انتقل إلى المحتوى

ماذا تبحث عنه؟

عمليات البحث الشائعة:

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

قد يعجبك أيضًا

3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية
3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية
3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية
3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية

3003 | ترايكونكس | وحدة المعالجة الرئيسية


لم يتبقَّ سوى 10 - تُباع بسرعة

رمز المنتج: 3003

نوع المنتج : معالجات وحدة المعالجة المركزية

بائع المنتج : Triconex


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

تفاصيل المنتج

مصمم لتنفيذ منطق عالي النزاهة في منصات نظام السلامة Tricon، يوفر Triconex 3003 (وحدة المعالجة الرئيسية 3003) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا لخوارزميات التحكم الحرجة للسلامة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج 3003
العلامة التجارية Triconex
الأصل غير محدد
الوزن 3 كجم
الأبعاد 26 سم × 19 سم × 6 سم
درجة حرارة التشغيل نطاق المعيار الصناعي
استهلاك الطاقة غير محدد
نوع المعالج وحدة المعالجة الرئيسية

سلامة الهيكل الثلاثي التكرار (TMR)

تم تصميم وحدة Triconex 3003 للعمل ضمن هيكل TMR 2oo3، باستخدام ثلاث قنوات معالجة مستقلة لتنفيذ منطق السلامة في الوقت نفسه. يضمن هذا التكوين أن تكون حالات الإخراج محكومة بآلية تصويت أغلبية في الوقت الحقيقي، مما يوفر تحملًا للأخطاء ضد الأعطال في نقطة واحدة من الأجهزة. يتميز الهيكل بتنوع في الأجهزة ومجموعة التعليمات، مما يقلل من خطر الأعطال ذات السبب المشترك داخل بيئة المعالجة. وبما يتوافق مع متطلبات شهادة SIL3، تفرض الوحدة تنفيذ حالة آمنة في حالة الفشل؛ فإذا اكتشفت المقارنات التشخيصية الداخلية تباينًا بين حالات المعالجات، يعزل النظام المسار المعطل للحفاظ على سلامة حلقة السلامة.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم وحدة المعالجة 3003 التبديل الساخن أثناء تشغيل النظام؟

ج: تم تصميم وحدة 3003 لتكون قابلة للتبديل الساخن في هيكل Tricon المهيأ بشكل صحيح. عند تركيب وحدة بديلة، يبدأ النظام تلقائيًا تسلسل تشخيص ذاتي ويزامن حالات الذاكرة مع المعالجات النشطة المتبقية قبل إعادة الانضمام إلى منطق تصويت TMR.

س: كيف يحمي تنوع مجموعة التعليمات النظام؟

ج: يتم دمج تنوع مجموعة التعليمات والأجهزة لمنع الأعطال النظامية حيث يمكن أن يؤثر عطل شائع في تصميم معالج واحد على جميع المسارات المكررة في نفس الوقت. يضمن هذا التصميم بقاء تنفيذ المنطق قويًا ضد الشذوذات المحلية في الأجهزة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكد من أن لوحة التوصيل الخلفية للهيكل غير موصلة بالطاقة أو أن النظام في حالة صيانة محكومة قبل إدخال الوحدة.
  2. قم بمحاذاة وحدة 3003 بعناية مع قضبان التوجيه في الهيكل وموصل اللوحة الخلفية لتجنب تشوه الدبابيس.
  3. ثبت براغي التثبيت في اللوحة الأمامية لإنشاء اتصال كهربائي قوي مع إطار الهيكل للحماية من التداخل الكهرومغناطيسي.
  4. تحقق من أن مصابيح الحالة في الوحدة تشير إلى نجاح اختبار التشغيل الذاتي والمزامنة مع مجموعة المعالجات الحالية قبل بدء التشغيل.
  5. تأكد من توافق جميع إصدارات البرامج الثابتة عبر وحدات المعالجة الثلاث المكررة لمنع أخطاء تزامن تنفيذ المنطق.

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