Ein komplettes Sortiment an einphasigen, zweiphasigen und dreiphasigen Schaltnetzteilen – entwickelt für unterschiedlichste industrielle Anwendungen.
Die SW-Serie bietet Netzteile mit einphasigem, zweiphasigem und dreiphasigem Eingang bis 600W, Ströme bis 25A und Leistungsflexibilität, die 50% des Nennstroms erreicht.
Dank der breiten Eingangsspannungen (115-230 Vac einphasig, 230-500 Vac zweiphasig, 400-500 Vac dreiphasig) arbeiten diese Netzteile effektiv auf jedem Kontinent und ermöglichen den Einsatz in verschiedenen internationalen Stromverteilungssystemen.
Der Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +70°C macht sie zusammen mit der äußerst kompakten Bauweise ideal für Installationen in rauen Umgebungen. Ausgestattet mit DIN-Schienenbefestigung und Schutzart IP20, vereinen sie Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.
Die vollständige Konformität mit EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung) gewährleistet sichere und leistungsstarke Stromversorgung für Schaltschränke in jeder Art von Industrieanlage.
Schaltnetzteile Einphasig, Zweiphasig und Dreiphasig – Serie SW
Die SW-Serie ist für industrielle Anwendungen konzipiert, bei denen Zuverlässigkeit, Robustheit und einfache Installation grundlegende Anforderungen sind. Die Vielseitigkeit der verfügbaren Konfigurationen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen, von der Automatisierung bis zu Schaltschränken.
Wichtigste Technische Merkmale
- Ausgangsspannungen: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
- Ausgangsströme: von 2,5 A bis 25 A (siehe Tabellen für die spezifischen Werte der einzelnen Modelle)
- Integrierte Schutzfunktionen: drei wählbare Modi gegen Kurzschluss und Überlast (Hiccup-Modus, Continuous Mode, Manual Reset)
- Universelle Eingangsspannung: 230/400/500 Vac
- Kompakte Abmessungen mit optimiertem Design für DIN-Schienenmontage
- Hoher Wirkungsgrad: bis zu 92% bei Lasten zwischen 50-100% der Nennleistung
- Italienische Produktion seit 1968
- Garantie: 2 Jahre
Weitere Technische Details
Eingangsspannungen:
- Einphasig: 115-230 Vac
- Zweiphasig: 230-500 Vac
- Dreiphasig: 400-500 Vac
Schutzfunktionen und Anzeigen:
- Schutz gegen Netzüberspannungen
- AC-LED: zeigt Vorhandensein der Versorgungsspannung an
Konstruktionsmerkmale:
- Metallgehäuse mit Schnellbefestigung auf DIN-Schiene
- Integrierter Erdungsanschluss
- Möglichkeit der Erdung des Minuspols (konfigurierbar)
- Vorbereitung für Reihen- oder Parallelschaltung (bis zu 4 Einheiten desselben Modells bei Modellen mit “Easy Parallel”-Jumper: SW14AMFL, SW25AMFL, SW14ABF, SW25AF3F, SW7AMF48, SW12AMF48, SW20AMFL12)
Konformität
- Übereinstimmung mit CE-Richtlinien
- Komponenten ausgewählt nach international anerkannten Standards, um hohe Zuverlässigkeit und technische Kompatibilität in industriellen Anwendungen zu gewährleisten
Kompakte Abmessungen
Der hohe Wirkungsgrad der halbresonanten Schalttechnologie hat eine Größenreduzierung von bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Linearnetzteilen ermöglicht und gewährleistet kompakte Abmessungen ohne Beeinträchtigung von Leistung oder Zuverlässigkeit.
Das kompakte Design optimiert den Platzbedarf in Schaltschränken und vereinfacht die Installation in Konfigurationen mit begrenztem Platzangebot.
Manual-Reset-Modus
Im Fehlerfall erfordert dieser Modus die Unterbrechung der Primärversorgung für 1-5 Minuten, gefolgt von einer manuellen Wiedereinschaltung zur Wiederherstellung des Ausgangs.
Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen die Personensicherheit Priorität hat, verhindert diese Funktion automatische Neustarts nach Anomalien und erfordert einen bewussten und kontrollierten Eingriff seitens des Bedieners. Das System verbleibt im Sicherheitszustand bis zur Überprüfung und Behebung des Problems.
Der Manual-Reset-Modus wird durch einfaches Umstecken des internen Jumpers aktiviert.
⚡Hauptvorteile
Lagervielseitigkeit: Eine Produktreihe, anpassbar an jede Eingangsspannung (einphasig, zweiphasig, dreiphasig) und optimiert für die Verwaltung verschiedener Ausgangslasten, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Lagervarianten reduziert wird.
