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murr EVOLUTION 3 PHASE 40 Bedienungsanleitung

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Evolution 40-3x360-520/24
Art. Nr. 85004
BEDIENUNGSANLEITUNG
EVOLUTION 3 PHASE 40
1
2
OUTPUT
OUTPUT
24V / 40 ADC
24V / 40 ADC
Output OK / Alarm
Output OK / Alarm
Uout Adj. 22 - 28V
Uout Adj. 22 - 28V
3
Evolution 40
Art. No. 85004
Art. No. 85004
165828
IP20 SELV
IP20 SELV
t -25...+55°C
t -25...+55°C
Made in Finland
Made in Finland
INPUT Y
INPUT Y
3x360 - 520VAC
3x360 - 520VAC
2.40 - 1.70A 50 - 60Hz
L1
L2 L3
4
164
132
7
3x400 VAC
3x400 VAC
PE
Art. No. 85004
Art. No. 85004
11
Art. No. 85004
Art. No. 85004
3x400 VAC
3x400 VAC
PE
Art. No. 85004
Art. No. 85004
12
Art. No. 85004
Art. No. 85004
L3
480-745 VDC
(-)
-
L2
(+)
+
L1
Art. No. 85004
Art. No. 85004
PE
13
(1) Allgemeines
Das Netzgerät enthält viele Besonderheiten, die bei Industrienetzgeräten zuvor nicht
gegeben waren. Es ist so konstruiert, daß es die übliche Störfestigkeit im Industriebereich
ausgleicht.
Das Netzgerät hat die positive Eigenschaft, größere Anlauf- und Kurzschlußströme zu
liefern, so daß auch bestimmte Sicherungsautomaten auslösen.
Das Netzgerät enthält elektronische Schutzfunktionen für Überlast und beginnende
Überhitzung.
Wenn die Eingangsspannung für 4s bis auf 3 x 300 VAC abfällt, liegt die Ausgangsspannung
immer noch im Bereich der PLC Norm EN 61131-2 (≥ 20,4 VDC).
Verwendbar nur in Stern-Architektur Netzen.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Einbau
und Gebrauch des Netzgerätes aufmerksam
durch,
damit
Sie
die
Gebrauchseigenschaften
des
nutzen
können.
Das
Netzgerät
Eigenschaften, die Ihnen zu mehr Zuverlässigkeit
in Ihrem System verhelfen. Bewahren Sie diese
Anleitung für einen möglichen späteren Gebrauch
auf.
!
Read instruc-
Read instruc-
tion
tion
manual
manual
before
before
use!
use!
5
28 VDC
66
24 VDC
66
2
10
20
30
Uin 3x400VAC /
Uout 24 VDC - 40 A
50
40
DC24V
30
20
10
0
DC48V
50%
100%
(A)
40
(DC +/ - 24V)
(DC +/ - 24V)
30
A: 2x360...460VAC
B: 2x460...560VAC
C: max. 60 s
20
Uout 24 VDC
10
0
-25
-5
15
35
165828
(2) Technische Spezifikationen, Art. Nr. 85004
Nennspannung
Eingangsspannungsbereich
Anwendbar auch mit zwei Phasen (*)
besonderen
Nennfrequenz
Netzgerätes
Eingangsstrom, I
enthält
Einschaltstromrush
Wirkungsgrad, typ.
Leistungsfaktor typ.
Vorsicherung maximal
Schutzklasse
Ausgangsspannung, einstellbar 22 - 28 VDC
Regelung
Regelung, dynamisch, typ.
Anlaufzeit, typ.
Netzausfallüberbrückungszeit
Ausgangsstrom 24 VDC / +55°C
Ausgangsstrom 28 VDC / +55°C
Derating
Überlaststrom (power boost)
Kurzschluß, typ.
Restwelligkeit
5
Überlastschutz / Überhitzungsschutz
Überspannungsauslöser
Relative Feuchtigkeit
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Gehäuseschutzklasse, Gehäuse, EN 60529
Abmessungen B x H x T; Gewicht
(*) Die Deratingwerte sind im Diagramm [14] zu finden.
