Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0
مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0
مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0
مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0

مرحل إدارة المحركات GE Multilin 369-HI-R-M-0-0


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 369-HI-R-M-0-0

نوع المنتج : مرحلات الحماية

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

تم تهيئته لحماية المحركات والمراقبة الحرارية في بيئات التحكم الصناعية، ويوفر GE Multilin 369-HI-R-M-0-0 (369 مرحّل إدارة المحركات) تنفيذًا ماديًا/كهربائيًا مباشرًا.

تفصيل اللواحق ومصفوفة الطراز

رمز الخيار الوصف النطاق الوظيفي
369 الوحدة الأساسية هيكل المرحّل الأساسي دون مداخل RTD أساسية
HI طاقة التحكم نطاق 50-300 VDC / 60-265 VAC
R تهيئة RTD 12 مدخل RTD مدمجًا
M حزمة القياس قياس مدمج للمعلمات الكهربائية
0 منفذ الألياف الضوئية لا يوجد منفذ ألياف ضوئية اختياري مركب
0 واجهات البروتوكول لا توجد واجهات بروتوكول اختيارية مركبة

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز 369-HI-R-M-0-0
العلامة التجارية GE Multilin
بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
جهد طاقة التحكم 50-300 VDC / 60-265 VAC
مداخل RTD 12 قناة مدمجة
القياس المدمج مراقبة الجهد والتيار والطاقة والقدرة والطاقة المستهلكة
الوزن الصافي 4.5 كجم
وزن الشحن 5.5 كجم
درجة حرارة التشغيل من ‎-40 إلى 60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 20 W كحد أقصى
الأبعاد هيكل تركيب غاطس قياسي 369

اتصالات ناقل اللوحة الخلفية وتوافق ذاكرة فلاش البرامج الثابتة

يشتمل المرحّل على منطق معالجة مدمج للبرامج الثابتة يحسب باستمرار السعة الحرارية المستخدمة ويقيّم مدخلات الحساسات الواردة. ويضمن توافق ذاكرة الفلاش الخاصة بالبرامج الثابتة تسجيل البيانات المنظم عبر دورات تشغيل الطاقة، مع دعم الحتمية أثناء تقييم الأعطال ذات التيار العالي. وينسّق منطق ذاكرة النظام مخرجات فصل المرحّل وسجلات القياس مباشرةً عبر ناقل المعالجة الداخلي.

الأسئلة الشائعة

س: ما معلمات مصدر الطاقة التي يقبلها خيار مزود طاقة التحكم HI؟

ج: يقبل خيار الطاقة HI نطاق دخل تشغيليًا من 50 إلى 300 VDC أو من 60 إلى 265 VAC.

س: كيف تتم مراقبة الحدود الحرارية للمحرك مع الخيار R؟

ج: يوفر الخيار R 12 مدخلًا مدمجًا لحساسات RTD لمراقبة إشارات درجة حرارة العضو الثابت والمحامل والجو مباشرةً، وذلك لإجراء حسابات النموذج الحراري الديناميكي.

س: هل يمكن تركيب واجهات الألياف الضوئية لاحقًا في الوحدات الميدانية ذات موضع المنفذ 0؟

أ: يشير رمز الخيار 0 إلى عدم تركيب مكونات منفذ الألياف الضوئية على لوحة المعالجة الداخلية، ما يتطلب أجهزة مهيأة من المصنع لتشغيل الحلقة الضوئية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. اقطع فتحة تركيب قياسية في اللوحة وأدخل الوحدة من الأمام، ثم ثبّتها باستخدام حوامل التثبيت ومعدات التثبيت الجانبية المرفقة.
  2. وصّل التأريض الوقائي مباشرةً من قضيب تأريض اللوحة إلى طرف تأريض الهيكل باستخدام موصل نحاسي لا يقل مقاسه عن 12 AWG.
  3. وصّل مداخل RTD الاثني عشر باستخدام كابلات مزدوجة مجدولة ومحمية، مع تأريض سلك تصريف الحماية عند طرف المرحّل فقط لمنع حلقات التأريض.
  4. افصل توصيلات RTD ذات الجهد المنخفض ووصلات الإشارة عن خطوط طاقة التحكم عالية الجهد وحزم توصيلات CT/VT.
  5. تأكد من أن جهد تغذية التحكم يطابق حد 50-300 VDC / 60-265 VAC قبل توصيل أطراف الطاقة بالجهد.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

أنظمة الأتمتة الاحتياطية: تحقيق أقصى وقت تشغيل في تطبيقات التحكم الحرجة

تعتمد الأتمتة الصناعية على الاستقرار التشغيلي المستمر لتجنب التوقفات الكارثية والخسائر المالية. وبينما تعتبر التعريفات المعجمية القياسية أن التكرار أمر زائد عن الحاجة، يرى المهندسون الصناعيون أن معماريات التحكم المتكررة لا غنى عنها للأنظمة عالية التوافر. ويضمن تنفيذ الأجهزة الاحتياطية انتقال التحكم بسلاسة عند تعطل المعدات الأساسية، مما يحمي البنية التحتية الحيوية في مختلف الصناعات التحويلية وصناعات المعالجة.

Read more
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

تبسيط المستويات الخمسة لهندسة الأتمتة الصناعية

يعتمد التصنيع الحديث على تسلسل هرمي منظم للاتصالات لربط أجهزة أرضية المصنع المادية ببرمجيات إدارة المؤسسة. ويحدد هذا الإطار، المعروف شائعًا باسم هرم الأتمتة، كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة الميدانية ووحدات التحكم المنطقي وشبكات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. ويساعد فهم هذه المستويات الخمسة المتميزة المهندسين ومديري المصانع على تحسين عمليات الأنظمة، وتقليل وقت التوقف، وتنفيذ حلول أتمتة متكاملة وسلسة للمصانع.

Read more
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

تحويل بيانات أرضية المصنع إلى رؤى قابلة للتنفيذ: نظرة متعمقة على أنظمة تنفيذ التصنيع MES

تُعدّ أنظمة تنفيذ التصنيع العمود الفقري الرقمي لأرضيات المصانع الحديثة. وتتموضع أنظمة MES في المستوى الثالث من هرم الأتمتة وفق معيار ISA-95، إذ تربط بين تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة التحكم الآني في أرضية الإنتاج. واليوم، يعتمد المشغّلون الصناعيون على برمجيات MES لربط الاستراتيجية التشغيلية بالتنفيذ الفعلي للإنتاج.

Read more