Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-Nمرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-Nمرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N
مرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N
مرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N
مرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N

مرحل حماية المحركات Multilin من General Electric، الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 339-C-P5-G5-H-E-S-N-P-3E-D-N

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

مُهيّأ لمراقبة التيار وإدارة الحمل الحراري واكتشاف الأعطال في شبكات نظام حماية المحركات 339، يوفّر GE 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N (مرحل حماية المحركات GE 339) تنفيذًا ماديًا/كهربائيًا مباشرًا.

تفصيل اللواحق ومصفوفة الطراز

يحدّد رمز الكتالوج المكوّن من أحرف وأرقام 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N خيارات الأجهزة الدقيقة والتكوينات الكهربائية:

  • 339: الأجهزة الأساسية لسلسلة نظام حماية المحركات 339.
  • E: تكوين واجهة عرض باللغة الإنجليزية من دون مصابيح LED قابلة للبرمجة.
  • P1: مداخل تيار ثلاثية الطور بقيمة 1 A.
  • G1: مدخل تيار أرضي بقيمة 1 A.
  • H: مصدر طاقة عالمي عالي الجهد (من 110 إلى 250 VDC / من 110 إلى 230 VAC).
  • E: لوحة توسعة للإدخال/الإخراج تضم 10 مداخل تلامس و7 مخارج تلامس (2 من النوع Form A و5 من النوع Form C).
  • S: مجموعة حماية تيار قياسية (37، 46، 48، 49، 50P، 50G/SG، 50N، 50L، 51R، 66، 86، 51N، 51P، 50BF).
  • N: لا يوجد خيار تحديد إضافي.
  • P: وظائف المنصة القياسية.
  • 3E: واجهة إيثرنت متقدمة (نحاسية + ألياف ضوئية MTRJ) تدعم Modbus TCP/IP وDNP3.0 وIEC 60870-5-104 وIEC 61850.
  • D: مرحل حماية مُغلّف داخل هيكل قابل للسحب.
  • N: خيار الطلاء القياسي للبيئات القاسية (لا شيء).

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N
العلامة التجارية GE Multilin
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 5.0 kg
الأبعاد 177 x 218 x 205 mm
درجة حرارة التشغيل من -40 إلى 60 deg C
استهلاك الطاقة 15 W
سلسلة النظام نظام حماية المحركات 339
مصدر الطاقة من 110 إلى 250 VDC / من 110 إلى 230 VAC
مداخل التيار تيار طور CT بقيمة 1 A (ثلاثي الطور) / تيار أرضي CT بقيمة 1 A
مداخل/مخارج التلامس 10 مداخل تلامس / 7 مخارج مرحلات (2 من النوع Form A و5 من النوع Form C)
منافذ الاتصال إيثرنت نحاسي + ألياف ضوئية (MTRJ)
البروتوكولات Modbus TCP/IP وDNP3.0 وIEC 60870-5-104 وIEC 61850
نمط الغلاف هيكل بتصميم قابل للسحب

سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتوافق ذاكرة البرنامج الثابت

يتميّز 339-E-P1-G1-H-E-S-N-P-3E-D-N بطبقتين من عتاد إيثرنت (نحاسية وألياف ضوئية MTRJ) لمعالجة أوامر الحماية عالية السرعة عبر شبكات أتمتة المحطات الفرعية. تحافظ بنيات الناقل الداخلي عالية السرعة على سرعة اتصال عالية لناقل اللوحة الخلفية أثناء عمليات التقييم الآنية لعناصر الحماية (50P، 50G، 51P، 50BF). وتحافظ كتل ذاكرة المعالج الدقيق على توافق ذاكرة البرنامج الثابت عبر حزم بروتوكولات الشبكة، بما يضمن أزمنة كمون حتمية لرسائل GOOSE وفق IEC 61580 وتحديثات القياس عن بُعد عبر Modbus TCP.

الأسئلة الشائعة

س: ما تصنيفات الملفات الثانوية لمحولات التيار المطلوبة لتكوين هذا الطراز؟

ج: يتطلب رمز طلب هذا المرحل تحديدًا محولات تيار طور ثانوية بقيمة 1 A (P1) ومحول تيار أرضي ثانوي بقيمة 1 A (G1).

س: هل يمكن استخراج الوحدة القابلة للسحب بأمان من دون تعطيل حلقات التيار الخارجية؟

ج: نعم، يتضمن تصميم الهيكل القابل للسحب (D) آليات قصر تلقائي لمحولات التيار CT، وتتعشّق قبل فصل أطراف التوصيل الداخلية أثناء إزالة الوحدة القابلة للسحب.

س: ما بروتوكولات الشبكة النشطة في خيار اتصال إيثرنت 3E؟

ج: يتيح الخيار 3E حزم بروتوكولات Modbus TCP/IP وDNP3.0 وIEC 60870-5-104 وIEC 61850 عبر منافذ إيثرنت النحاسية ومنافذ الألياف الضوئية MTRJ معًا.

إرشادات التركيب الميداني

تحقّق من فصل الطاقة عن مصادر الطاقة المساعدة (من 110 إلى 250 VDC / من 110 إلى 230 VAC) قبل إدخال مجموعة مهد الوحدة القابلة للسحب أو توصيل أسلاكها. صِل طرف التأريض الأرضي المخصص الموجود في الجزء الخلفي من علبة الوحدة القابلة للسحب مباشرةً بناقل التأريض في الخزانة الرئيسية باستخدام جديلة تأريض نحاسية سميكة. عند توصيل أسلاك محولات التيار CT بالأطراف الخلفية، تأكّد من إحكام براغي الأطراف وفق مواصفات عزم الدوران الخاصة بالشركة المصنّعة. تأكّد من إبقاء جميع موصلات الألياف الضوئية MTRJ مغطاة بأغطية الغبار الواقية حتى توصيل كابل التوصيل النهائي.

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
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
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

المحوّل المُدار مقابل المحوّل غير المُدار: بنية شبكة إيثرنت الصناعية

تشكل شبكة إيثرنت الصناعية العمود الفقري لأتمتة المصانع. ويحدد اختيار بنية المحوّل المناسبة مدة تشغيل النظام، ومعدل نقل البيانات، والمرونة السيبرانية لتقنية التشغيل (OT). ويقيّم هذا الدليل التقني المحوّلات المُدارة مقابل غير المُدارة، مع تحليل الفروق التشغيلية، وضوابط الأمان، ومعايير الاختيار.
Read more