(3) Ausrüstung
[1] Ausgangsklemme:
Leitungsart
6
Starr
2,5 - 16 mm² / 13 - 5 AWG
Flexibel
2,5 - 16 mm² / 13 - 5 AWG
Flexibel mit Adernendhülse ohne/mit Kunststoffhülse
Adernendhülse müssen eine Mindestlänge haben
8
Kabel Isolationtemperatur 75°C
Anzugsmoment:
[2] Zweifarbige LED: Ausgangsspannung "OK" - grün, Überlast - rot.
[3] Ausgangsspannungseinstellpoti 22 - 28 VDC; wenn Ausgangsspannung > 24 VDC
eingestellt wird, muss die Eingangsspannung entsprechend höher sein ≥ 3 x 370 VAC.
[4] Eingangsklemme:
Leitungsart
Starr
1,5 - 6 mm² / 15 - 9 AWG
Flexibel
1,5 - 4 mm² / 15 - 11 AWG
Flexibel mit Adernendhülse ohne/mit Kunststoffhülse
40
50
Adernendhülse müssen eine Mindestlänge haben
Kabel Isolationtemperatur 75°C
Anzugsmoment:
9
(4) Einbauart
Die Kühlung des Netzgerätes erfolgt durch natürliche Luftzirkulation. Beim Einbau ist
möglichst viel Platz für die Luftzirkulation zu lassen. Der obere und der untere Abstand
zu den anderen Geräten muß mindestens 50 mm betragen. Verwendet werden, wenn
mit maximaler Leistung und hoher Umgebungstemperatur, Front-und Seiten-Ventilspiel
beträgt 100 mm mindestens. Abstand betrieben werden. Es ist zu beachten, daß die
Temperatur
Umgebungstemperatur der Geräte gilt die Temperatur direkt unterhalb des Gerätes. Ist
die Luftzirkulation beschränkt, muß zwangsbelüftet werden. Der Einbauplatz muß den
Anforderungen der EN 60950-1 Punkt 4.7 und 4.6.1 genügen. Gehäuseschutzklasse
IP 20 (EN 60529).
(5) Einbau, Befestigungslöcher [7]
Die Schiene muß so befestigt werden, daß sie sich beim Ein- oder Ausbau des Gerätes
10
nicht verdreht. Einbauanweisung [5], Ausbauanweisung [6].
(6) Inbetriebnahme
Das Netzgerät ist als solches gebrauchsfertig; siehe Anschlußmöglichkeiten im Anhang.
Bei DC Eingangsspannung bitte das Diagramm [13] beachten.
(7) Belastbarkeit
Das Netzgerät muß mit der Schiene horizontal eingebaut werden, damit eine
ausreichende Kühlung gewährleistet ist. Der Nennstrom des Netzgerätes beträgt 40 A,
150%
aber für den industriellen Einsatz können größere Ströme ohne Beschädigung oder
unnötiges Abschalten geliefert werden. Das Diagramm [8] zeigt die typische
Spannungs-/Strom- Kennlinie des Netzgerätes. Der abfallende Teil des Diagrammes
C
14
[8] zeigt die Strombegrenzung. Diagramm [9] zeigt die Temperatur- / Stromkurve des
B
A
Netzgerätes. Das Netzgerät ist dafür ausgelegt, eine Ausgangsleistung von 150% (power
boost) für eine Dauer von mindestens 4 Sekunden zu liefern [10].
(8) Parallelbetrieb [11]
Es ist möglich bis zu 5 Netzgeräte parallel zu schalten. Um eine gleichmäßige
Stromaufteilung zu erhalten, sind folgende Punkte einzuhalten.
1) Die Einzelspannungen der Netzgeräte sind genau aufeinander abzustimmen.
2) Die sekundärseitige Verdrahtung ist in Bezug auf Kabellänge und Querschnitt bis
(°C)
55
75
zum Verbindungspunkt identisch auszuführen.
(9) Reihenbetrieb [12]
Es ist möglich, zwei Netzgeräte in Reihe zu schalten, so daß entweder 48 VDC oder
±24 VDC zur Verfügung stehen.
