Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2
وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2
وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2
وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2

وحدة إخراج تناظرية آمنة Honeywell FC-SAO-0220M V1.2


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: FC-SAO-0220M V1.2

نوع المنتج : وحدات الخرج التناظري

بائع المنتج : Honeywell


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

تفاصيل المنتج

يعمل Honeywell FC-SAO-0220M V1.2، المُدرج أيضًا باسم وحدة الخرج التناظري الآمن FC-SAO-0220M، كمكوّن عتادي مخصص لتوليد إشارات تيار آمنة عند الأعطال ضمن شبكات Safety Manager.

مواصفات العتاد

المعلمة المواصفات
الطراز FC-SAO-0220M V1.2
العلامة التجارية Honeywell
المنشأ راجع وثائق Honeywell
الوزن 0.2 kg
الأبعاد 96 mm x 72 mm x 50 mm
درجة حرارة التشغيل -40 إلى +70 deg C
استهلاك الطاقة 65 mA (بالإضافة إلى 30 mA لكل قناة نشطة)
قنوات الخرج قناتان
نطاق الخرج 0 إلى 20 mA أو 4 إلى 20 mA
الدقة محول D/A بدقة 12 بت
مصدر الطاقة 24 VDC
أقصى مقاومة للحلقة 600 ohms
شهادة السلامة متوافق مع SIL 2 (IEC 61508)

العزل الجلفاني وتنفيذ حالة الأمان عند الأعطال

صُممت وحدة FC-SAO-0220M V1.2 لبنى حلقات السلامة بمستوى SIL 2 وفقًا لمعايير IEC 61508، وتضم عزلًا جلفانيًا داخليًا لفصل حلقات توصيلات المجال عن إلكترونيات التحكم في جانب المنطق. عند اكتشاف أعطال داخلية أو فقدان الاتصال بوحدة تحكم Safety Manager، تنفذ الوحدة حالة أمان عند الأعطال، فتقود حلقات تيار الخرج إلى حالة فصل أو تيار صفري محددة مسبقًا للتشغيل الوقائي. وتحافظ مرحلة التحويل المزدوجة D/A بدقة 12 بت على تشخيص ذاتي مستمر للتحقق من سلامة حلقة الإشارة عبر أحمال مقاومية تصل إلى 600 ohms.

الأسئلة الشائعة

س: ما مقدار تيار الطاقة الأساسي الذي تسحبه وحدة FC-SAO-0220M V1.2 من خط التغذية 24 VDC؟

ج: تسحب الوحدة تيارًا أساسيًا قدره 65 mA، بالإضافة إلى 30 mA لكل قناة خرج نشطة، في ظل حمل التشغيل الطبيعي.

س: كيف تتعامل الوحدة مع تنفيذ الخرج أثناء حدوث عطل في تشخيص النظام؟

ج: يفرض منطق السلامة المدمج على قناة الخرج المتأثرة الدخول في حالة أمان عند الأعطال لمنع ظروف التشغيل غير الآمنة للعملية، بما يتوافق مع معايير SIL 2.

س: ما أقصى مقاومة مسموح بها لحلقة المجال في مخارج 4-20 mA؟

ج: تدعم كل قناة خرج تناظري مقاومة حمل قصوى للحلقة تبلغ 600 ohms عند جهد تغذية مجال اسمي قدره 24 VDC.

إرشادات التركيب الميداني

  • إنهاء التوصيلات: ركّب أطرافًا كبسية على جميع موصلات حلقات المجال قبل توصيلها بكتل الأطراف اللولبية للحفاظ على تلامس كهربائي محكم في ظروف الاهتزاز.
  • تأريض التدريع: وصّل تدريع الكابلات بالأرضي في موضع واحد على قضيب تأريض داخل حاوية الخزانة لمنع حلقات التأريض منخفضة التردد من تشويه دقة الخرج البالغة 12 بت.
  • المسافة الحرارية: احرص على عدم إعاقة تدفق الهواء الرأسي بالحمل الحراري عبر هيكل الوحدة عند تركيبها في تكوينات الرفوف عالية الكثافة، لضمان التشغيل الآمن ضمن الحد الحراري من -40 إلى +70 deg C.
  • التحقق من مقاومة الحلقة: قِس ممانعة الحلقة الكلية، بما في ذلك مقاومة الجهاز الميداني والكابل، للتأكد من أن الحمل الإجمالي لا يتجاوز 600 ohms قبل بدء التشغيل.

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