SIEMENS 6EP1334-1LB00
- EICHLER-Art.Nr.: K0251979
- EAN: 4025515152996
- UPC: 040892917437
Produktbeschreibung
SITOP PSU100L 24 V/10 A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: AC 120/230 V AUSGANG: DC 24 V/10 A
Leistungen für SIEMENS 6EP1334-1LB00
SIEMENS |
6EP1334-1LB00 –
zusätzliche Produktinformationen
| Lieferinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Exportkennzeichen | AL: N ECCN: N | ||
| Nettogewicht pro ME | 0.6 | ||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||
| Verpackungsmenge | 1 | ||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Produktstatus | |||
| EAN | 4025515152996 | ||
| UPC | 040892917437 | ||
| Statistische Warennummer | 85044083 | ||
| Listenkennzeichen (LKZ) | KT10-PH | ||
| Fabrikategruppe | 4219 | ||
| Ursprungsland | RO | ||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 20060801 | ||
| Klassifizierungen | Version | Klassifizierung | |
|---|---|---|---|
| eClass | 4 | / | |
| eClass | 5.1 | 27-04-90-02 | |
| eClass | 6.0 | 27-04-90-02 | |
| ETIM | 3 | / | |
| ETIM | 4 | EC002540 | |
| ETIM | 5 | EC002540 | |
Was ist 6EP1334-1LB00 und wo wird es eingesetzt
6EP1334-1LB00 ist eine geregelte Stromversorgung von Siemens SITOP PSU100L für industrielle Automatisierungsumgebungen. Das Netzteil stellt eine 24-V-DC-Ausgangsspannung mit 10 A bereit und wird typischerweise im Schaltschrank eingesetzt, wenn Steuerungen, HMI-Komponenten, Sensorik, Aktorik oder Kommunikationsbaugruppen zuverlässig mit Gleichspannung versorgt werden müssen. Durch den einphasigen AC-Eingang mit Umschaltung auf 120 V oder 230 V eignet sich die Baugruppe für Anlagen, in denen eine kompakte und robuste 24-V-Versorgung benötigt wird. Für Instandhaltung und Einkauf ist die genaue Artikelnummer wichtig, weil sie Leistungsklasse, Baureihe, Anschlussausführung und mechanische Einbauverhältnisse eindeutig zuordnet.
Wichtige technische Daten und was diese in der Praxis bedeuten
Die Stromversorgung 6EP1334-1LB00 arbeitet mit einem einphasigen AC-Eingang und einer geregelten, potentialfreien 24-V-DC-Ausgangsspannung. Der Ausgang ist über ein Potentiometer im Bereich von 22,8 V bis 26,4 V einstellbar, was bei Spannungsabfällen in längeren 24-V-Verteilungen oder bei Austauschfällen relevant sein kann. Der Nennstrom von 10 A und die typische Ausgangsleistung von 240 W bestimmen, welche Verbraucher sicher versorgt werden können. Die grüne Anzeige für 24 V O.K. unterstützt die schnelle Sichtprüfung im Schaltschrank. Für den Austausch sind außerdem Schraubanschluss, Hutschienenmontage, IP20-Schutzart, die Gehäuseabmessungen und die zulässigen Umgebungstemperaturen praxisrelevant.
Produktstatus, Life-Cycle-Status und Obsoleszenz
Die Baureihe SITOP PSU100L befindet sich im Produktauslauf. Für 6EP1334-1LB00 ist der Statuswechsel auf P.M400 ab Oktober 2025 beschrieben; die Typ-Streichung P.M410 ist für Oktober 2026 vorgesehen. Als verifizierter Nachfolger wird 6EP3334-3SB00-0AX0 genannt. Für Betreiber bedeutet dieser Life-Cycle-Status, dass Beschaffung, Ersatzteilstrategie und Umrüstung frühzeitig bewertet werden sollten. Ein Nachfolger muss technisch nicht automatisch ohne Anpassung passen, weil bei einer Umstellung mechanische Maße, Anschlusskonzept, Verdrahtung und Anlagenfreigaben geprüft werden müssen. Reparatur, Austausch und Bevorratung können helfen, bestehende Anlagen weiter zu betreiben und Obsoleszenzrisiken planbarer zu steuern.
