Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MTوحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MTوحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MT
وحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MT
وحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MT
وحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MT

وحدة تحكم SafetyNet من GE Fanuc طراز 8851-LC-MT


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 8851-LC-MT

نوع المنتج : وحدات التحكم في السلامة

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

تعمل وحدة التحكم في السلامة GE 8851-LC-MT، المعروفة أيضًا باسم 8851-LC-MT، كمكون مادي مخصص لنقل بيانات السلامة الحتمية ضمن منصات شبكة SafetyNet.

المواصفات المادية

المعلمة المواصفة
النموذج 8851-LC-MT
العلامة التجارية GE (جنرال إلكتريك)
المنشأ الولايات المتحدة
الوزن 2.5 رطل
الأبعاد 57 مم × 14.5 مم × 13.4 مم
درجة حرارة التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية
استهلاك الطاقة مزود الطاقة: 3.3 فولت تيار مستمر
سرعة النقل 10/100/1000 ميجابت في الثانية
طول موجة التشغيل 1310 نانومتر
قوة الإرسال -9.5 ديسيبل ميلي واط إلى 0 ديسيبل ميلي واط
حساسية الاستقبال -20 ديسيبل ميلي واط
الحد الأقصى للمسافة 10 كم
شهادة السلامة IEC 61508 SIL 2
الهيكلية 1oo1D مع تشخيص داخلي

توافق فلاش البرنامج الثابت والشبكات الحتمية

ينفذ النظام الفرعي المادي تسلسل إطارات بيانات بصرية عالية السرعة عبر مسار ليزر بطول موجة 1310 نانومتر. يعمل ضمن تكوين أمان 1oo1D، حيث ينفذ المتحكم حلقات تشخيص داخلية آلية للتحقق من سلامة حزم الطبقة الفيزيائية. للحفاظ على تنفيذ الحزم بدون تصادم عبر شبكات Profinet أو EtherNet/IP أو شبكات SafetyNet الحتمية الأصلية، يجب أن تتوافق واجهات العقد المتصلة مع مصفوفات توافق فلاش البرنامج الثابت الدقيقة. هذا يمنع انحراف توقيت النقل بأقل من جزء من الألف من الثانية ويحمي أوقات استجابة حلقة السلامة.

الأسئلة المتكررة

س: كيف تنفذ الهيكلية 1oo1D حالة فشل آمنة أثناء عطل تشخيص داخلي في الأجهزة؟

ج: عندما تكشف التشخيصات الداخلية عن تدهور بصري أو فشل في سجل الذاكرة، ينتقل إطار 1oo1D تلقائيًا إلى حالة فشل آمنة معطلة محليًا مع إرسال بايت عطل تشخيصي عبر اللوحة الخلفية.

س: ما هي قيود التبديل الساخن عند استبدال وحدة 8851-LC-MT نشطة؟

ج: التبديل الساخن مقيد بناءً على حالة الرابط الاحتياطي النشط. إذا كان القناة الاحتياطية متزامنة، يمكن إزالة الوحدة الأساسية دون تعطيل حلقات النقل البصرية؛ وإلا يجب تعطيل جزء الشبكة المحلي.

إرشادات التثبيت الميداني

  • نصف قطر انحناء كابل الألياف البصرية: حافظ على نصف قطر انحناء هيكلي لا يقل عن 30 مم في جميع كابلات الألياف البصرية بطول موجة 1310 نانومتر لمنع تلاشي الإشارة والحفاظ على حساسية الاستقبال فوق -20 ديسيبل ميلي واط.
  • محاذاة سكة DIN والغطاء: قم بتركيب الوحدة على سكك اللوحة القياسية داخل خزانة محكمة الإغلاق، مع التأكد من أن مسار التهوية الفيزيائي يسمح بالتبريد الطبيعي بالحمل الحر عبر نطاق التشغيل من -40 إلى 85 درجة مئوية.
  • تسلسل التأريض الكهروستاتيكي: تأكد من ربط هيكل الهيكل الحاضن بشريط التأريض منخفض المقاومة الرئيسي للمرفق قبل إدخال دبابيس واجهة المنطق الداخلية 3.3 فولت.

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