Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000
جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000
جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000
جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000

جهاز إرسال التدفق الكهرومغناطيسي ABB FSM4000


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: FSM4000

نوع المنتج : أجهزة إرسال التدفق الكهرومغناطيسي

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

صُمّم جهاز ABB FSM4000 (مرسِل مقياس التدفق الكهرومغناطيسي FSM4000) لقياس تدفق السوائل الموصلة داخل الخطوط بدقة في شبكات العمليات الصناعية، ويوفّر تنفيذًا فيزيائيًا/كهربائيًا مباشرًا. تعالج الأجهزة إشارات القوة الدافعة الكهربائية المستحثة الناتجة عن حركة السائل عبر مجال مغناطيسي مُطبّق، فتحوّل السرعة الحجمية مباشرةً إلى مخارج تيار مستمرة 4-20 mA، وسلاسل نبضات عالية التردد، ومتجهات اتصال رقمية ببروتوكول HART، من دون أجزاء ميكانيكية متحركة.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفات
الطراز FSM4000
العلامة التجارية ABB
القطر الاسمي DN 3 إلى DN 1000 (من 1/10 بوصة إلى 40 بوصة)
وصلة العملية شفاه وفقًا لمعايير DIN أو ASME أو JIS
نطاق قياس السرعة من 0.1 m/s إلى 10 m/s
دقة القياس القياسية: ±0.5% من القيمة المقاسة؛ الاختيارية: ±0.2% مع المعايرة
درجة حرارة التشغيل (المحيط) من -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الوسط من -25 درجة مئوية إلى +180 درجة مئوية (من -13 درجة فهرنهايت إلى +356 درجة فهرنهايت)
الحد الأقصى لضغط العملية حتى 40 bar (580 psi)
مصدر الطاقة 85-260 V AC (50/60 Hz) أو 20-55 V DC
استهلاك الطاقة بحد أقصى 15 W
مخارج الإشارة 4-20 mA، نبضات، بروتوكول HART
مواد الأقطاب فولاذ مقاوم للصدأ 1.4571 أو Hastelloy C أو التيتانيوم
مواد البطانة PTFE أو PFA أو المطاط الصلب
المنشأ ألمانيا
الأبعاد تعتمد مسافة الشفاه الصناعية القياسية على مقاس DN
الوزن يعتمد على المقاس الاسمي (مثلًا نحو 7.5 kg لمقاس DN 50)

سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتكامل البروتوكول

تتضمن بنية ABB FSM4000 دوائر تكييف إشارات حتمية مُهيّأة للحفاظ على سرعة اتصال صارمة عبر شبكات HART الميدانية وواجهات الناقل المدمجة. ويضمن توافق ذاكرة البرنامج الثابت الاحتفاظ الدائم بمعلمات المعايرة داخل الذاكرة غير المتطايرة الموجودة على اللوحة أثناء انقطاع الطاقة بالكامل. تنفّذ وحدة معالجة المرسِل الداخلية دورات مستمرة لإثارة ملف المستشعر، مع ترشيح ضوضاء العملية عالية التردد وإخراج بيانات السرعة في الوقت الفعلي إلى وحدات التحكم الأساسية في نظام DCS مع استقرار تحويل أقل من ميلي ثانية.

الأسئلة الشائعة

س: ما الحد الأقصى المقبول لممانعة الحلقة لطرف خرج 4-20 mA HART؟

ج: تدعم حلقة خرج التيار مقاومة حمل خارجية قصوى تحددها قيمة جهد التغذية، وتبلغ عادةً حتى 750 ohms عند ظروف التشغيل القياسية بجهد 24 V DC، ما يضمن سلامة الإشارة عبر مسارات الكابلات الميدانية الطويلة.

س: كيف تؤثر ضوضاء الخط في دائرة الإثارة وزمن استجابة الخرج؟

ج: يستخدم المرسِل إثارة رقمية للملف بترددين مع ترشيح رقمي. وتُخفَّض مكونات الضوضاء عالية التردد داخليًا، مع الحفاظ على زمن استجابة خرج أقل من 100 ms من دون تدهور دقة القياس المُعايرة البالغة ±0.2%.

س: هل يمكن تبديل وحدة محوّل الإشارة أثناء التشغيل، بينما يظل المستشعر الميداني تحت ضغط العملية؟

ج: يتيح هيكل المرسِل الإلكتروني استبدال مجموعة لوحة المعالجة ميدانيًا، شريطة عزل الطاقة قبل فصل الوحدة. ولا يتسبب ضغط العملية داخل جسم المستشعر الموجود ضمن الخط في اختراق الحاوية الإلكترونية المعزولة.

إرشادات التركيب الميداني

يتطلب تركيب مرسِل التدفق ميدانيًا الالتزام بإجراءات صارمة للتأريض الميكانيكي والكهربائي:

  1. متطلبات المقطع المستقيم: حافظ على طول أنبوب مستقيم لا يقل عن 5 أقطار للأنبوب (5D) قبل وجه شفة المرسِل و3 أقطار للأنبوب (3D) بعده، للتخلص من اضطراب شكل التدفق.
  2. عزم الشفاه والمحاذاة: حاذِ شفاه الأنابيب المتقابلة بشكل متحد المركز. شدّ مسامير الشفاه بتسلسل متقاطع وضمن حدود العزم المحددة لمنع الإجهاد الميكانيكي غير المتجانس على بطانات PTFE/PFA.
  3. التأريض متساوي الجهد: صِل أشرطة تأريض مخصصة من هيكل المستشعر مباشرةً بحلقات التأريض الملامسة للسائل أو بالشفاه المعدنية المجاورة. تأكد من بقاء ممانعة التأريض أقل من 2 ohms لإنشاء مرجع نظيف بجهد صفري.
  4. تدريع الكابلات: مرّر أسلاك إشارات 4-20 mA HART والنبضات في قنوات معدنية مؤرضة منفصلة، بعيدًا عن محركات التيار المتردد عالية الجهد. أنهِ تدريع الكابلات عند نقطة واحدة فقط في جانب خزانة التحكم.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

أنظمة الأتمتة الاحتياطية: تحقيق أقصى وقت تشغيل في تطبيقات التحكم الحرجة

تعتمد الأتمتة الصناعية على الاستقرار التشغيلي المستمر لتجنب التوقفات الكارثية والخسائر المالية. وبينما تعتبر التعريفات المعجمية القياسية أن التكرار أمر زائد عن الحاجة، يرى المهندسون الصناعيون أن معماريات التحكم المتكررة لا غنى عنها للأنظمة عالية التوافر. ويضمن تنفيذ الأجهزة الاحتياطية انتقال التحكم بسلاسة عند تعطل المعدات الأساسية، مما يحمي البنية التحتية الحيوية في مختلف الصناعات التحويلية وصناعات المعالجة.

Read more
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