انتقل إلى المحتوى

ماذا تبحث عنه؟

عمليات البحث الشائعة:

PM891K02، PM867K02، 138607-01، 288055-01، 146031-01

قد يعجبك أيضًا

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


لم يتبقَّ سوى 10 - تُباع بسرعة

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
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

فهم أنظمة سكادا الحديثة: البنية، وطوبولوجيات الاتصالات، والتطبيقات الصناعية

تشكل أنظمة التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (SCADA) العمود الفقري الرقمي للأتمتة الصناعية الحديثة. فهي تجمع بيانات ميدانية بالغة الأهمية، وتنقل الإشارات عبر مسافات شاسعة، وتمكّن مشغلي المنشآت من الاطلاع على العمليات في الوقت الفعلي. وعبر البنى التحتية الحديثة، تعمل حلول SCADA على تبسيط التحكم المركزي والحفاظ على استمرارية التشغيل دون انقطاع.

اقرأ المزيد
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

فهم خوادم OPC في الأتمتة الصناعية الحديثة: المبادئ والبنية والتطبيقات

في مجال الأتمتة الصناعية، يظل ربط الأجهزة المادية بالبرمجيات عالية المستوى تحديًا تشغيليًا رئيسيًا. تستخدم المصانع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMIs)، وأجهزة الاستشعار الذكية من مورّدين متنوعين. وغالبًا ما تستخدم هذه الأجهزة بروتوكولات خاصة مختلفة. تحل خوادم اتصالات المنصة المفتوحة (OPC) هذا التحدي المتعلق بالتوافق التشغيلي من خلال توحيد طريقة تدفق البيانات عبر شبكات المصانع.

اقرأ المزيد
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

كابلات الألياف الضوئية الصناعية: المبادئ والموصلات وتقنيات اللحام الانصهاري

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة بشكل كبير على كابلات الألياف الضوئية لنقل البيانات الصناعية عالية السرعة. تنقل كابلات الألياف الضوئية نبضات ضوئية بدلًا من الإشارات الكهربائية، مما يلغي مخاطر التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) تمامًا. تتكون كل ليفة ضوئية من قلب زجاجي عالي النقاء تحيط به طبقة تغليف واقية. ويتيح الاختلاف في معامل الانكسار بين القلب وطبقة التغليف حدوث الانعكاس الداخلي الكلي. وتحمي العوازل الراتنجية الواقية، وعناصر التقوية المصنوعة من الكيفلار، والأغلفة الخارجية المتينة القلوب الزجاجية الرقيقة في البيئات القاسية. لذلك، يفضل مهندسو الأتمتة الشبكات الأساسية المصنوعة من الألياف الضوئية لضمان اتصالات موثوقة خالية من الضوضاء في أنظمة التحكم الصناعية.

اقرأ المزيد