Jest idealny do zastosowań, które wymagają stabilnego napięcia DC, aby zapewnić normalne działanie systemu sterowania.
Jest to kluczowy element rozkładu 24 V DC w całym systemie. Zasilania różnych urządzeń, takich jak moduły we/wy, systemy PLC, sprzęt komunikacyjny i inne urządzenia terenowe wymagające 24 V DC. Zapewnia stabilność i spójność napięcia magistrali stacji i innych komponentów zasilanych DC w systemie automatyzacji.
Moduł został zaprojektowany z wysoką wydajnością, aby zminimalizować straty energii podczas konwersji mocy. Działa z wysokim współczynnikiem konwersji energii, około 90% lub więcej, zmniejszając potrzebę nadmiernego chłodzenia i obniżania kosztów operacyjnych w długoterminowym stosowaniu.

Często zadawane pytania dotyczące produktu są następujące:
-Jakie są główne funkcje modułu zasilacza ABB 23NG23?
Moduł zasilacza 23NG23 przekształca moc prądu przemiennego na 24 V DC w celu zasilania różnych systemów automatyki przemysłowej, takich jak PLC, moduły I/O i siłowniki.
-Jakie jest napięcie wyjściowe ABB 23NG23?
23NG23 zapewnia stabilne wyjście 24 V DC do zasilania urządzeń, które wymagają zasilania prądu stałego w systemach automatyki przemysłowej.
-Jak wydajny to zasilacz ABB 23NG23?
23NG23 zazwyczaj działa przy wysokiej wydajności, zwykle około 90% lub więcej, minimalizując straty energii podczas konwersji energii i zmniejszając koszty operacyjne.