Блок ввода резерва ODPS230 | 1SCA122946R1001 ABB
Блок ввода резерва ODPS230 | 1SCA122946R1001 ABB

Блок ввода резерва ODPS230 | 1SCA122946R1001 ABB не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.

Характеристики

Сертификаты

Сопутствующие товары

Характеристики c описанием

Цвет:

Серый

Цвет низковольтных устройств и аксессуаров играет важную роль не только в эстетике, но и в функциональности. Выбор цвета может влиять на видимость устройства в различных условиях эксплуатации, его способность к интеграции в существующую систему и удобство обслуживания. Различные цвета также могут использоваться для кодирования информации о назначении или состоянии устройства. Черный цвет обычно используется для устройств, которые должны быть менее заметны в определенных условиях эксплуатации. Он также универсален и легко сочетается с другими цветами. Рекомендуется для использования в местах, где требуется минимизация видимости устройства. Серый цвет часто применяется для устройств, устанавливаемых в промышленных и офисных помещениях. Он нейтрален и хорошо сочетается с большинством интерьеров. Подходит для ситуаций, где требуется сдержанный и профессиональный вид. Белый цвет используется для устройств, предназначенных для чистых помещений, медицинских учреждений и офисов. Он символизирует чистоту и аккуратность. Рекомендуется для мест, где важна визуальная чистота и порядок. Желтый цвет привлекает внимание и часто используется для устройств, которые должны быть легко заметны. Это полезно для предупреждающих сигналов и устройств безопасности. Рекомендуется для использования в местах с повышенным риском, где важно быстрое обнаружение устройства. Оранжевый цвет также используется для повышения видимости и часто применяется для аварийных и предупреждающих устройств. Он легко заметен и ассоциируется с предупреждением и безопасностью. Рекомендуется для использования в условиях, где важна высокая видимость. Лимонный цвет, как и желтый, привлекает внимание и используется для устройств, которые должны быть легко заметны. Он менее распространен, но может использоваться для выделения определенных устройств или предупреждающих сигналов. Рекомендуется для ситуаций, где требуется дополнительное внимание к устройству. Цвет металлик придает устройствам современный и технологичный вид. Он часто используется в высокотехнологичных и дизайнерских решениях. Рекомендуется для использования в местах, где важен эстетический аспект и современный дизайн. Красный цвет ассоциируется с опасностью и предупреждением. Он используется для аварийных и критически важных устройств, требующих немедленного внимания. Рекомендуется для использования в системах безопасности и аварийных ситуациях. Прозрачный цвет позволяет видеть внутренние компоненты устройства, что может быть полезно для диагностики и обслуживания. Рекомендуется для использования в условиях, где важно визуальное наблюдение за состоянием устройства. Синий цвет часто используется для обозначения информационных и коммуникационных устройств. Он ассоциируется со стабильностью и надежностью. Рекомендуется для использования в офисах и местах, где важна спокойная и профессиональная атмосфера.

Толщина:

100 мм

Толщина — это физический параметр, характеризующий расстояние между двумя противоположными поверхностями низковольтных устройств и аксессуаров. Толщина может существенно влиять на механическую прочность, тепловые характеристики и возможность установки устройства в ограниченное пространство. При выборе и замене компонентов необходимо учитывать требования к монтажу и эксплуатационным условиям. Толщина 0.01 мм — минимальная толщина, характерная для тонкопленочных материалов и покрытий. Подходит для ситуаций, где требуется минимальное добавление массы и объема. Рекомендуется использовать в условиях, где механические нагрузки минимальны. Толщина 40 мм — стандартная толщина для многих типов низковольтных устройств, обеспечивающая баланс между прочностью и компактностью. Подходит для большинства типовых применений, где требуется надежность и долговечность. Толщина 44 мм — незначительно увеличенная по сравнению с 40 мм, что может обеспечить дополнительную прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Рекомендуется для использования в условиях повышенных вибраций или ударных нагрузок. Толщина 50 мм — обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, где требуется максимальная надежность и долговечность устройства. Толщина 55 мм — немного увеличенная по сравнению с 50 мм, что может дополнительно повысить устойчивость к механическим нагрузкам и улучшить тепловые характеристики устройства. Рекомендуется для использования в условиях повышенной температуры или механических воздействий. Толщина 66 мм — обеспечивает значительную механическую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Подходит для использования в условиях, требующих высокой надежности и долговечности, таких как промышленные и тяжелые эксплуатационные условия. Толщина 70 мм — высокая толщина, обеспечивающая максимальную прочность и устойчивость к механическим и тепловым нагрузкам. Рекомендуется для использования в условиях экстремальных нагрузок и температур. Толщина 85 мм — еще более увеличенная толщина для исключительных условий эксплуатации, где требуется максимальная прочность и устойчивость. Подходит для специализированных и промышленных применений с особыми требованиями к надежности. Толщина 100 мм — максимальная толщина для низковольтных устройств, обеспечивающая высочайшую механическую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Рекомендуется для использования в самых тяжелых и экстремальных условиях эксплуатации. Толщина 170 мм — экстремально высокая толщина, применяемая в специализированных устройствах, требующих исключительной прочности и устойчивости. Используется в уникальных и критических условиях, где стандартные решения не обеспечивают необходимого уровня надежности.

