Skip to content
140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم
140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم
140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم
140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم

140DDO35310 | شنايدر إلكتريك | وحدة إخراج متقطعة تيار مستمر مودكون كوانتوم


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 140DDO35310

نوع المنتج : وحدة الإخراج المنفصلة

بائع المنتج : Schneider


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

تفاصيل المنتج

نظرة عامة على المنتج

شركة Schneider Electric 140DDO35310 يقود مشغلات الحقل عالية الكثافة ضمن منصة أتمتة Modicon Quantum القديمة. تستخدم هذه الوحدة ذات 32 قناة مخرج تيار مستمر منفصل منطقًا سلبيًا (تكوين السحب) لتبديل أجهزة الحمل مثل مصابيح الطيار، وملفات المرحلات، وصمامات الملف اللولبي، والمحركات الصغيرة التي تعمل بالتيار المستمر. من خلال فصل 32 مخرجًا إلى أربع مجموعات معزولة، تتيح هذه البطاقة تخطيطات توصيل متعددة المناطق مرنة مع تقديم أوقات استجابة أقل من المللي ثانية لمعدات الإنتاج ذات التبديل السريع عبر معالجة الدُفعات الكيميائية، ومرافق المياه، ومناولة المواد، وخطوط تجميع التصنيع.

المواصفات الفنية

المعلمة قيمة المواصفات الفنية
الشركة المصنعة Schneider Electric
رقم الموديل / الجزء 140DDO35310
نطاق المنتج منصة أتمتة Modicon Quantum
نوع المنتج وحدة مخرج تيار مستمر منفصل
الحالة جديد 100% أصلي
إجمالي عدد المخارج 32 قناة
تخطيط تجميع القنوات 4 مجموعات معزولة من 8 قنوات لكل منها
منطق المخرج المنفصل منطق سلبي (تكوين السحب)
متطلبات العنونة يتطلب كلمتين مخرج عبر اللوحة الخلفية
جهد المخرج المنفصل الاسمي 24 فولت تيار مستمر
حدود جهد المخرج العاملة 19.2 إلى 30 فولت تيار مستمر
أقصى تيار اندفاع مطلق للمخرج 50 فولت لمدة ثانية واحدة (عتبة نبضة متناقصة)
أقصى هبوط جهد في الحالة 1 < 0.4 فولت عند تيار تحميل 0.5 أمبير
أقصى تيار تحميل لكل وحدة 16 أمبير إجمالي
أقصى تيار تحميل لكل مجموعة 4 أمبير لكل مجموعة من 8 قنوات
حد تيار الاندفاع الأقصى 5 أمبير لمدة 1 مللي ثانية
زمن استجابة التشغيل / الإيقاف <= 1 مللي ثانية من الحالة 0 إلى الحالة 1 / <= 1 مللي ثانية من الحالة 1 إلى الحالة 0
أقصى تيار تسرب في الحالة المغلقة 0.4 مللي أمبير عند 30 فولت تيار مستمر
حد حساب الحمل الحثي الحث (H) = 0.5 / ((التيار (A))^2 × (تردد التبديل (Hz)))
أقصى تصنيف تحميل التنغستن 12 W عند 24 V DC
مراقبة تشخيص الأعطال كشف فقدان طاقة المجال، تتبع الصمامات المحترقة
تصنيفات أمان الصمامات المرتبطة تصنيف 3 أمبير لكل نقطة / تصنيف 5 أمبير لكل مجموعة
حاجز العزل: من القنوات إلى الناقل 1780 فولت تيار مستمر لمدة دقيقة واحدة
حاجز العزل: من مجموعة إلى مجموعة 500 فولت تيار مستمر لمدة دقيقة واحدة
حماية الأجهزة الداخلية طبقة حماية صمامات داخلية بقوة 5 أمبير لكل مجموعة قناة
صيغة استهلاك الطاقة 2.0 واط + (0.4 فولت × إجمالي تيار الحمل)
علامات الامتثال CE
طلب تيار حافلة اللوحة الخلفية 330 مللي أمبير
الشكل الفيزيائي للوحدة حجم فتحة عرض قياسي مفرد
الوزن الصافي للمنتج 0.99 رطل (0.45 كجم)

مزايا هندسية

  • أداء التبديل الصلب تحت الميلي ثانية: تتطلب خطوط التعبئة عالية السرعة وناقلات الفرز المتزامنة تبديل إخراج شبه فوري لمنع انسداد المواد أو أخطاء التموضع. تستخدم وحدة 140DDO35310 دوائر تبديل صلبة عالية السرعة تنفذ انتقالات الحالة (تشغيل إلى إيقاف وإيقاف إلى تشغيل) في أقل من 1 ميلي ثانية. تقلل هذه الكمون المنخفض للغاية من أخطاء التموضع وتسمح لدورة المعالج الرئيسية بتشغيل أجهزة الميدان عالية السرعة دون تأخيرات انتشار الأجهزة.

