Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنواتوودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنواتوودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنوات
وودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنوات
وودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنوات
وودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنوات

وودوارد 9905-969 لينكنيت وحدة إدخال تماثلية بـ 6 قنوات


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 9905-969

نوع المنتج : وحدات الإدخال التناظرية

بائع المنتج : Woodward


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

تفاصيل المنتج

يعمل وودوارد 9905-969، المعروف أيضًا باسم 9905-969 وحدة الإدخال التناظرية، كمكون مادي مخصص لجمع الإشارات الموزعة عبر منصات التحكم في التوربينات LINKnet.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج 9905-969
العلامة التجارية وودوارد
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 9.11 رطل
الأبعاد 14 × 11 × 4 بوصات
درجة حرارة التشغيل -40 إلى 55 درجة مئوية
استهلاك الطاقة +24 فولت تيار مستمر عند 1 أمبير
الدقة 1% عند 25 درجة مئوية
قنوات الإدخال 6 قنوات (4-20 مللي أمبير)

استجابة تغذية راجعة لحلقة المشغل

تسهل وحدة 9905-969 جمع الإشارات التناظرية الموزعة، وتتواصل مع وحدة تحكم NetCon عبر زوج ملتف واحد من أسلاك الاتصال. تم تحسين قنوات الإدخال لاستقبال تغذية راجعة من أجهزة الاستشعار بتيار 4-20 مللي أمبير، مما يوفر البيانات اللازمة لمهام التتابع والمراقبة. في الأنظمة التي تستخدم تغذية راجعة لحلقة المشغل، تقوم الوحدة بتحويل مستويات التيار من الأجهزة الميدانية إلى حزم رقمية، تتم معالجتها بعد ذلك بواسطة مجموعة المعدل المعرفة في وحدة تحكم NetCon. يتم الحفاظ على سلامة الإشارة باستمرار من خلال خطوط الشبكة المعزولة، مع تكوين كل وحدة عبر مفتاحي دوار لضمان عنوان العقدة بدقة (من 1 إلى 60) ضمن بنية LINKnet.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تبديل وحدة 9905-969 أثناء تواصل الشبكة النشط؟

ج: تم تصميم الوحدة كمكون قابل للتوصيل في نظام LINKnet. ومع ذلك، يجب استبدال الوحدات فقط عندما يكون الخط مغلقًا أو عندما يسمح تكوين برنامج النظام بالإزالة الآمنة لتجنب تعارض العناوين أو عدم استقرار ناقل الاتصال.

س: كيف يتم تجنب تعارض عناوين الشبكة عند تركيب وحدات متعددة؟

ج: تستخدم كل وحدة مفتاحي دوار لضبط عنوان العقدة. يجب أن يتطابق هذا العنوان بدقة مع التكوين المعين ضمن برنامج MOE coder لضمان توجيه حزم البيانات بشكل صحيح إلى مجموعة معدل القناة المعينة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: تأكد من تثبيت الوحدة بإحكام داخل خزانة التحكم. حافظ على مسافة كافية للسماح بتدفق الهواء المناسب ضمن نطاق التشغيل من -40 إلى 55 درجة مئوية.
  2. تحديد العنوان: قبل إدخال الوحدة، اضبط مفتاحي الدوار على العنوان المحدد في ملف تكوين منسق النظام.
  3. توصيل الاتصالات: قم بتوصيل الوحدة بخط وحدة تحكم NetCon باستخدام زوج ملتف واحد من الأسلاك. تأكد من إحكام التوصيلات لمنع فقدان البيانات المتقطع على خط الشبكة المصنف 277 فولت تيار متردد.
  4. التأريض: أرضي دروع الكابلات عند أطراف الخزانة المخصصة لحماية ضد الضوضاء ذات الوضع المشترك، خاصة في البيئات التي تصل فيها الرطوبة إلى 95%.
  5. التحقق: بعد تشغيل الطاقة، تحقق من شاشة العرض ذات السطرين لمؤشرات الحالة. تأكد من أن وحدة تحكم NetCon تعترف بالعقدة قبل معايرة القنوات الست عبر برنامج MOE coder.

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