Род тока:

Переменный (AC)

Род тока определяет тип электрического тока, который используется для питания низковольтных устройств и аксессуаров. Правильный выбор рода тока является критически важным для обеспечения надежной работы устройства и предотвращения его повреждения. Переменный ток (AC) - это тип электрического тока, который периодически меняет направление. Он широко используется в бытовых и промышленных приложениях благодаря возможности передачи на большие расстояния с минимальными потерями. Устройства, работающие на переменном токе, обычно требуют стабилизированного источника питания и могут быть чувствительны к качеству электросети. При выборе устройства, работающего на переменном токе, необходимо учитывать номинальное напряжение и частоту сети. Переменный/Постоянный ток (AC/DC) - это устройства, которые могут работать как на переменном, так и на постоянном токе. Такие устройства обладают универсальностью и могут использоваться в различных условиях, где доступны оба типа питания. При выборе устройства с таким родом тока важно убедиться в его совместимости с конкретными параметрами сети переменного и постоянного тока, а также в наличии соответствующих преобразователей или адаптеров. Постоянный ток (DC) - это тип электрического тока, который течет в одном направлении. Он обычно используется в приложениях, требующих стабильного и непрерывного питания, таких как аккумуляторные системы, солнечные панели и портативные устройства. Устройства, работающие на постоянном токе, часто требуют источников питания с точным выходным напряжением и могут быть чувствительны к перепадам напряжения. При выборе устройства на постоянном токе важно учитывать его номинальное напряжение и ток. DC (Direct Current) - это постоянный ток, который течет в одном направлении. Он используется в различных приложениях, требующих стабильного питания. Устройства, работающие на постоянном токе, требуют точного соответствия номинальным параметрам источника питания. AC (Alternating Current) - это переменный ток, который периодически меняет направление. Он широко используется в бытовых и промышленных приложениях. Устройства, работающие на переменном токе, требуют стабилизированного источника питания и соответствия номинальным параметрам сети.

Крепление:

Винтовое

Крепление низковольтных устройств и аксессуаров определяет способ их установки и фиксации в рабочем положении. Различные типы креплений обеспечивают различные уровни надежности, удобства монтажа и демонтажа, а также совместимости с другими элементами системы. Выбор подходящего типа крепления важен для обеспечения стабильной работы устройства и удобства его обслуживания. Винтовое крепление предполагает использование винтов для фиксации устройства. Это обеспечивает надежную и прочную установку, но требует больше времени и инструментов для монтажа и демонтажа. Рекомендуется для ситуаций, где важна максимальная устойчивость и минимизация вибраций. Крепление на защелке позволяет быстро и легко монтировать и демонтировать устройство без использования инструментов. Это удобно для часто обслуживаемых или заменяемых компонентов, но может быть менее надежным в условиях сильных вибраций или ударных нагрузок. Боковое крепление подразумевает фиксацию устройства с помощью крепежных элементов, расположенных на боковых сторонах. Это обеспечивает хорошую устойчивость и позволяет экономить пространство в электрических шкафах или панелях. Подходит для устройств, которые монтируются в ограниченном пространстве. Крепление на устройство означает, что аксессуар или компонент монтируется непосредственно на другое устройство. Это обеспечивает компактность и интеграцию, но может ограничивать возможность замены или обслуживания отдельных частей. Рекомендуется для модульных систем и интегрированных решений. Крепление винт/защелка сочетает в себе преимущества обоих типов креплений. Оно позволяет быстро монтировать устройство с помощью защелок и дополнительно фиксировать его винтами для повышения надежности. Это универсальный вариант для различных условий эксплуатации. Крепление при помощи адаптера предполагает использование специального адаптера для установки устройства. Это обеспечивает гибкость и совместимость с различными монтажными системами, но может потребовать дополнительных компонентов и увеличить общую стоимость установки. Крепление на зажимах обеспечивает быстрый и удобный монтаж без использования инструментов. Это особенно полезно для временных установок или часто заменяемых компонентов, но может быть менее надежным в условиях сильных вибраций или механических нагрузок.