  • حواجز أمان جلفانية ذات طبقتين للجهد العالي: يمكن أن تنتقل الارتفاعات المفاجئة في خط الجهد العالي، والنبضات الحثية من الملفات الميدانية الضخمة، أو الدوائر القصيرة العرضية على أرض المصنع إلى الوراء عبر أسلاك الإخراج وتدمر مكونات اللوحة الخلفية المركزية المكلفة. تمنع وحدة 140DDO35310 تلف اللوحة الخلفية من خلال إنشاء حاجز عزل DC ضخم بقوة 1780 Vrms بين أسلاك الحقل الخارجي والمنطق الداخلي للحافلة لمدة دقيقة واحدة. كما تتميز بطبقة عزل DC إضافية بقوة 500 Vrms بين كل من مجموعات القنوات الأربع، مما يسمح للمهندسين بدمج مصادر طاقة ميدانية مستقلة على بطاقة واحدة بأمان.

  • نافذة التشخيص المدمجة لتتبع الأعطال بسرعة: قد يستغرق العثور على فتيل منفجر معزول أو اتصال طاقة ميداني مفكوك عبر لوحة إنهاء ذات 32 قناة ساعات من اختبار المجس اليدوي لفنيي الصيانة. تُسرع وحدة الإخراج هذه من عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال تتبع حالة الدائرة باستمرار. تحتوي اللوحة الأمامية على مؤشر عطل خارجي أحمر (F) يضيء فورًا إذا استشعرت البطاقة فقدان طاقة الميدان أو فتيلًا منفجرًا. في الوقت نفسه، تعرض 32 مصباح LED أخضر حالة التشغيل/الإيقاف النشطة لكل قناة فردية، مما يوجه الفنيين مباشرة إلى موقع العطل.

  • حماية شاملة من التيار الزائد والدوائر القصيرة: يمكن لتيارات التدفق المفاجئ من مصابيح التنجستن أو ملفات بدء التشغيل الحثية الثقيلة أن تجهد الترانزستورات المخرجات القياسية، مما يؤدي إلى فشل الموديل مبكرًا. يحمي 140DDO35310 دوائره الداخلية من خلال دمج طبقات دفاع قوية ضد الدوائر القصيرة. يخصص الموديل مصهرًا فرديًا بقوة 3 أمبير لكل نقطة ويشمل مصهرًا مستقلًا بقوة 5 أمبير لكل مجموعة قنوات. إذا حدث قصر في جهاز ميداني خارجي، يعزل المصهر المقابل العطل فورًا، مما يحمي قنوات الإخراج المجاورة ويحافظ على تشغيل بقية الموديل.

الأسئلة الشائعة

  • هل وحدة الإخراج 140DDO35310 هذه جديدة وأصلية؟

    نعم. نحن نوفر هذا المنتج كجهاز جديد 100% أصلي مختوم من المصنع. يأتي الموديل معبأ داخل علبة شركة شنايدر إلكتريك الأصلية مع جميع الأختام المصنعية سليمة، مع تغليف داخلي مضاد للكهرباء الساكنة غير متأثر وملصقات أرقام تسلسلية أصلية من الشركة المصنعة.

  • ما الفرق بين المنطق الإيجابي والمنطق السلبي المستخدم في هذا الموديل؟

    يستخدم 140DDO35310 منطقًا سلبيًا، مما يعني أنه يعمل كبطاقة مخرجات تغذية سلبية. عندما يتم تنشيط قناة الإخراج، يكمل المسار إلى الأرض (السكك السالبة) للجهاز الميداني المتصل. لذلك، يجب توصيل الجانب الموجب من حمل الحقل الخارجي 24 فولت تيار مستمر مباشرة بمصدر الطاقة المساعد، بينما يتولى الموديل مسار التبديل السالب.

  • كيف يجب أن أحسب الحد الأقصى لتردد التبديل الآمن لحمل حثي؟

    لتجنب ارتفاع درجة حرارة المخرجات الحالة الصلبة عند تشغيل أجهزة حثية مثل الملف اللولبي، يجب عليك استخدام الصيغة الفنية القياسية: الحث بالهنري يساوي 0.5 مقسومًا على حاصل ضرب مربع تيار الحمل بالأمبير وتردد التبديل بالهرتز. هذا يضمن بقاء التبدد العابر ضمن حدود آمنة.

  • هل يتطلب هذا الموديل طاقة مساعدة خارجية لتشغيل مخرجات الحقل؟

    نعم. بينما يسحب الموديل تيارًا بقوة 330 مللي أمبير من ناقل اللوحة الخلفية الداخلية لتشغيل دوائر المنطق الخاصة به، يجب عليك توصيل مصدر طاقة خارجي 24 فولت تيار مستمر (يتراوح بين 19.2 و30 فولت تيار مستمر) إلى كتلة المحطات لتشغيل الأحمال الميدانية النشطة وتلبية دوائر مراقبة الأعطال الداخلية للبطاقة.

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
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
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

تحسين تحديد حجم مصدر الطاقة لأنظمة الأتمتة الصناعية

مزود الطاقة هو القلب الصامت لأي نظام أتمتة صناعية. بينما يركز المهندسون غالبًا على المعالجات وبروتوكولات الاتصال، تظل بنية الطاقة المستقرة العامل الأكثر أهمية للموثوقية على المدى الطويل. في خبرتي التي تمتد لـ 15 عامًا، وجدت أن إهمال تحديد حجم مزود الطاقة غالبًا ما يؤدي إلى أخطاء وهمية، وفشل متقطع في أجهزة الميدان، وتوقف مكلف في الإنتاج.

Read more