Verfügbare EICHLER Leistungen und wann sie besonders relevant sind
Für 6EP1334-1LB00 sind vor allem Reparatur, Austausch, Ersatzteilversorgung und Life Cycle Management relevant, weil die Baugruppe in vielen Bestandsanlagen weiterhin als 24-V-Versorgung benötigt wird. Eine Reparatur ist besonders sinnvoll, wenn das Netzteil elektrisch instandsetzbar ist und ein direkter Umbau auf die Nachfolgegeneration vermieden oder zeitlich verschoben werden soll. Austauschgeräte können bei Stillstand helfen, die Wiederinbetriebnahme schneller vorzubereiten. Life Cycle Management unterstützt Einkauf, Instandhaltung und technische Leitung dabei, Bestände, Ausfallrisiken und Bevorratung strukturiert zu bewerten. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Allgemeine Informationen | |
| Technische Produktübersichtsseite | https://i.siemens.com/1P6EP1334-1LB00 |
| Eingang | |
| Form des Stromnetzwerks | 1-phasig AC |
| Versorgungsspannung bei AC | Einstellung durch Umschalter am Gerät |
| Versorgungsspannung | 120 V/230 V |
| Eingangsspannung 1 bei AC | 93 ... 132 V |
| Eingangsspannung 2 bei AC | 187 ... 264 V |
| Weitbereichseingang | Nein |
| Überlastfähigkeit bei Überspannung | 2,3 x Ue Nenn, 1,3 ms |
| Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal | 20 ms |
| Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung | bei Ue = 93/187 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 47 ... 63 Hz |
| Eingangsstrom | |
| ● bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V | 4,1 A |
| ● bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V | 2 A |
| Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal | 65 A |
| Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C | |
| ● typisch | 3 ms |
| I2t-Wert maximal | 3,3 A²·s |
| Ausführung der Absicherung | T 6,3 A/250 V (nicht zugänglich) |
| Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung | empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik C |
| Ausgang | |
| Kurvenform der Spannung am Ausgang | geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
| Ausgangsspannung bei DC Nennwert | 24 V |
| Ausgangsspannung | |
| ● am Ausgang 1 bei DC Nennwert | 24 V |
| Ausgangsspannung ist einstellbar | Ja; über Potentiometer |
| einstellbare Ausgangsspannung | 22,8 ... 26,4 V |
| relative Gesamttoleranz der Spannung | 3 % |
| relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung | |
| ● bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung | 0,1 % |
| ● bei langsamer Schwankung der ohmschen Last | 0,5 % |
| Restwelligkeit | |
| ● maximal | 150 mV |
| ● typisch | 50 mV |
| Spannungsspitze | |
| ● maximal | 240 mV |
| ● typisch | 150 mV |
| Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb | LED grün für 24 V O.K. |
| Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten | Überschwingen von Ua ca. 4 % |
| Ansprechverzögerungszeit maximal | 1,5 s |
| Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung | |
| ● typisch | 170 ms |
| Ausgangsstrom | |
| ● Nennwert | 10 A |
| ● Bemessungsbereich | 0 ... 10 A; +45 ... +60 °C: Derating 2%/K |
| abgegebene Wirkleistung typisch | 240 W |
| Parallelschalten von Betriebsmitteln | Ja |
| Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung | 2 |
| Wirkungsgrad | |
| Wirkungsgrad [%] | 89 % |
| Verlustleistung [W] | |
| ● bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch | 34 W |
| Regelung | |
| relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch | 0,3 % |
| relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch | 2 % |
| Ausregelzeit | |
| ● bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch | 0,5 ms |
| ● bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch | 0,7 ms |
| Schutz und Überwachung | |
| Ausführung des Überspannungsschutzes | < 33 V |
| Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest | Ja |
| Ausführung des Kurzschlussschutzes | Konstantstromkennlinie |
| ● typisch | 16 A |
| Dauerkurzschlussstrom Effektivwert | |
| ● typisch | 12,6 A |
| Sicherheit | |
| Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang | Ja |
| Potenzialtrennung | Ausgangsspannung: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7) |
| Betriebsmittelschutzklasse | Klasse I |
| Ableitstrom | |
| ● maximal | 3,5 mA |
| ● typisch | 0,8 mA |
| Schutzart IP | IP20 |
| EMV | |
| Norm | |
| ● für Störaussendung | EN 55022 Klasse A |
| ● für Netzoberwellenbegrenzung | - |
| ● für Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |
| Eignungsnachweis | |
| ● CE-Kennzeichnung | Ja |
| ● UL-Zulassung | Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
| ● UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| ● EAC-Zulassung | Ja |
| ● NEC Class 2 | Nein |
| Art der Zertifizierung | |
| ● BIS | Ja; R-41183539 |
| ● CB-Zertifikat | Ja |
| MTBF bei 40 °C | 2 333 396 h |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen | |
| Eignungsnachweis | |
| ● IECEx | Nein |
| ● ATEX | Nein |