Напряжение:

220 В

Напряжение — это электрический потенциал, измеряемый в вольтах (В), который определяет разность потенциалов между двумя точками электрической цепи. Для низковольтных устройств различного назначения и аксессуаров выбор правильного напряжения критически важен для обеспечения их безопасной и эффективной работы. Неправильный выбор напряжения может привести к повреждению устройства, снижению его производительности и даже опасности для пользователя. Рекомендуется всегда следовать техническим характеристикам и рекомендациям производителя при выборе напряжения для конкретного устройства или аксессуара. 220 В — стандартное напряжение для большинства бытовых и коммерческих приборов в европейских странах. Использование устройств на 220 В обеспечивает их совместимость с большинством розеток и электросетей в этих регионах. Рекомендуется для использования в бытовых условиях и легкой промышленности. 690 В — применяется в промышленности для питания мощных электродвигателей и другого оборудования. Высокое напряжение требует специальных мер безопасности и профессиональной установки. Рекомендуется для использования в промышленных условиях с соответствующими мерами предосторожности. 380 В — широко используется в трехфазных системах электроснабжения, особенно в промышленности и крупных коммерческих объектах. Обеспечивает стабильную работу мощных машин и оборудования. Рекомендуется для применения в промышленности и на крупных объектах с трехфазным питанием. 24 В — часто используется в системах управления, автоматики и в качестве безопасного напряжения для портативных устройств и светодиодного освещения. Обеспечивает высокую степень безопасности для пользователя. Рекомендуется для применения в системах автоматики и управления, а также для безопасного освещения. 110 В — стандартное напряжение для бытовых и коммерческих приборов в некоторых странах, таких как США и Канада. Обеспечивает совместимость с местными электросетями. Рекомендуется для использования в регионах с соответствующим стандартом электроснабжения. 660 В — используется в промышленности для питания мощного оборудования, аналогично 690 В. Требует специальных мер безопасности и профессиональной установки. Рекомендуется для промышленных условий с соответствующими мерами предосторожности. 12 В — часто используется в автомобильных системах, системах безопасности и портативных устройствах. Обеспечивает высокую степень безопасности и универсальность. Рекомендуется для применения в автомобильной технике, системах безопасности и портативных устройствах. 1000 В — применяется в специализированных промышленных условиях, требующих высоких напряжений для питания оборудования. Требует особых мер безопасности и профессиональной установки. Рекомендуется для использования в специализированных промышленных применениях с высокими требованиями к напряжению. 48 В — используется в телекоммуникационных системах и сетях, а также в некоторых системах электроснабжения и управления. Обеспечивает баланс между безопасностью и эффективностью. Рекомендуется для применения в телекоммуникациях и системах управления. 525 В — применяется в специальных промышленных условиях для питания мощного оборудования. Требует особых мер безопасности и профессиональной установки. Рекомендуется для использования в специализированных промышленных применениях.

Тип изделия:

Модуль

Тип изделия указывает на конкретную категорию низковольтного устройства или аксессуара, к которому оно принадлежит, например, автоматический выключатель, предохранитель, реле, клеммная колодка и т.д. Этот параметр важен для правильной идентификации устройства и его совместимости с другими компонентами системы. Правильный выбор типа изделия обеспечивает надежность и безопасность работы всей электрической системы. При замене устройства важно выбирать изделие того же типа, чтобы избежать несовместимости и возможных сбоев в работе системы.

Способ монтажа:

Винтовой (-ое)