(10) Ausgangskurzschluß-Schutz
Das Netzgerät kann bei Kurzschluß z.B. folgende ABB-STOTZ-Sicherungsautomaten
auslösen:
(11) Normen
Elektrosicherheit
EMV
Verträglichkeit
Störaussendungen
Änderungen vorbehalten.
2,4 A
nen.
91% / 3 x 400 VAC - 90% / 3 x 520 VAC
0,70 / 3 x 400 VAC und 24 VDC / 40 A
0 -> 100%, 5% 1 ms / 100% -> 5%, 5% 1 ms
> 10 ms / 3 x 400 VAC - 24 VDC / 40 A
min. 1,2 Nm / 11 lb. in.
min. 0,5 Nm / 7 lb. in.
oberhalb
der
Geräte
ca.
25°C
S201-C6A
S201-Z16A
IEC / EN 60950-1 (CB Scheme), CSA, SELV
CSA C22.2 No 14, ANSI/UL508
EN 61204-3 (2000): EMI: Klasse B, EMS: Industriebereich
EN 61000-4-2 (1995), ESD 4/8 kV
EN 61000-4-3 (1996), Rf-field 10 V/m
EN 61000-4-4 (1995), EFT/B 2/2 kV
EN 61000-4-5 (1995), Surge 1/2 kV; 500V
EN 61000-4-6 (1996), Cond. Rf 10 V
EN 61000-4-11
EN 55022 B, Funkstörungen
EN 61000-3-2 (2006)
(wird in Dreiphasenbetrieb erfüllt)
EN 61000-3-3 (1995)
EN 60204-1, 60 V / 1 s
V1.1
3 x 360 - 520 VAC, 480 - 745 VDC
3 x 324 - 572 VAC
2 x 360 - 572 VAC
50 / 60 Hz ±6%
/ 3x360 VAC - 1,7 A
/ 3x520 VAC
rms
rms
kein
3 x 20 A / 250 VAC - Typ B oder C
1
24 VDC
+/-1%
< 500 ms
40 A
34 A
+55°C - +70°C, -0.67 A / °C
60 A / > 4 s
45 A
< 50 mV
rms
ja
< 35 VDC
5 - 95%, keine Kondensation
-25°C - +70°C (> +55°C derating)
-40°C - +85°C
IP 20
164 x 132 x 142 mm; 3,0 kg
2,5 - 16 mm² / 13 - 5 AWG
10 mm
1,5 - 4 / 15 - 11 AWG
8 mm
höher
ist
als
unterhalb.
Als

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Inhaltszusammenfassung für murr EVOLUTION 3 PHASE 40

  • Seite 1 0,70 / 3 x 400 VAC und 24 VDC / 40 A Anleitung für einen möglichen späteren Gebrauch Vorsicherung maximal 3 x 20 A / 250 VAC - Typ B oder C auf. Schutzklasse EVOLUTION 3 PHASE 40 Ausgangsspannung, einstellbar 22 - 28 VDC 24 VDC Regelung +/-1% Regelung, dynamisch, typ.
  • Seite 2 0,70 / 3 x 400 VAC and 24 VDC / 40 A External fuse max. 3 x 20 A / 250 VAC, type B or C Safety class EVOLUTION 3 PHASE 40 Output voltage, adjustable 22 - 28 VDC 24 VDC Static regulation accuracy +/-1% Dynamic regulation accuracy typ.
  • Seite 3 Fusible externe, max. 3 x 20 A / 250 VAC, type B ou C Classe de protection EVOLUTION 3 PHASE 40 Tension de sortie, ajustable 22 - 28 VDC 24 VDC Régulation tension de sortie +/-1% Régulation dynamique...
  • Seite 4 3 x 20 A / 250 VAC , tipo B o C Fusible externo, máx. referencia para futuras consultas. Clase de protección EVOLUTION 3 PHASE 40 24 VDC Voltaje de salida, ajustable 22 - 28 VDC +/-1% Regulación en estática Regulación dinámica...