Skip to content
ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010
ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010
ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010
ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010

ناقل مصدر طاقة آمن جوهريًا Emerson VE5010


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: VE5010

نوع المنتج : وحدة تزويد الطاقة

بائع المنتج : EMERSON


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لتوزيع الطاقة وعزل الإشارة في أنظمة الإدخال/الإخراج DeltaV، يوفر  Emerson VE5010 (VE5010، المعروف أيضًا في الكتالوج باسم  KJ4101X1-BC1) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا لتنظيم الطاقة الآمنة جوهريًا لأجهزة القياس في المناطق الخطرة.

مواصفات الأجهزة

المعامل المواصفة
النموذج VE5010
العلامة التجارية Emerson
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.82 كجم (1.8 رطل)
الأبعاد 93 مم × 168 مم × 35 مم
درجة حرارة التشغيل غير محددة
استهلاك الطاقة توزيع سلبي
تصنيف الإدخال 24 فولت تيار مستمر
الوظيفة حامل مصدر طاقة آمن جوهريًا

التحكم في العمليات: حواجز السلامة الجوهرية (Ex i)

يعمل حامل VE5010 كمكون أساسي لتنفيذ السلامة الجوهرية ضمن بنية DeltaV. فهو يسهل توزيع الطاقة إلى وحدات الإدخال/الإخراج المتصلة مع الحفاظ على حواجز صارمة تحد من الطاقة الكهربائية أو الحرارية القادرة على الاشتعال من دخول المناطق الخطرة. تم تصميم الحامل لدعم الامتثال لمعيار Ex i، مما يضمن عزل الدوائر الجانبية الميدانية كهربائيًا عن ناقل التحكم غير الخطير. يتطلب هذا التنفيذ الالتزام الدقيق بمواصفات رسم الحلقة وحدود سعة/حث الكابلات للحفاظ على سلامة الأجهزة الميدانية المثبتة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

س: هل يمكن استخدام VE5010 مع وحدات الإدخال/الإخراج غير الآمنة جوهريًا؟

ج: تم تصميم VE5010 خصيصًا للاستخدام مع وحدات الإدخال/الإخراج الآمنة جوهريًا من DeltaV. الاستخدام مع وحدات غير آمنة جوهريًا سيلغي الحماية الأمنية المقصودة وقد يؤدي إلى تشغيل غير صحيح للوحدة أو تلف في لوحة الحامل الخلفية.

س: ما هو التكوين الموصى به للتركيب؟

ج: تدعم الوحدة التركيب على سكة DIN أو على اللوحة. تأكد من أن سطح التركيب مؤرض وأن الوحدة مركبة في بيئة خالية من الاهتزازات المفرطة التي قد تؤثر على الاتصال الكهربائي بين الوحدة ودبابيس لوحة الحامل الخلفية.

إرشادات التركيب الميداني

  • التركيب: ثبت الحامل على سكة DIN أو اللوحة باستخدام أدوات التثبيت المناسبة. حافظ على مسافة كافية بين VE5010 والمكونات غير الآمنة جوهريًا لمنع التداخل الميكانيكي أو الاقتران غير المقصود.

  • الأسلاك: وصل طاقة الإدخال 24 فولت تيار مستمر إلى أطراف طاقة الحامل. يجب توجيه جميع الأسلاك الميدانية وفقًا لقوانين تركيب المناطق الخطرة المحلية، مع الفصل الصارم بين الدوائر الآمنة جوهريًا وغير الآمنة لمنع التداخل أو الأعطال القصيرة.

  • التأريض: اربط هيكل الحامل بأرض النظام. مسار تأريض منخفض المقاومة ضروري لضمان استقرار حواجز السلامة وقمع الضوضاء الكهرومغناطيسية التي قد تؤثر على دقة الإشارة.

  • التحقق: بعد التركيب، قس جهد الخرج عند نقاط توصيل الوحدة لضمان توصيل الطاقة بشكل صحيح. أجرِ اختبار استمرارية لجميع الحلقات الميدانية للتحقق من العزل عن الأرض والتأكد من أن معلمات السعة والحث لأجهزة الحقل تتوافق مع تصميم سلامة النظام.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

تطور هياكل أنظمة سكادا في الأتمتة الصناعية

يُعد نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) القوي هو القلب النابض للعمليات الصناعية الحديثة. فهم بنية نظام SCADA أمر حيوي للمهندسين الذين يصممون أنظمة تحكم فعالة. تطورت هذه البنى من هياكل معزولة ومتجانسة إلى أنظمة بيئية مترابطة وشبكية بشكل كبير. يتطلب اختيار التصميم المناسب موازنة بين وضوح البيانات، وقوة المعالجة، ومتطلبات التوسع على المدى الطويل.

Read more
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

اختيار وحدة التحكم المناسبة: PLC مقابل وحدة تحكم الحركة في الأتمتة الصناعية

اختيار الهيكلية المثلى للتحكم هو قرار أساسي في الأتمتة الصناعية. يجب على المهندسين غالبًا الاختيار بين وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) ووحدة تحكم الحركة المخصصة. على الرغم من أن كلا النظامين يديران الآلات، إلا أن فلسفات التصميم الأساسية لهما تختلف بشكل كبير، مما يؤثر على الأداء وقابلية التوسع وتكامل النظام.

Read more
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

إتقان هياكل إمداد الطاقة لوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة والفولتية التشغيلية

اختيار جهد التشغيل الصحيح هو خطوة حاسمة في تصميم أنظمة الأتمتة الصناعية الموثوقة. سواء كنت تعمل مع PLC مدمج أو DCS على نطاق واسع، فإن بنية الطاقة الخاصة بك تحدد عمر النظام. في هذا الدليل، نستعرض نطاقات الجهد القياسية واستراتيجيات توزيع الطاقة المطلوبة للحفاظ على استقرار عمليات أتمتة المصانع.

Read more