Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPROمراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPROمراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPRO
مراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPRO
مراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPRO
مراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPRO

مراقب إزاحة العمود ثنائي القناة MMS 6210 | إيمرسون EPRO


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: MMS 6210

نوع المنتج : وحدات مراقبة الإزاحة

بائع المنتج : EMERSON


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

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لمراقبة الإزاحة الدورانية في منصات TSI (أجهزة الإشراف على التوربينات)، يوفر Emerson EPRO MMS 6210 (مراقب إزاحة العمود MMS 6210) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لمعالجة الإشارات ذات القناتين وتتبع الموضع الميكانيكي.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج MMS 6210
العلامة التجارية Emerson EPRO
الوزن 320 جم
الأبعاد 30 مم × 128.4 مم × 160 مم
درجة حرارة التشغيل نطاق صناعي قياسي
شكل الوحدة بطاقة يورو DIN 41494
كثافة الرف 14 وحدة (28 قناة) لكل رف 19"

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

تم تصميم MMS 6210 لمراقبة دوار التوربين، ويتطلب ذلك معايرة دقيقة لمسبار التيار الدوامي لضمان دقة بيانات الإزاحة المحورية والشعاعية. أثناء تشغيل النظام، يجب إجراء تحقق من جهد الفجوة (-10 فولت تيار مستمر مستهدف) للتأكد من أن استجابة المحول خطية ضمن نطاق تشغيل العمود. لضمان سلامة الإشارة عبر بنية القناتين، يجب الحفاظ على كبح التداخل المتبادل بفعالية عن طريق توجيه كابلات المستشعر بشكل مستقل عن الأسلاك الحقلية ذات التيار العالي. التكوين الصحيح لمسار الإشارة ضروري لمراقبة ديناميكيات الدوار بفعالية ومنع الاتصال الميكانيكي المحتمل داخل هيكل التوربين.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تكوين MMS 6210 باستخدام أنظمة تشغيل حديثة؟

ج: يتطلب تكوين الوحدة واجهة متوافقة مع معايير UART القديمة (نوع FIFO 156550). بينما يلتزم الجهاز بمعايير DIN 41494، يقتصر التكوين البرمجي على بيئات قديمة (MS-DOS 6.22 أو Windows 95/98/NT 4.0) لضمان المصافحة الصحيحة عبر واجهة RS-232.

س: كيف تؤثر كثافة الوحدات على تبديد الحرارة عبر الرف؟

ج: يستوعب رف 19" واحد حتى 14 وحدة. يجب التأكد من وجود تدفق هواء حراري مناسب عبر تجميع الرف، حيث تتطلب الكثافة العالية للإلكترونيات لكل وحدة رف تهوية كافية لمنع التدهور الحراري الموضعي.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. أدخل وحدة بطاقة اليورو في رف 19"، مع التأكد من محاذاة موصلات اللوحة الأمامية بشكل صحيح مع دبابيس الناقل الخلفي.
  2. قم بإنهاء كابلات مسبار التيار الدوامي عند كتلة التوصيل، مع التأكد من ربط درع الكابل بالأرضي المشترك للنظام لتقليل الضوضاء الكهرومغناطيسية.
  3. تحقق من قطبية مدخل الطاقة 24 فولت تيار مستمر عند الموصل الخلفي قبل تشغيل مزود طاقة الرف.
  4. استخدم كابل RS-232 محمي للتكوين، مع الالتزام بإعدادات منفذ COM (FIFO UART 156550) لتسهيل الاتصال بين الحاسوب والوحدة.
  5. قم بإجراء فحص معايرة كامل النطاق للتأكد من أن استجابة الإخراج تتوافق مع إزاحة العمود الفيزيائية، مع الالتزام بدقة +/- 0.1 درجة لمراقبة TSI.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more