انتقل إلى المحتوى

ماذا تبحث عنه؟

عمليات البحث الشائعة:

PM891K02، PM867K02، 138607-01، 288055-01، 146031-01

قد يعجبك أيضًا

15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون
15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون
15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون
15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون

15B10937G1 لوحة تحكم صناعية من إيمرسون


لم يتبقَّ سوى 10 - تُباع بسرعة

رمز المنتج: 15B10937G1

نوع المنتج : لوحات الدوائر

بائع المنتج : EMERSON


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

تفاصيل المنتج

يعمل Emerson 15B10937G1، المدرج أيضًا باسم لوحة التحكم الصناعية 15B10937G1، كمكوّن عتادي مخصص لتوجيه إشارات المنطق المباشر وتنفيذ معالجتها داخل منصات التحكم الموزّع من Emerson. ويُثبَّت مباشرةً داخل حاويات اللوحة الخلفية لإنشاء اتصال ناقل عالي السرعة عبر قنوات إدخال وإخراج النظام.

المواصفات العتادية

المعلمة المواصفة
الطراز 15B10937G1
العلامة التجارية Emerson
الطراز الأساسي 15B10937G1
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.2 رطل (0.09 كجم)
الأبعاد 2.5 سم × 27.9 سم × 25.4 سم
درجة حرارة التشغيل تصنيف الحاوية القياسي
استهلاك الطاقة يُزوَّد بالطاقة عبر ناقل المنطق الخاص باللوحة الخلفية
نوع اللوحة لوحة تحكم صناعية

اتصال FOUNDATION Fieldbus / Profibus PA وعزل القنوات

تتضمن لوحة التحكم 15B10937G1 مسارات لواجهات الإشارات معزولة جلفانيًا للحفاظ على الاستقرار الأساسي عبر شبكات الحقل عالية الكثافة. وتحمي حواجز العزل الداخلية منطق المعالجة من ارتفاعات الجهد المفاجئة وضوضاء الخط ذات النمط المشترك. ويمنع هذا الفصل الفيزيائي انتشار حلقات التأريض عند الاتصال مباشرةً بوحدات توصيل الحقل والأجهزة التي تعمل عبر شبكات اتصال FOUNDATION Fieldbus / Profibus PA أو عبر التوصيلات التناظرية القياسية.

الأسئلة الشائعة

س: ما واجهة الطاقة المطلوبة لتزويد لوحة التحكم 15B10937G1 بالطاقة؟

ج: تستمد اللوحة جهد التشغيل مباشرةً من قضبان طاقة اللوحة الخلفية للحامل عند إدخالها فعليًا في الفتحة.

س: هل توجد آليات ترميز مادية لمنع الإدخال غير الصحيح؟

ج: تستخدم الفتحات القياسية للحامل قضبان توجيه مادية وترميزًا لموصل الحافة لضمان المحاذاة الصحيحة للوحدة أثناء تجميع الخزانة.

س: ما الاحتياطات التي يجب مراعاتها بشأن التفريغ الكهروستاتيكي أثناء التركيب؟

ج: يجب على أفراد الصيانة ارتداء أساور معصم مؤرضة ومناولة اللوحة من حوافها الميكانيكية فقط لحماية مكوّنات CMOS الموجودة على اللوحة من أضرار الكهرباء الساكنة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. افصل الطاقة الرئيسية للوحة الخلفية قبل إدخال لوحة الدوائر أو إخراجها من هيكل الحامل الفرعي.
  2. حاذِ الحافتين العلوية والسفلية للوحة مع موجهات البطاقات في الحاوية قبل دفع الوحدة إلى موضعها.
  3. ادفع اللوحة بثبات إلى الداخل حتى تستقر موصلات حافة البطاقة بالكامل في مقبس التزاوج الخاص باللوحة الخلفية.
  4. ثبّت أجهزة تركيب اللوحة أو براغي تثبيت البطاقة للحفاظ على استمرارية الربط الميكانيكي بالتأريض.
  5. افحص دروع أسلاك الحقل عند الكتل الطرفية للتأكد من التأريض عند نقطة واحدة وفقًا لمواصفات التأريض في الموقع.

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
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

إعادة تعريف أنظمة التحكم: صعود وحدات الإدخال/الإخراج المرنة في الأتمتة الصناعية

غالبًا ما تحدّ بنيات الإدخال والإخراج التقليدية من مرونة الهندسة وتزيد تكاليف المخزون على المدى الطويل. واليوم، تُحدث وحدات الإدخال/الإخراج المرنة (FIOM) تحولًا في طريقة تصميم مهندسي أنظمة التحكم للبنية التحتية للأتمتة وتشغيلها وصيانتها. ومن خلال إتاحة تهيئة البرامج لكل قناة على حدة، تسد تقنية FIOM الفجوة بين تصميم الأجهزة الجامد ومتطلبات المنشآت الديناميكية.

اقرأ المزيد
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

فهم أنظمة سكادا الحديثة: البنية، وطوبولوجيات الاتصالات، والتطبيقات الصناعية

تشكل أنظمة التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (SCADA) العمود الفقري الرقمي للأتمتة الصناعية الحديثة. فهي تجمع بيانات ميدانية بالغة الأهمية، وتنقل الإشارات عبر مسافات شاسعة، وتمكّن مشغلي المنشآت من الاطلاع على العمليات في الوقت الفعلي. وعبر البنى التحتية الحديثة، تعمل حلول SCADA على تبسيط التحكم المركزي والحفاظ على استمرارية التشغيل دون انقطاع.

اقرأ المزيد
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

فهم خوادم OPC في الأتمتة الصناعية الحديثة: المبادئ والبنية والتطبيقات

في مجال الأتمتة الصناعية، يظل ربط الأجهزة المادية بالبرمجيات عالية المستوى تحديًا تشغيليًا رئيسيًا. تستخدم المصانع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMIs)، وأجهزة الاستشعار الذكية من مورّدين متنوعين. وغالبًا ما تستخدم هذه الأجهزة بروتوكولات خاصة مختلفة. تحل خوادم اتصالات المنصة المفتوحة (OPC) هذا التحدي المتعلق بالتوافق التشغيلي من خلال توحيد طريقة تدفق البيانات عبر شبكات المصانع.

اقرأ المزيد