Halbresonante Schalttechnologie: Wirkungsgrade bis zu 92% mit kontinuierlicher Leistungsabgabe und Fähigkeit zur Bewältigung hoher Augenblicksspitzen, wodurch Energieeffizienz und Betriebszuverlässigkeit gewährleistet werden.

Einfache und flexible Parallelschaltung
Alle unsere einphasigen, zweiphasigen und dreiphasigen Schaltnetzteile können parallel geschaltet werden, um die Betriebskontinuität zu gewährleisten (siehe 1+1-Redundanzkonfiguration).
Modelle mit “Easy Parallel”-Jumper (SW14AMFL, SW25AMFL, SW14ABF, SW25AF3F, SW7AMF48, SW12AMF48, SW20AMFL12) ermöglichen zusätzlich die Parallelschaltung von bis zu 4 Einheiten, um die Gesamtleistung zu erhöhen — nicht nur zur Redundanz.
Für eine korrekte Lastverteilung empfehlen wir den Einsatz eines Testgeräts während der Erstinstallation.
Die Aktivierung mit Leistungserhöhung ist unkompliziert: Entfernen Sie einfach den vorgesehenen Jumper!
⚡ Power Good – Kontinuierliche Überwachung der Ausgangsspannung
Die Ausgangsspannung wird kontinuierlich überwacht. Ein normalerweise offener Kontakt (NO) ändert seinen Zustand, sobald die Spannung unter 20 Vdc fällt.
Dieses „Power Good“-Signal ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Spannungsabfällen, die den Betrieb der versorgten Geräte beeinträchtigen könnten.
Diese Funktion ist besonders nützlich in Anwendungen mit redundanten Systemen, in denen es entscheidend ist, den Zustand der Netzteile kontinuierlich zu überwachen, um Betriebskontinuität und Sicherheit zu gewährleisten.
Diese Funktion ist bei den meisten Modellen der Serie verfügbar; die Verfügbarkeit ist im Datenblatt des jeweiligen Modells zu prüfen.
⚡ Hiccup-Modus
Im Falle eines Kurzschlusses oder Überlastung unterbricht das Netzteil die Energieversorgung.
Das Gerät versucht automatisch alle 2 Sekunden, die Ausgangsspannung wiederherzustellen und wiederholt diesen Zyklus, bis das Problem behoben ist.
Dieser Modus kann einfach durch Ändern der Position des Jumpers aktiviert oder deaktiviert werden.
⚡ Kontinuierlicher Ausgangsmodus
Im Falle eines Kurzschlusses oder Überlastung wird der Ausgangsstrom auf maximal gehalten, selbst wenn die Spannung auf Null fällt. Diese Funktion ist erforderlich, um schwere Lasten wie Motoren, Magnetventile, Lampen, SPS mit hoher Eingangskapazität und andere Geräte zu versorgen, die starke Stromspitzen benötigen.
Dies ermöglicht es dem Netzteil, Stromspitzen zu unterstützen, ohne die Energieversorgung zu unterbrechen und unerwartete Fehlfunktionen oder Abschaltungen zu vermeiden. Der Modus wird einfach durch Umstellen des Jumpers aktiviert.
⚡ Ausgang geschützt durch Leitungsschutzschalter
Der Ausgang kann einfach und sicher mittels Leitungsschutzschaltern unterbrochen werden. Im Fehlerfall wird der betroffene Bereich schnell getrennt, sodass das Problem lokalisiert und wichtige Systemteile ohne Unterbrechung weiter betrieben werden können.
Unsere Netzteile liefern 50 % mehr Leistung gemäß EN 60204-1, die sichere Steuerung bei Überlast- und Kurzschlussbedingungen fordert und eine schnelle Reaktion der Schutzvorrichtungen garantiert.
