Skip to content
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقميةوودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقميةوودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية

وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 5464-658

نوع المنتج : وحدات مستشعر السرعة

بائع المنتج : Woodward


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

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لمراقبة سرعة الدوران بدقة عالية في منصات التحكم، يوفر وودوارد 5464-658 (5464-658 وحدة استشعار السرعة الرقمية) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا لاكتساب إشارات وحدة الالتقاط المغناطيسي (MPU) ومستشعر القرب وتحويل البيانات.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج 5464-658
العلامة التجارية وودوارد
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
قنوات الإدخال 4 قنوات سرعة
أنواع الإدخال وحدة MPU سلبية أو مستشعر قرب
ثابت زمن التصفية 8 مللي ثانية أو 16 مللي ثانية (قابل للاختيار)
أدنى كشف 0.5 هرتز

استجابة تغذية راجعة لحلقة المشغل

تعالج وحدة 5464-658 إشارات الإدخال من وحدات الالتقاط المغناطيسي (MPUs) أو مستشعرات القرب لتحديد سرعة الدوران للتحكم في المحرك الرئيسي. تتضمن بنية الوحدة ثوابت زمن تصفية قابلة للاختيار بقيمة 8 مللي ثانية أو 16 مللي ثانية لتثبيت قياس السرعة ضمن حلقة التحكم في التطبيق. يتطلب رد فعل تغذية راجعة دقيق للسرعة من أجل استجابة حلقة المشغل للحاكم، خاصة أثناء رفض الحمل العابر أو أحداث التسارع السريع. من خلال إزالة الحاجة إلى معايرة تعتمد على المقاوم المتغير، تحافظ الوحدة على ملف قياس سرعة ثابت، مما يدعم مباشرة استقرار خوارزميات موضع مشغل الوقود أو صمام البخار. تم تحديد حد الكشف الأدنى المعرفة برمجيًا عند خمسين جزءًا من نطاق السرعة المُكوَّن، مع حد مراقبة مطلق يبلغ 0.5 هرتز.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن للقنوات الأربع دعم أنواع مستشعرات مختلطة في نفس الوقت؟

ج: نعم، يمكن لكل من القنوات الأربع قبول وحدة الالتقاط المغناطيسي السلبية (MPU) أو مستشعر القرب بشكل مستقل. يمكن للمستخدمين استخدام أي تركيبة من هذه الأنواع عبر القنوات الأربع المتاحة.

س: كيف تتعامل الوحدة مع فشل مستشعر السرعة عند سرعات دوران منخفضة؟

ج: تراقب منطق التحكم البرمجي إشارة الإدخال باستمرار. تم دمج كشف فشل مستشعر السرعة ضمن منطق المراقبة لمنع حالات السرعة الزائدة الناتجة عن بطء تحديث الإشارة، مما يضمن انتقال نظام التحكم إلى حالة آمنة إذا فقدت إشارة الإدخال.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: ثبت الوحدة داخل فتحة الرف المخصصة، مع التأكد من توصيل موصل اللوحة الخلفية بالكامل للحفاظ على الاستمرارية الكهربائية.
  2. توصيل الإشارات: استخدم كابلات ملتفة مزدوجة معزولة عالية الجودة لجميع وصلات MPU ومستشعر القرب لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي. قم بإنهاء الدروع عند نقطة تأريض الهيكل لضمان مقاومة الضوضاء.
  3. تكوين البرمجيات: اختر ثابت زمن التصفية المناسب (8 مللي ثانية للتطبيقات القياسية أو 16 مللي ثانية للتطبيقات منخفضة السرعة) عبر برنامج التطبيق لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء لبيانات السرعة.
  4. التحقق: قم بإجراء فحص ثابت لفجوة الهواء لوحدة MPU أو مستشعر القرب وسعة الإشارة. أثناء التشغيل، قارن قراءة السرعة من الوحدة مع مرجع معاير ثانوي للتحقق من دقة القياس عبر نطاق السرعة التشغيلي.

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
Preventing Spurious Trips in Emergency Stop Systems: A Technical Guide

منع التنبيهات الكاذبة في أنظمة التوقف الطارئ: دليل تقني

في الأتمتة الصناعية، يُعتبر زر الإيقاف الطارئ (E-Stop) خط الأمان النهائي. ومع ذلك، قد يؤدي الاعتماد على تلامس واحد مغلق عادةً (NC) أحيانًا إلى حدوث توقفات خاطئة غير متوقعة. بصفتي مهندس أنظمة تحكم، شاهدت هذه التوقفات المزعجة التي تعطل خطوط الإنتاج بأكملها، مما يسبب توقفًا كبيرًا في العمل. من الضروري فهم أسباب فشل هذه المكونات وكيفية تنفيذ بنية قوية لأي نظام أمان يعتمد على DCS أو PLC موثوق.

Read more
Sequencing Induction Motor Control with PLC Logic: Best Practices

التحكم في محرك الحث التسلسلي باستخدام منطق PLC: أفضل الممارسات

في الأتمتة الصناعية الحديثة، يتطلب التحكم في مجموعة من المحركات الحثية دقة وأمانًا. غالبًا ما يتسبب بدء تشغيل عدة محركات كبيرة في نفس الوقت بشكل غير منضبط في انخفاضات كبيرة في الجهد، مما قد يؤدي إلى تشغيل الحمايات. لذلك، من الضروري تنفيذ استراتيجية بدء تشغيل وإيقاف تشغيل متتابعة. تقلل هذه الطريقة من تيار الاندفاع وتضمن عمل النظام ضمن حدود الطاقة المحددة. يُعد برنامج PLC قويًا هو المحرك المثالي لتنظيم هذه التسلسلات.

Read more
Mastering PLC Programming: Best Practices for Robust Industrial Automation

إتقان برمجة PLC: أفضل الممارسات لأتمتة صناعية قوية

كتابة كود PLC نظيف يتطلب انضباطًا، خاصة فيما يتعلق بإدارة الذاكرة. تجنب الإفراط في استخدام تعليمات SET و RESET، لأنها غالبًا ما تعقد عملية تصحيح الأخطاء. إذا كانت عدة سلالم تتحكم في نفس البت، يصبح استكشاف الأخطاء أمرًا صعبًا للغاية. بدلاً من ذلك، ركز على تنشيط البت في موقع واحد فقط. إذا كانت منطقك يتطلب شروطًا معقدة، استخدم الفروع داخل سلم واحد. هذه الطريقة تحافظ على كودك قابلاً للقراءة والصيانة وأسهل بكثير في التدقيق أثناء فترات التوقف.

Read more