Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

كابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIOكابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIOكابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIO
كابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIO
كابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIO
كابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIO

كابل ناقل الإدخال/الإخراج Honeywell FS-IOBUS-CPIO


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: FS-IOBUS-CPIO

نوع المنتج : كابلات توصيل

بائع المنتج : Honeywell


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

تفاصيل المنتج

صُمّم Honeywell FS-IOBUS-CPIO (كابل ناقل الإدخال/الإخراج FS-IOBUS-CPIO) لتوجيه الإشارات بسرعة عالية بين الهياكل في منصات Honeywell Safety Manager، ويوفّر تنفيذًا ماديًا/كهربائيًا مباشرًا. ويربط هيكل وحدة التحكم برفوف الإدخال/الإخراج البعيدة باستخدام موصلَي مزلاج أنثيين مزدوجين ذوي 34 قطبًا.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز FS-IOBUS-CPIO
العلامة التجارية Honeywell
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.31 كجم (الوزن الصافي) / 2.5 كجم (وزن الشحن)
الأبعاد أبعاد كابل الناقل بين الهيكلين
درجة حرارة التشغيل من -20 إلى +60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة مجموعة توصيل بيني سلبية (لا يوجد استهلاك طاقة داخلي)
الموصلات موصلات مزلاج أنثى ذات 34 قطبًا
الاعتمادات UL، CSA
توافق النظام Honeywell Safety Manager / Experion PKS

خصائص ترابط إشارات التحكم في العمليات ونظام DCS

توفر مجموعة كابل FS-IOBUS-CPIO عزلًا بين القنوات عبر قنوات اتصالات اللوحة الخلفية، لمنع الضوضاء ذات النمط المشترك من الانتقال عبر خزائن المعدات. وتحافظ مصفوفة الموصلات عالية الكثافة ذات 34 قطبًا على توجيه الإشارات التفاضلية بزمن استجابة منخفض بين وحدات التحكم المركزية وهياكل الإدخال/الإخراج المستهدفة. وتحافظ هذه الواجهة على معدل نقل حتمي لبيانات القياس عن بُعد عبر ناقل المجال واتصالات أجهزة بروتوكول حلقة HART بتيار 4-20 mA.

الأسئلة الشائعة

س: ما آلية التثبيت المادية المستخدمة لإبقاء كابل FS-IOBUS-CPIO في مكانه؟

ج: تتضمن المجموعة موصلين أنثيين مزدوجين ذوي 34 قطبًا، مزودين بمزالج ميكانيكية مدمجة لمنع الانفصال العرضي أثناء اهتزاز اللوحة أو صيانة الخزانة.

س: هل يمكن فصل كابل ناقل FS-IOBUS-CPIO بينما تكون اللوحة الخلفية لوحدة التحكم مزودة بالطاقة؟

ج: لا يُسمح بالفصل أثناء التشغيل إلا ضمن تكوينات الناقل المتوازية المتكررة؛ إذ يؤدي نزع كابل ناقل إدخال/إخراج نشط واحد إلى مقاطعة استطلاع محلل المنطق لجميع وحدات الإدخال/الإخراج اللاحقة على ذلك الفرع.

إرشادات التركيب الميداني

  1. محاذاة الموصل وتثبيته: حاذِ المقبس الأنثى ذي 34 قطبًا بشكل مستوٍ مع صف دبابيس الرأس الذكر على هيكل وحدة التحكم أو هيكل الإدخال/الإخراج. اضغط بإحكام حتى تسمع نقرة دخول مزاليج القفل الجانبية بالكامل في مواضعها.
  2. حدود نصف قطر الانحناء: ضع الكابل داخل مجاري أسلاك مخصصة. حافظ على حد أدنى لنصف قطر الانحناء الساكن يبلغ 50 مم لمنع الإجهاد المادي على تجعيدات الموصلات الداخلية والتدريع.
  3. تأريض التدريع: تحقّق من تأريض أسلاك تصريف الضفيرة الداخلية عبر الغلاف الخلفي للرأس إلى قضيب تأريض الخزانة الرئيسية للحد من التداخل عالي التردد.
  4. فصل الأسلاك: حافظ على خلوص لا يقل عن 30 سم بين مجموعة كابل ناقل الإدخال/الإخراج وخطوط طاقة التيار المتردد أو أجهزة تبديل الأحمال الحثية الثقيلة.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more