| ● ULhazloc-Zulassung | Nein |
| ● FM-Zulassung | Nein |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation | |
| Schiffbau-Zulassung | Nein |
| Schiffklassifikationsgesellschaft | |
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Nein |
| ● Bureau Veritas (BV) | Nein |
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Nein |
| ● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Nein |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration | |
| Umweltproduktdeklaration | Ja |
| Treibhauspotential [CO2 eq] | |
| ● gesamt | 941,8 kg |
| ● während Herstellung | 19,3 kg |
| ● während Betrieb | 921,7 kg |
| ● nach End of Life | 0,56 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| ● während Betrieb | 0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) |
| ● während Transport | -40 ... +85 °C |
| ● während Lagerung | -40 ... +85 °C |
| Umweltkategorie gemäß IEC 60721 | Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% ohne Betauung |
| Anschlusstechnik | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| ● am Eingang | L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig |
| ● am Ausgang | +, -: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² |
| ● für Hilfskontakte | - |
| Mechanische Daten | |
| Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses | 70 × 125 × 120 mm |
| Einbaubreite × Einbauhöhe | 70 mm × 225 mm |
| einzuhaltender Abstand | |
| ● oben | 50 mm |
| ● unten | 50 mm |
| ● links | 0 mm |
| ● rechts | 0 mm |
| Befestigungsart | auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar |
| ● Hutschienenmontage | Ja |
| ● S7-Profilschienenmontage | Nein |
| ● Wandmontage | Nein |
| anreihbares Gehäuse | Ja |
| Nettogewicht | 0,75 kg |
| Fehlerbeschreibung | Möglicher Lösungsansatz |
|---|---|
| Warum liefert 6EP1334-1LB00 keine 24 V DC am Ausgang? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die Eingangsspannung anliegt und der Umschalter zur vorhandenen Netzspannung passt. Anschließend sind Sicherung, Leitungsschutz, Schraubklemmen und PE-Anschluss zu kontrollieren. Danach sollte die Last auf der 24-V-Seite getrennt und erneut gemessen werden. Falls weiterhin keine Ausgangsspannung vorhanden ist, ist ein interner Defekt der Stromversorgung einzugrenzen. |
| Warum leuchtet die grüne 24-V-O.K.-LED an 6EP1334-1LB00 nicht? | Zuerst sollte die AC-Versorgung am Eingang kontrolliert werden. Anschließend ist zu prüfen, ob die Eingangsspannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt und die Klemmen korrekt angezogen sind. Danach kann die Ausgangsseite entlastet werden, um Kurzschluss oder Überlast auszuschließen. Bleibt die Anzeige weiterhin aus, sollte die Baugruppe zur Fehleranalyse ausgebaut werden. |
| Warum bricht die 24-V-Spannung von 6EP1334-1LB00 unter Last ein? | Zuerst sollte der tatsächliche Laststrom mit dem zulässigen Nennstrom der Stromversorgung abgeglichen werden. Anschließend sind Verbraucher, Sicherungsabgänge und die 24-V-Verteilung auf Kurzschluss, Überlast oder Spannungsabfall zu kontrollieren. Danach sollte die Schaltschranktemperatur bewertet werden, weil bei erhöhter Umgebungstemperatur Derating berücksichtigt werden muss. Falls die Spannung auch bei reduzierter Last instabil bleibt, ist ein interner Regelungs- oder Alterungsfehler möglich. |
| Warum löst beim Einschalten von 6EP1334-1LB00 die Vorsicherung aus? | Zuerst sollte geprüft werden, ob die vorgeschaltete Absicherung zur Einschaltstromcharakteristik des Netzteils passt. Anschließend sind Eingangsklemmen, Netzspannung und Umschalterstellung zu kontrollieren. Danach sollte die 24-V-Ausgangsseite getrennt werden, um einen nachgelagerten Kurzschluss auszuschließen. Falls die Auslösung weiterhin direkt beim Einschalten erfolgt, sollte die Stromversorgung separat geprüft werden. |
| Warum ist die Ausgangsspannung von 6EP1334-1LB00 zu niedrig oder zu hoch eingestellt? | Zuerst sollte die Ausgangsspannung direkt an den Ausgangsklemmen mit einem geeigneten Messgerät gemessen werden. Anschließend ist die Einstellung am Potentiometer zu kontrollieren und mit dem zulässigen Einstellbereich abzugleichen. Danach sollte geprüft werden, ob die Abweichung nur unter Last auftritt oder bereits im Leerlauf vorhanden ist. Bei dauerhaft instabiler Spannung ist ein Fehler in der Regelung oder im Ausgangskreis einzugrenzen. |
| Warum wird 6EP1334-1LB00 im Schaltschrank sehr warm? | Zuerst sollte geprüft werden, ob Umgebungstemperatur, Einbaulage und natürliche Konvektion zur spezifizierten Betriebsumgebung passen. Anschließend sind die Freiräume oberhalb und unterhalb des Geräts sowie mögliche Wärmeeinträge benachbarter Komponenten zu kontrollieren. Danach sollte der Laststrom bewertet werden, insbesondere bei Betrieb nahe der oberen Temperaturgrenze. Falls die Erwärmung trotz korrekter Einbaubedingungen auffällig bleibt, sollte die Baugruppe elektrisch überprüft werden. |
Kann 6EP1334-1LB00 repariert werden?