Способ монтажа определяет метод установки низковольтного устройства в рабочую среду. Выбор способа монтажа влияет на удобство установки, доступ к устройству для обслуживания и его надежность в эксплуатации. Различные способы монтажа подходят для различных типов устройств и условий эксплуатации, поэтому важно выбирать подходящий метод для обеспечения оптимальной работы и долговечности устройства. Монтаж на аппарат предполагает установку устройства непосредственно на другую технику или оборудование. Это обеспечивает компактность и упрощает интеграцию, однако может затруднить доступ для обслуживания и ремонта. Рекомендуется для систем, где пространство ограничено и требуется минимизация проводки. Монтаж на DIN-рейку является стандартным методом для установки низковольтных устройств в электрические шкафы. Этот метод обеспечивает легкость установки и демонтажа, а также удобный доступ для обслуживания. Идеально подходит для модульных систем и распределительных щитов. Монтаж на монтажную плату предполагает крепление устройства на специальную плату, которая затем устанавливается в корпус или шкаф. Этот метод обеспечивает хорошую фиксацию и упрощает организацию внутреннего пространства, но требует точного позиционирования и дополнительного оборудования для установки. Внутренний монтаж подразумевает установку устройства внутри корпуса или шкафа, что защищает его от внешних воздействий и обеспечивает безопасность эксплуатации. Этот метод подходит для устройств, требующих защиты от пыли, влаги и механических повреждений. Втычной монтаж означает, что устройство можно просто вставить в соответствующий разъем или слот без необходимости крепления. Это обеспечивает быструю замену и удобство обслуживания, но может быть менее надежным в условиях вибрации или механических ударов. Монтаж на устройство подразумевает установку низковольтного устройства непосредственно на другое устройство, что обеспечивает интеграцию в единую систему. Это удобно для специализированных решений, но может ограничивать доступ для обслуживания и ремонта. Стационарный монтаж предполагает постоянное крепление устройства в одном месте. Это обеспечивает максимальную надежность и устойчивость, но затрудняет перемещение и замену устройства. Рекомендуется для критически важных систем, требующих стабильной работы. Комбинированный монтаж на DIN-рейку и монтажную плату предоставляет гибкость в установке, позволяя использовать оба метода в зависимости от конкретных условий и требований. Это обеспечивает универсальность и удобство в различных ситуациях. Встраиваемый монтаж означает, что устройство интегрируется в поверхность или панель, что обеспечивает компактность и эстетичный внешний вид. Этот метод требует точного выреза и подготовки места установки, но обеспечивает защиту и удобный доступ к устройству. Настенный монтаж предполагает крепление устройства на стену, что обеспечивает удобный доступ и экономию пространства на полу или в шкафу. Это подходит для устройств, требующих легкого доступа для обслуживания и контроля.

Материал корпуса:

Пластик

Материал корпуса низковольтных устройств и аксессуаров определяет их долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и условия эксплуатации. Выбор материала корпуса влияет на защиту внутренних компонентов от механических повреждений, коррозии и электромагнитных помех. При выборе материала корпуса следует учитывать конкретные условия эксплуатации, такие как влажность, температура и механические нагрузки. Пластик — это легкий и недорогой материал, который обеспечивает хорошую изоляцию и устойчивость к коррозии. Пластиковые корпуса подходят для использования в условиях, где нет значительных механических нагрузок и агрессивных химических сред. Рекомендуется для устройств, которые будут эксплуатироваться в помещении с контролируемыми условиями окружающей среды. При замене пластикового корпуса следует убедиться в его совместимости с внутренними компонентами устройства. Латунь — это сплав меди и цинка, обладающий высокой механической прочностью и коррозионной стойкостью. Корпуса из латуни подходят для использования в условиях высокой влажности и агрессивных химических сред. Латунные корпуса обеспечивают хорошую защиту от электромагнитных помех и механических повреждений. Рекомендуется для устройств, эксплуатируемых в промышленных и морских условиях. При замене латунного корпуса важно учитывать его совместимость с внутренними компонентами и условиями эксплуатации. Сталь — это прочный и долговечный материал, который обеспечивает высокую механическую защиту и устойчивость к деформациям. Стальные корпуса подходят для использования в условиях значительных механических нагрузок и температурных перепадов. Однако сталь подвержена коррозии, поэтому для использования в агрессивных средах требуется дополнительная защита, например, покрытие. При замене стального корпуса следует учитывать условия эксплуатации и необходимость дополнительной защиты от коррозии. Металл — общее обозначение материалов, таких как сталь, алюминий и другие сплавы, используемых для изготовления корпусов. Металлические корпуса обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от внешних воздействий. При выборе металлического корпуса важно учитывать конкретный тип металла и его свойства, такие как коррозионная стойкость и теплопроводность. Рекомендуется для устройств, работающих в жестких условиях эксплуатации. Чугун — это сплав железа с углеродом, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к износу. Чугунные корпуса подходят для использования в условиях значительных механических нагрузок и вибраций. Однако чугун подвержен коррозии, поэтому для использования в агрессивных средах требуется дополнительная защита. Рекомендуется для устройств, работающих в тяжелых промышленных условиях. При замене чугунного корпуса необходимо учитывать его вес и условия эксплуатации. Сталь нержавеющая — это сплав стали с добавлением хрома и никеля, обеспечивающий высокую коррозионную стойкость и долговечность. Нержавеющие стальные корпуса подходят для использования в условиях высокой влажности, агрессивных химических сред и температурных перепадов. Они обеспечивают отличную защиту от механических повреждений и коррозии. Рекомендуется для устройств, эксплуатируемых в медицинских, пищевых и химических производствах. При замене корпуса из нержавеющей стали важно учитывать его совместимость с внутренними компонентами и условиями эксплуатации.

