Skip to content
IS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثليةIS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثليةIS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثلية
IS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثلية
IS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثلية
IS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثلية

IS210BAPAH1A | GE | وحدة معالجة تماثلية


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: IS210BAPAH1A

نوع المنتج : وحدات الإدخال التناظرية

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

مصمم لتنظيم الإشارة بدقة في منصات Mark VI، يوفر GE IS210BAPAH1A (وحدة المعالجة التناظرية IS210BAPAH1A) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا لتوصيل المستشعرات وتكييف الإشارة التناظرية لحلقات التحكم في التوربينات.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج IS210BAPAH1A
العلامة التجارية جنرال إلكتريك
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن غير محدد
الأبعاد 23.495 سم × 10.795 سم
درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية
استهلاك الطاقة غير محدد
جهد الإدخال 125 فولت تيار مستمر
جهد الإخراج 24 فولت تيار مستمر
التركيب قضيب DIN

سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتوافق البرنامج الثابت

تعمل وحدة IS210BAPAH1A كحزمة إدخال/إخراج أمان ضمن بنية تحكم Mark VI، حيث تدير جمع المدخلات التناظرية المستمرة من مستشعرات التوربين. تقوم الوحدة بتكييف الإشارة في الوقت الحقيقي—بما في ذلك التضخيم، والترشيح، والتحجيم—لتحويل بيانات المستشعر الخام إلى متغيرات عملية مناسبة لمنطق التحكم. يتم إدارة توافق فلاش البرنامج الثابت عبر اللوحة الخلفية للمتحكم، مما يضمن تزامن معلمات التحجيم مع دورة مسح المعالج الرئيسي. يدعم التحجيم الكثيف للإدخال/الإخراج الذي توفره هذه الوحدة مراقبة دقيقة للحرارة، والضغط، والسرعة، وتدفق الوقود، مع الحفاظ على تدفق بيانات حتمي عبر ناقل النظام.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تبديل وحدة IS210BAPAH1A أثناء تشغيل التوربين؟

ج: التبديل الحار محدود. تكامل الوحدة في حلقات التحكم النشطة يعني أن إزالتها أثناء تشغيل الرف سيؤدي إلى فقدان بيانات مدخلات المستشعر، مما يسبب خطأ في المتحكم وربما توقف النظام على مستوى النظام.

س: كيف يتم تكييف الإشارة داخل الوحدة؟

ج: تمر الإشارات الخام من المستشعرات عبر مضخمات تشغيل داخلية ودوائر ترشيح نشطة. تقوم هذه المكونات بتحجيم الإشارة ورفض الضوضاء قبل رقمنة البيانات المعالجة لنقلها عبر اللوحة الخلفية إلى المتحكم الرئيسي للتوربين.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبات التركيب: قم بتركيب الوحدة على قضيب DIN مؤرض. تأكد من أن القضيب يوفر مسارًا منخفض المقاومة إلى هيكل الخزانة لمنع تراكم الضوضاء الكهربائية على المشترك التناظري للإشارة.
  2. توصيل الأسلاك: يجب توصيل جميع مدخلات مستشعرات التناظرية باستخدام كابلات ملتوية مزدوجة مع درع. قم بإنهاء دروع الكابلات عند أطراف التأريض المخصصة لتقليل تأثيرات التداخل الكهرومغناطيسي على دوائر الإدخال عالية المقاومة.
  3. متطلبات الطاقة: تأكد من استقرار مصدر الإدخال عند 125 فولت تيار مستمر. قد تؤدي التغيرات خارج النطاق الاسمي إلى عدم استقرار جهد الإخراج على جانب 24 فولت تيار مستمر، مما قد يؤثر على دقة إثارة المستشعرات الخارجية.
  4. الاعتبارات الحرارية: نظرًا لنطاق التشغيل من -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية، تأكد من وجود تهوية كافية داخل الخزانة. تجنب وضع الوحدة بجانب مصادر حرارة عالية لمنع الانحراف الحراري للمكونات التناظرية، مما قد يؤثر على دقة القياس.

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
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

تطور هياكل أنظمة سكادا في الأتمتة الصناعية

يُعد نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) القوي هو القلب النابض للعمليات الصناعية الحديثة. فهم بنية نظام SCADA أمر حيوي للمهندسين الذين يصممون أنظمة تحكم فعالة. تطورت هذه البنى من هياكل معزولة ومتجانسة إلى أنظمة بيئية مترابطة وشبكية بشكل كبير. يتطلب اختيار التصميم المناسب موازنة بين وضوح البيانات، وقوة المعالجة، ومتطلبات التوسع على المدى الطويل.

Read more
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

اختيار وحدة التحكم المناسبة: PLC مقابل وحدة تحكم الحركة في الأتمتة الصناعية

اختيار الهيكلية المثلى للتحكم هو قرار أساسي في الأتمتة الصناعية. يجب على المهندسين غالبًا الاختيار بين وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) ووحدة تحكم الحركة المخصصة. على الرغم من أن كلا النظامين يديران الآلات، إلا أن فلسفات التصميم الأساسية لهما تختلف بشكل كبير، مما يؤثر على الأداء وقابلية التوسع وتكامل النظام.

Read more
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

إتقان هياكل إمداد الطاقة لوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة والفولتية التشغيلية

اختيار جهد التشغيل الصحيح هو خطوة حاسمة في تصميم أنظمة الأتمتة الصناعية الموثوقة. سواء كنت تعمل مع PLC مدمج أو DCS على نطاق واسع، فإن بنية الطاقة الخاصة بك تحدد عمر النظام. في هذا الدليل، نستعرض نطاقات الجهد القياسية واستراتيجيات توزيع الطاقة المطلوبة للحفاظ على استقرار عمليات أتمتة المصانع.

Read more