Ja, eine Reparatur kann sinnvoll sein, wenn die Stromversorgung elektrisch instandsetzbar ist und weiter in der bestehenden Anlage verwendet werden soll. Bei EICHLER erfolgt die Bearbeitung nach individuellem Fehlerbild. Die Baugruppe wird analysiert, bei Bedarf bis auf Bauteilebene instand gesetzt und anschließend funktionsgeprüft. Ein transparenter Kostenvoranschlag unterstützt die Entscheidung, ob Reparatur, Austausch oder Ersatzbeschaffung wirtschaftlich sinnvoller ist.
Gibt es einen Nachfolger für 6EP1334-1LB00?
Ja, als Nachfolger für 6EP1334-1LB00 wird 6EP3334-3SB00-0AX0 geführt. Vor einem Austausch sollte jedoch geprüft werden, ob Einbaumaße, Anschlusskonzept, Verdrahtung, Lastreserve und Anlagenfreigaben zur bestehenden Installation passen. Ein Nachfolger ist für die Beschaffung wichtig, ersetzt aber nicht automatisch die technische Kompatibilitätsprüfung in der konkreten Anlage.
Passt 6EP3334-3SB00-0AX0 ohne Anpassung anstelle von 6EP1334-1LB00?
Das sollte nicht ungeprüft vorausgesetzt werden. Bei der Umstellung von SITOP PSU100L auf die Nachfolgegeneration können mechanische und elektrische Unterschiede relevant sein. Vor dem Umbau sollten Montagebreite, Anschlussklemmen, Verdrahtung, Absicherung, Ausgangslast und Schaltschrankreserve abgeglichen werden. Für Anlagen mit enger Freigabelogik kann zusätzlich eine technische Bewertung erforderlich sein, bevor die Umrüstung produktionsnah umgesetzt wird.
Was tun, wenn 6EP1334-1LB00 kurzfristig benötigt wird?
Bei kurzfristigem Bedarf sollten Reparatur, Austauschgerät, Gebrauchtgerät oder Neuteil-Anfrage parallel bewertet werden. Entscheidend ist, ob ein Defekt vorliegt, ob die Anlage bereits steht und ob die vorhandene Verdrahtung unverändert bleiben soll. Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit können tagesaktuell im Shop geprüft oder über eine Anfrage geklärt werden. Für Instandhaltung und Einkauf ist die exakte Artikelnummer wichtig, damit keine falsche Leistungsklasse beschafft wird.
Ist bei 6EP1334-1LB00 Reparatur oder Austausch wirtschaftlicher?
Das hängt vom Fehlerbild, vom Anlagenstillstand, vom Zeitdruck und vom geplanten Weiterbetrieb der Anlage ab. Eine Reparatur kann wirtschaftlich sein, wenn die Baugruppe weiterverwendet werden soll und keine sofortige Migration geplant ist. Ein Austauschgerät kann sinnvoller sein, wenn die Wiederinbetriebnahme im Vordergrund steht. Der Reparaturprozess mit Fehleranalyse, Kostenvoranschlag, Instandsetzung bis auf Bauteilebene und Funktionsprüfung schafft eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Woran erkennt man einen Defekt an 6EP1334-1LB00?
Typische Hinweise sind eine fehlende 24-V-Ausgangsspannung, eine nicht leuchtende 24-V-O.K.-LED, Spannungseinbrüche unter Last, auffällige Erwärmung oder wiederholtes Auslösen der vorgeschalteten Absicherung. Vor dem Ausbau sollte zuerst die Eingangsversorgung, die Umschalterstellung, die Last auf der Ausgangsseite und die Verdrahtung geprüft werden. Bleibt der Fehler bestehen, spricht vieles für eine interne Störung der Stromversorgung.
Welche Rolle spielt Obsoleszenz bei 6EP1334-1LB00?
Die Obsoleszenz ist bei 6EP1334-1LB00 besonders relevant, weil die Baureihe SITOP PSU100L in eine spätere Life-Cycle-Phase überführt wird. Für Betreiber steigt damit der Bedarf, Ersatzteilversorgung, Reparaturfähigkeit, Bevorratung und Nachfolgerprüfung strukturiert zu planen. Life Cycle Management kann helfen, kritische Netzteile zu identifizieren und rechtzeitig festzulegen, welche Baugruppen repariert, bevorratet oder auf die Nachfolgegeneration umgestellt werden sollen.