Сфера применения:

OTM40…2500_

Сфера применения низковольтных устройств различного назначения и аксессуаров определяет конкретные области и условия, в которых данные устройства могут быть использованы. Это включает в себя использование в бытовых, коммерческих и промышленных условиях, а также в специфических средах, таких как влажные или взрывоопасные зоны. Правильный выбор устройства в зависимости от сферы применения гарантирует его надежную работу и безопасность эксплуатации. При выборе и замене низковольтных устройств необходимо учитывать требования к рабочей среде, соответствие стандартам и нормам, а также совместимость с другими элементами системы.

Номин. напряжение:

230 В

Номинальное напряжение — это электрическое напряжение, на которое рассчитано устройство для нормальной работы. Оно определяет, при каком напряжении устройство будет функционировать эффективно и безопасно. Правильный выбор номинального напряжения важен для предотвращения перегрузок, перегрева и других неисправностей. 690 В — это высокое низковольтное напряжение, часто используемое в промышленных приложениях и для питания мощных электродвигателей. Устройства, рассчитанные на 690 В, требуют особого внимания к изоляции и безопасности. 230 В — стандартное напряжение для бытовых электрических сетей в большинстве стран. Устройства, рассчитанные на это напряжение, подходят для использования в домашних условиях и мелких коммерческих приложениях. 400 В — распространенное напряжение в трехфазных системах, используемое в промышленных и коммерческих установках. Устройства на 400 В обеспечивают эффективное распределение энергии в трехфазных системах. 415 В — также используется в трехфазных системах, особенно в странах с соответствующими стандартами. Устройства на 415 В могут использоваться в аналогичных условиях, что и устройства на 400 В, но могут требовать учета специфики местных норм. 220 В — стандартное напряжение в некоторых странах для бытовых и мелких коммерческих приложений. Устройства на 220 В аналогичны по применению устройствам на 230 В, но требуют проверки совместимости с конкретной электрической сетью. 24 В — низкое напряжение, часто используемое для управления и сигнализации. Устройства на 24 В безопаснее в эксплуатации и часто применяются в системах автоматизации и контроля. 110 В — стандартное напряжение в некоторых странах, особенно в Северной Америке. Устройства на 110 В предназначены для бытового и коммерческого использования в соответствующих регионах. 250 В — напряжение, используемое в некоторых специализированных приложениях. Устройства на 250 В должны быть тщательно проверены на совместимость с источником питания. 130 В — редко используемое напряжение, применяемое в специфических областях. Устройства на 130 В требуют особого подхода при выборе и установке. 240 В — напряжение, применяемое в некоторых странах для бытовых и коммерческих целей. Устройства на 240 В аналогичны устройствам на 230 В и 220 В, но требуют проверки на соответствие местным стандартам.

Вторичное подключение:

Винтовое соединение

Вторичное подключение определяет способ соединения низковольтного устройства с дополнительными компонентами или системами. Этот параметр влияет на удобство установки, надежность контакта и возможность повторного использования устройства в различных условиях эксплуатации. Винтовое соединение представляет собой метод подключения, при котором проводники фиксируются с помощью винтов. Это обеспечивает надежный и устойчивый контакт, что особенно важно в условиях вибраций или механических нагрузок. Винтовое соединение рекомендуется использовать в стационарных установках, где требуется длительное и стабильное соединение. Замена или обслуживание таких соединений требует использования инструмента, что может увеличить время на монтаж и демонтаж устройства. Разъемное (штепсельное) соединение позволяет быстро и легко подключать и отключать устройство без использования дополнительных инструментов. Это удобно для мобильных или временных установок, а также в случаях, когда требуется частая замена или обслуживание компонентов. Однако, такие соединения могут быть менее устойчивы к вибрациям и механическим нагрузкам по сравнению с винтовыми соединениями. Рекомендуется использовать разъемные соединения в условиях, где важна скорость и удобство монтажа.

Характеристики

Толщина материала изделия

100

Сертификаты

Информационное письмо

PDF

Отказное письмо

PDF