Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2
وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2
وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2
وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2

وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: SCP461-51 S2

نوع المنتج : معالجات التحكم في السلامة

بائع المنتج : Yokogawa


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

تفاصيل المنتج

مُهيّأ لتنفيذ برامج التحكم في السلامة ضمن أنظمة الأجهزة المزوّدة بوظائف السلامة ProSafe-RS، يوفّر Yokogawa SCP461-51 S2 ( SCP461 وحدة معالج التحكم في السلامة) تنفيذًا فيزيائيًا/كهربائيًا مباشرًا. وينفّذ منطق التحكم في السلامة المخزّن في ذاكرة الفلاش المدمجة، مع معالجة بيانات الإشارات في الوقت الفعلي عبر شبكتي Vnet/IP مزدوجتي التكرار.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز SCP461-51 S2
العلامة التجارية Yokogawa
الطراز الأساسي SCP461
المنشأ اليابان
الوزن 0.4 كجم
الأبعاد 12 سم × 8 سم × 6 سم
درجة حرارة التشغيل من -20 إلى 60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة تغذية عبر اللوحة الخلفية السلبية (ناقل النظام)
منصة النظام نظام الأجهزة المزوّدة بوظائف السلامة (SIS) ProSafe-RS
تخزين البرامج ذاكرة فلاش غير متطايرة
تخزين البيانات ذاكرة RAM غير متطايرة (NVRAM)
واجهة الشبكة شبكة تحكم Vnet/IP مزدوجة التكرار
دعم التوسعة ما يصل إلى 32 عقدة N-IO و13 وحدة عقدة آمنة (SNB10D)
الربط البيني للناقل ناقل N-ESB / ناقل ESB ضوئي عبر وحدات الاقتران (S2EN402، SEC401)

بروتوكول حلقة HART بتيار 4-20 mA وعزل القنوات

تتصل SCP461-51-S2 مباشرةً بعقد الإدخال/الإخراج الميدانية، وتعالج الإشارات التناظرية الرقمية وإطارات بيانات المرور المباشر HART المنقولة عبر ناقلي N-ESB وESB الضوئيين. وتعتمد بنية النظام على العزل الجلفاني بين القنوات عبر بطاقات العقد لحماية منطق المعالج من ارتفاعات الجهد المفاجئة في المجال وحلقات التأريض. وتُنفّذ حسابات السلامة في الوقت الفعلي عبر وحدتي معالج تعملان بتكوين تكرار متزامن للحفاظ على توقيت حلقات التحكم والمرور المباشر لإشارات المجال.

الأسئلة الشائعة

س: كيف تحافظ SCP461-51-S2 على بيانات حالة التحكم أثناء انقطاع طاقة غير مُعلن؟

ج: تُكتب بيانات تشغيل النظام النشطة باستمرار في ذاكرة NVRAM المدمجة، التي تحتفظ بحالة النظام دون الاعتماد على بطارية، بينما يوجد منطق التطبيق في ذاكرة فلاش دائمة.

س: كيف يُطبَّق التكرار المزدوج بين وحدات المعالج في حامل ProSafe-RS؟

ج: يتطلب التكرار وحدتي SCP461 متطابقتين تعملان بشكل متزامن. وتعمل وصلة تتبّع مخصصة على مزامنة حالات التنفيذ، بحيث تتولى الوحدة الاحتياطية التحكم فورًا إذا تعطلت الوحدة الأساسية.

س: ما عقد التوسعة التي يمكن ربطها مباشرةً بمعالج SCP461-51-S2؟

ج: يدعم المعالج توصيل ما يصل إلى 32 عقدة N-IO و13 وحدة عقدة آمنة SNB10D لكل محطة تحكم في السلامة (SCS)، باستخدام وصلات ناقل N-ESB أو ESB الضوئية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. أوقف تشغيل اللوحة الخلفية للعقدة الفرعية قبل إدخال وحدة SCP461-51-S2 أو تثبيتها في فتحة المعالج الأساسية.
  2. أحكم ربط مسماري تثبيت الحامل العلوي والسفلي يدويًا، ثم شدّهما بعزم 0.5 نيوتن متر باستخدام مفك عزم برأس مسطح.
  3. صِل كابلي شبكة Vnet/IP الأساسي والثانوي بمنفذي RJ45/LC المخصصين للتكرار، مع التأكد من أن مشابك تخفيف الشد مقفلة بإحكام في موضعها.
  4. تحقق من تثبيت وحدات اقتران الناقل، مثل S2EN402 أو SEC401، بشكل صحيح وإنهائها بمُنهيات ناقل مقاومة 110 أوم حيثما ينطبق ذلك.
  5. أرضِ حامل هيكل النظام بنقطة تأريض وظيفية باستخدام موصل مخصص ذي مقاومة أقل من 1 أوم.

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
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
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

التكرار بالتشغيل الاحتياطي الفوري مقابل التكرار بالتشغيل الاحتياطي البارد في الأتمتة الصناعية

يحدد توافر النظام سلامة العمليات والإنتاجية في الأتمتة الصناعية. ينشر مهندسو التحكم التكرار للقضاء على نقاط الفشل الفردية. يقيّم هذا الدليل التقني بنيات الاستعداد الساخن مقابل الاستعداد البارد، مع مقارنة سرعات التحويل عند التعطل، ومزامنة الذاكرة، والمفاضلات من حيث التكلفة، ومعايير الاختيار الميداني.

Read more