Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultraوحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultraوحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra
وحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra
وحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra
وحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra

وحدة التحكم المتقدمة Schneider Electric LUCB05BL TeSys Ultra


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: LUCB05BL

نوع المنتج : وحدات التحكم بالمحركات

بائع المنتج : Schneider


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

تفاصيل المنتج

يعمل Schneider Electric LUCB05BL، المدرج أيضًا باسم وحدة التحكم المتقدمة LUCB، كمكوّن مخصص لحماية المحركات ثلاثية الطور وتنفيذ الحماية من الحمل الزائد الحراري داخل قواعد الطاقة TeSys Ultra.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز LUCB05BL
العلامة التجارية Schneider Electric
المنشأ فرنسا
الوزن 113 غ (0.113 كغ)
الأبعاد 45 مم × 66 مم × 60 مم (العرض × الارتفاع × العمق)
درجة حرارة التشغيل من ‎-25 إلى ‎+70 درجة مئوية
استهلاك الطاقة تبديد الحرارة: 2 واط (مع LUB12)، و3 واط (مع LUB32/LUB38)
جهد التشغيل المقنن [Ue] 690 فولت تيار متردد (من 40 إلى 60 هرتز)
جهد دائرة التحكم [Uc] 24 فولت تيار مستمر (الحدود: من 20 إلى 27 فولت تيار مستمر أثناء التشغيل، وفصل عند 14.5 فولت تيار مستمر)
نطاق ضبط تيار المحرك من 1.25 إلى 5 أمبير
فئة الحمل الزائد الحراري الفئة 10 (من 40 إلى 60 هرتز، ومن ‎-25 إلى 70 درجة مئوية)
عتبة الفصل 14.2 × Ir ± 20%
القدرة المقننة للمحرك 1.5 كيلوواط عند 400-440 فولت تيار متردد، و2.2 كيلوواط عند 500 فولت تيار متردد، و3 كيلوواط عند 690 فولت تيار متردد
استهلاك تيار التحكم عند الإغلاق: 130 مللي أمبير (LUB12)، و220 مللي أمبير (LUB32/38)؛ في الحالة المستقرة: 60 مللي أمبير (LUB12)، و80 مللي أمبير (LUB32/38)
جهد العزل [Ui] 690 فولت (IEC 60947-6-2)، و600 فولت (UL 60947-4-1 / CSA C22.2 No 60947-4-1)
درجة الحماية من دخول الأجسام IP20 (اللوحة الأمامية والأطراف الموصلة)، وIP40 (اللوحة الأمامية خارج منطقة التوصيل)

خصائص التحكم الصناعي والاتصال عبر الناقل

تُثبت وحدة التحكم المتقدمة LUCB05BL مباشرةً عبر تركيب توصيلي في الواجهة الأمامية لقواعد الطاقة LUB وقواطع موصلات العكس LU2B. توفر محولات استشعار التيار الداخلية حساسية لفقدان الطور، وحماية من عدم توازن الأطوار، واكتشاف أعطال التأريض، ووظائف إعادة الضبط اليدوي. وتدعم واجهة الاتصال نقل تشخيصات المحرك في الوقت الفعلي عبر شبكتي Profinet وEtherNet/IP الحتميتين، مع الحفاظ على سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتوافق تحديث البرنامج الثابت عبر تكوينات بادئات التشغيل المدمجة.

الأسئلة الشائعة

س: ما حدود التشغيل لجهد ملف التحكم في وحدة LUCB05BL؟

ج: يبلغ جهد دائرة التحكم المقنن 24 فولت تيار مستمر، وتعمل الوحدة ضمن حدود صارمة من 20 إلى 27 فولت تيار مستمر أثناء التشغيل الفعلي، وتفصل عند 14.5 فولت تيار مستمر.

س: ما قواعد الطاقة والموصلات المتوافقة فعليًا مع وحدة التحكم هذه؟

ج: تتصل وحدة LUCB05BL مباشرةً بقواعد الطاقة LUB12 وLUB32 وLUB38 وLUB120 وLUB320 وLUB380، بالإضافة إلى قواطع موصلات العكس LU2B12BL وLU2B32BL وLU2B38BL.

س: ما أزمنة الفتح والإغلاق عند تشغيل وحدة التحكم على قاعدة طاقة؟

ج: تبلغ أزمنة الاستجابة التشغيلية 35 مللي ثانية لفتح الدائرة و70 مللي ثانية لإغلاقها عبر مجموعات LUB12 وLUB32 وLUB38.

إرشادات التركيب الميداني

  • التركيب التوصيلي: حاذِ وحدة LUCB05BL مع فتحة موصل الواجهة الأمامية لوحدة القاعدة LUB أو LU2B غير المزودة بالطاقة، ثم ادفعها بإحكام حتى تستقر آلية القفل بالكامل.
  • توصيل دائرة التحكم: صِل أسلاك مصدر التحكم بجهد 24 فولت تيار مستمر بأطراف التحكم المخصصة. تأكد من بقاء جهد دائرة التحكم بين 20 و27 فولت تيار مستمر أثناء تيار الاندفاع الأقصى (حتى 220 مللي أمبير) لمنع اهتزاز نقاط التلامس.
  • ضبط التيار الحراري: اضبط القرص الأمامي ليتوافق مع تيار الحمل الكامل (FLA) الدقيق للمحرك ثلاثي الطور المتصل ضمن نطاق القياس من 1.25 إلى 5 أمبير، قبل تطبيق جهد الخط الرئيسي الذي يصل إلى 690 فولت تيار متردد.

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
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
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

مرحلات الأمان في الأتمتة الصناعية: الأساسيات، ومعايير التصميم، وهندسة التشغيل الآمن عند الأعطال

تشكل مرحلات الأمان أساس السلامة الوظيفية في أتمتة المصانع الحديثة، إذ تمنع الأعطال الكارثية للمعدات وتحمي العاملين في المنشأة. وبينما تتولى المرحلات الكهروميكانيكية القياسية تبديل الأحمال الأساسية، فإنها تفتقر إلى التشخيصات المتكررة المطلوبة في البيئات الصناعية عالية المخاطر. وتعتمد منصات الأتمتة الصناعية الحديثة، بما في ذلك وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، على مرحلات أمان متخصصة لمراقبة الأجهزة الميدانية وعزل مصادر الخطر فورًا.

Read more