Datenblatt und Handbücher
| Code | Eingang | Ausgang | Datenblatt | Handbuch | Katalog | Technical Curves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW2.5AMF | 115-230Vac | 2A (115) 3A (230) |
||||
| SW5AMFL | 115-230Vac Wählbarer Eingang |
5A | ||||
| SW7.5AMFL | 115-230Vac Wählbarer Eingang |
7,5A | ||||
| SW14AMFL | 115-230Vac Wählbarer Eingang |
14A | ||||
| SW25AMFL | 115-230-277Vac Wählbarer Eingang |
25A | ||||
| SW2.5AMF hat keinen manuell wählbaren Eingang | ||||||
| Code | Eingang | Ausgang | Datenblatt | Handbuch | Katalog | Technical Curves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW5ABF | 230-400-500Vac Wählbarer Eingang |
5A | ||||
| SW7.5ABF | 230-400-500Vac Wählbarer Eingang |
7,5A | ||||
| SW14ABF | 230-400-500Vac Wählbarer Eingang |
14A | ||||
| SW25AF3F | 400-500Vac 3xVac |
25A | ||||
Detaillierte Informationen zu Netzteilen
Netzteile können parallel geschaltet werden, um eine 1+1 Redundanz zu erreichen und die Systemverfügbarkeit zu erhöhen. Redundante Systeme erfordern zusätzliche Leistungskapazität, um die Last zu unterstützen, falls ein Netzteil ausfällt. Die einfachste Methode ist, zwei Schaltnetzteile parallel zu schalten. Fällt ein Netzteil aus, übernimmt das andere automatisch die volle Laststromversorgung, ohne Unterbrechung.
Allerdings hat dieser einfache Ansatz zwei Hauptnachteile:
- Ein defektes Netzteil kann schwer zu erkennen sein, da die Power-LED weiterhin leuchtet, auch wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert.
- Die Lösung deckt nicht alle Fehlerarten ab, wie z. B. einen internen Kurzschluss auf der Sekundärseite. In solchen Fällen kann das fehlerhafte Netzteil als Last für die verbleibenden Einheiten wirken und einen Spannungsabfall verursachen.
Für kritische Anwendungen, bei denen diese Szenarien ein inakzeptables Risiko darstellen, empfehlen wir das Redundancy Module RD220, das mit Entkopplungsdioden ausgestattet ist und eine automatische Isolierung der fehlerhaften Einheit sowie eine wirklich vollständige Redundanz gewährleistet.
Reihenschaltung für maximale 150 VDC mit unseren einphasigen, zweiphasigen und dreiphasigen Schaltnetzteilen
Netzteile können in Reihe geschaltet werden, um eine höhere Ausgangsspannung zu erzielen. Die Gesamtspannung darf jedoch 150 VDC nicht überschreiten.
Wichtige Richtlinien für den Reihenschaltungsbetrieb:
-
Nicht-SELV-Spannung: Ausgangsspannungen über 60 VDC sind nicht mehr SELV (Safety Extra Low Voltage) und können gefährlich sein. Installieren Sie Schutzmaßnahmen, um unbeabsichtigten Kontakt zu verhindern.
-
Gleiche Netzteile verwenden: Verwenden Sie beim Reihenschalten Netzteile desselben Typs, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
-
Erdungspflicht: Für die Benutzersicherheit ist die Erdung der Ausgangsspannung obligatorisch, wenn die Gesamtausgangsspannung 60 VDC übersteigt.
-
Installationsabstand: Halten Sie einen Abstand von 15 mm zwischen den Einheiten (links/rechts) ein und vermeiden Sie das Stapeln der Netzteile, um sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
-
Rückspannung vermeiden: Rückspannung, die durch Motoren oder Batterien beim Verzögern erzeugt wird, kann Netzteile beschädigen. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um dies zu verhindern.
Standard
Konformität: Entwickelt nach EN IEC 61010-2-201:2018 — Sicherheitsanforderungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte.
Eingangs-/Ausgangstrennung: SELV und PELV für sicheren Betrieb. Doppelte oder verstärkte Isolierung.
Konformität mit EMV-Immunitätsstandards: Erfüllt die Normen EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (HF-Strahlung), EN 61000-4-4 (Burst), EN 61000-4-5 (Überspannung), EN 61000-4-6 (leitungsgeführte Störgrößen), EN 61000-4-8 (Magnetfeld) und EN 61000-4-11 (Spannungseinbrüche) für zuverlässigen Betrieb in elektromagnetisch belasteten Umgebungen.
Konformität mit EMV-Emissions- und Leistungsqualitätsstandards: Erfüllt die Norm EN 61000-6-4 (Industrie-Emissionen) für zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen.
Maschinen- und Betriebssicherheit: Konform mit EN 60204-1.
CE-Kennzeichnung gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Primärseite: Das Gerät ist mit einer internen Sicherung ausgestattet. Bei Auslösen der Sicherung liegt wahrscheinlich ein Fehler vor, und das Gerät sollte vom Hersteller überprüft werden. Bei Zweiphasen-Modellen sind zwei Sicherungen vorhanden.
Sekundärseite: Automatischer Schutz gegen Überlast, Überspannung (typisch 35 V DC) und Kurzschluss.

