Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقميةوودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقميةوودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية
وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية

وودوارد 5464-658 وحدة مستشعر السرعة الرقمية


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 5464-658

نوع المنتج : وحدات مستشعر السرعة

بائع المنتج : Woodward


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

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لمراقبة سرعة الدوران بدقة عالية في منصات التحكم، يوفر وودوارد 5464-658 (5464-658 وحدة استشعار السرعة الرقمية) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا لاكتساب إشارات وحدة الالتقاط المغناطيسي (MPU) ومستشعر القرب وتحويل البيانات.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج 5464-658
العلامة التجارية وودوارد
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
قنوات الإدخال 4 قنوات سرعة
أنواع الإدخال وحدة MPU سلبية أو مستشعر قرب
ثابت زمن التصفية 8 مللي ثانية أو 16 مللي ثانية (قابل للاختيار)
أدنى كشف 0.5 هرتز

استجابة تغذية راجعة لحلقة المشغل

تعالج وحدة 5464-658 إشارات الإدخال من وحدات الالتقاط المغناطيسي (MPUs) أو مستشعرات القرب لتحديد سرعة الدوران للتحكم في المحرك الرئيسي. تتضمن بنية الوحدة ثوابت زمن تصفية قابلة للاختيار بقيمة 8 مللي ثانية أو 16 مللي ثانية لتثبيت قياس السرعة ضمن حلقة التحكم في التطبيق. يتطلب رد فعل تغذية راجعة دقيق للسرعة من أجل استجابة حلقة المشغل للحاكم، خاصة أثناء رفض الحمل العابر أو أحداث التسارع السريع. من خلال إزالة الحاجة إلى معايرة تعتمد على المقاوم المتغير، تحافظ الوحدة على ملف قياس سرعة ثابت، مما يدعم مباشرة استقرار خوارزميات موضع مشغل الوقود أو صمام البخار. تم تحديد حد الكشف الأدنى المعرفة برمجيًا عند خمسين جزءًا من نطاق السرعة المُكوَّن، مع حد مراقبة مطلق يبلغ 0.5 هرتز.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن للقنوات الأربع دعم أنواع مستشعرات مختلطة في نفس الوقت؟

ج: نعم، يمكن لكل من القنوات الأربع قبول وحدة الالتقاط المغناطيسي السلبية (MPU) أو مستشعر القرب بشكل مستقل. يمكن للمستخدمين استخدام أي تركيبة من هذه الأنواع عبر القنوات الأربع المتاحة.

س: كيف تتعامل الوحدة مع فشل مستشعر السرعة عند سرعات دوران منخفضة؟

ج: تراقب منطق التحكم البرمجي إشارة الإدخال باستمرار. تم دمج كشف فشل مستشعر السرعة ضمن منطق المراقبة لمنع حالات السرعة الزائدة الناتجة عن بطء تحديث الإشارة، مما يضمن انتقال نظام التحكم إلى حالة آمنة إذا فقدت إشارة الإدخال.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: ثبت الوحدة داخل فتحة الرف المخصصة، مع التأكد من توصيل موصل اللوحة الخلفية بالكامل للحفاظ على الاستمرارية الكهربائية.
  2. توصيل الإشارات: استخدم كابلات ملتفة مزدوجة معزولة عالية الجودة لجميع وصلات MPU ومستشعر القرب لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي. قم بإنهاء الدروع عند نقطة تأريض الهيكل لضمان مقاومة الضوضاء.
  3. تكوين البرمجيات: اختر ثابت زمن التصفية المناسب (8 مللي ثانية للتطبيقات القياسية أو 16 مللي ثانية للتطبيقات منخفضة السرعة) عبر برنامج التطبيق لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء لبيانات السرعة.
  4. التحقق: قم بإجراء فحص ثابت لفجوة الهواء لوحدة MPU أو مستشعر القرب وسعة الإشارة. أثناء التشغيل، قارن قراءة السرعة من الوحدة مع مرجع معاير ثانوي للتحقق من دقة القياس عبر نطاق السرعة التشغيلي.

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