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PROmax - Fuentes de alimentación Weidmueller para aplicaciones de servicio pesado

02.09.2015

Las fuentes de alimentación PROmax están diseñadas en una carcasa estrecha de riel DIN, son altamente confiables (MTBF>500000 horas) y están diseñadas para entornos hostiles.

La serie PROmax está garantizada para arrancar a una temperatura de -40 °C, permite un funcionamiento a largo plazo con una sobrecarga del 120 % y un funcionamiento a corto plazo de hasta el 300 %. La capacidad de sobrecarga especificada permite que la nueva serie se utilice para alimentar cargas capacitivas e inductivas, así como para construir un sistema con carga compartida selectiva utilizando interruptores automáticos.

Con alta eficiencia y soluciones técnicas bien pensadas, las fuentes de alimentación de la serie PROmax se pueden instalar cerca de otros componentes del sistema durante la instalación, lo que permite, además de una caja estrecha, ahorrar espacio.

La serie PROmax está disponible en potencias de salida de 70 a 960 W para funcionamiento en redes monofásicas o trifásicas. Las fuentes de alimentación tienen un circuito de corrección del factor de potencia, un relé de estado. También tienen una corriente de arranque moderada de hasta 15 A. Las fuentes de alimentación PROmax están diseñadas para aplicaciones exigentes en sistemas de automatización de la industria minera y de procesos.

Principales parámetros técnicos de la serie PROmax:

Potencia de salida de un rango: 72, 120, 180, 240, 480, 960W;
Tensión de salida de un rango: 5, 12, 24, 48 V (según potencia);
Capacidad máxima de sobrecarga hasta 300%;
Capacidad de sobrecarga a largo plazo hasta 120%;
Rango de temperatura -25...+70°С (a partir de -40°С);
Eficiencia 91% (típ.);
factor de potencia >0,95;
Corriente de arranque <15A.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

cristal electrico 19.11.2011

En un campo eléctrico fuerte, un líquido puede cristalizar. Es obvio que si toma una gota de un líquido, cuyas moléculas tienen un gran momento dipolar, y la coloca en un campo eléctrico, aparecerá un cierto orden en ella. Por ejemplo, una gota de agua pasa de ser esférica a un elipsoide, extendiéndose a lo largo del vector de intensidad de campo.

¿Y qué pasa después, qué pasa si aumenta la intensidad del campo? Esta pregunta fue formulada por matemáticos de la Universidad Tecnológica de Georgia, dirigidos por Uzi Landman, director del Centro de Ciencias Computacionales de Materiales de la universidad. En lugar de verter líquidos de un tubo de ensayo a otro, crearon un modelo de computadora.

Para el cálculo, no se eligió agua, sino formamida, cuyo momento dipolar de las moléculas es más de dos veces mayor, lo que significa que el efecto debería ser más pronunciado. A medida que aumentaba la intensidad del campo, la gota se comportaba de forma compleja. Hasta 0,5 V/nm, solo se alargó ligeramente. Entonces ocurrió una transición de fase dentro de la gota: su longitud aumentó muy rápidamente, llegando a ser 12 veces mayor que su ancho, y las moléculas se orientaron a lo largo del campo, aunque conservaron la posibilidad de movimiento.

Un aumento adicional en el campo, al parecer, no promete ninguna sorpresa: la caída nuevamente se alargó gradualmente y el orden en la disposición de las moléculas aumentó. Pero al alcanzar un valor de 1,5 V/nm, la gota se solidificó: cesó el movimiento de difusión de las moléculas y surgió en su disposición el mismo orden que en un cristal. Cuando se eliminó el campo, el cristal se derritió, pero no inmediatamente.

Este trabajo será la base para la creación de materiales similares a los fluidos magnéticos, cuyo comportamiento se puede controlar mediante un campo eléctrico.

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