Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

ABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحركABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحركABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحرك
ABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحرك
ABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحرك
ABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحرك

ABB NDCU-22C 64009125A وحدة التحكم في المحرك


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: NDCU-22C 64009125A

نوع المنتج : وحدات التحكم في القيادة

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

يعمل ABB NDCU-22C 64009125A، المُدرج أيضًا باسم وحدة التحكم في المحرك NDCU-22C، كمكوّن مخصص من مكونات الأجهزة لمعالجة التحكم الدقيق في المحرك وتكامل النظام ضمن منصات المحركات الصناعية من ABB. وينفّذ خوارزميات التحكم في السرعة وعزم الدوران، ويدير قنوات الاتصال الداخلية بالمحرك، ويعالج إشارات التغذية الراجعة للإدخال/الإخراج لتنظيم تبديل بوابات أشباه موصلات القدرة مباشرةً.

المواصفات الفنية للأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز NDCU-22C (64009125A)
العلامة التجارية ABB
نوع المنتج وحدات التحكم في المحرك
الأبعاد 150 مم × 100 مم × 50 مم
الوزن 1.3 كجم
درجة حرارة التشغيل من ‎-20 إلى ‎+60 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين من ‎-40 إلى ‎+85 درجة مئوية
الرطوبة النسبية من 10% إلى 90% (من دون تكاثف)
استهلاك الطاقة يتم تزويده بالطاقة عبر ناقل وحدة إمداد الطاقة الداخلية للمحرك

الشبكات الحتمية وسرعة الاتصال عبر ناقل اللوحة الخلفية

تدير وحدة التحكم إشارات الناقل الداخلية عالية السرعة للحفاظ على تزامن حلقات التحكم بين وحدة المعالجة المركزية ودوائر تشغيل تعديل عرض النبضة (PWM) الخارجية. وتضمن سرعة الاتصال عبر قنوات اللوحة الخلفية الداخلية تبادل بيانات عزم الدوران والسرعة وحالة المحرك في الوقت الفعلي. كما يضمن توافق ذاكرة الفلاش الخاصة بالبرنامج الثابت المدمج اتساق تعيين المعلمات وتسجيل الأعطال وتنفيذ الخوارزميات أثناء تشغيل المحرك بأحمال عالية، من دون توهين الإشارة.

الأسئلة الشائعة

س: كيف يتم تزويد وحدة NDCU-22C بالطاقة التشغيلية؟

ج: تُنقل الطاقة إلى الوحدة مباشرةً من لوحة إمداد الطاقة الداخلية لنظام المحرك عبر موصلات شريطية متعددة السنون مخصصة.

س: هل يمكن تحديث البرنامج الثابت في الوحدة من دون استبدال الأجهزة الفعلية؟

ج: نعم، تدعم ذاكرة الفلاش المدمجة تحديثات البرنامج الثابت عبر واجهات اتصال مخصصة للخدمة، شريطة إجراء نسخ احتياطي للمعلمات قبل تنفيذ عملية البرمجة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. فصل الطاقة: اعزل بالكامل طاقة التيار المتردد الداخلة وجهود ناقل التيار المستمر عن هيكل المحرك المضيف. تحقّق من تفريغ مكثفات ناقل التيار المستمر الرئيسية بالكامل قبل الوصول إلى حجرات التحكم.
  2. احتياطات التفريغ الكهروستاتيكي: ارتدِ سوارًا مؤرضًا مضادًا للكهرباء الساكنة، موصولًا بمعدن غير مطلي في الخزانة، عند التعامل مع وحدة التحكم أو تركيبها.
  3. التثبيت الميكانيكي: حاذِ الوحدة مع دعامات التثبيت داخل مجموعة المحرك، وشدّ مثبتات التثبيت لإنشاء دائرة تأريض منخفضة الممانعة.
  4. إدارة كابلات الإشارة: مرّر كابلات الألياف الضوئية منخفضة الجهد وأسلاك الإشارة بعيدًا عن موصلات أطوار طاقة المحرك الرئيسية لمنع الاقتران الضوضائي السعوي.

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
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

مفاتيح الشبكة من الطبقة الثانية مقابل مفاتيح الشبكة من الطبقة الثالثة في أنظمة التحكم الصناعية

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة بدرجة كبيرة على اتصالات إيثرنت صناعية متينة. وينشر مهندسو أنظمة التحكم محولات إيثرنت مُدارة لربط وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs)، وأجهزة الإدخال والإخراج الميدانية. ويؤثر الاختيار بين بنية التحويل في الطبقة الثانية وبنية التحويل في الطبقة الثالثة مباشرةً في معدل نقل الشبكة، وإمكانات التوجيه، والدفاع الشامل عن الأمن السيبراني في شبكات التكنولوجيا التشغيلية (OT).

Read more
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

فهم OpenTelemetry في الأتمتة الصناعية: البنية، وقابلية المراقبة، والفوائد التشغيلية

تعتمد أنظمة التحكم الصناعية الحديثة (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وأنظمة التحكم الموزعة، والعُقد الطرفية) بسرعة على بنى سحابية أصلية، مما يؤدي إلى توليد كميات هائلة من البيانات التشغيلية. ويوفر OpenTelemetry إطارًا مفتوح المصدر يوحّد المقاييس والسجلات وآثار التنفيذ، مما يتيح إمكانية رصد موحّدة عبر أنظمة الأتمتة الصناعية وتقنية المعلومات.

Read more
Mastering Functional Safety Terminology in Industrial Automation

إتقان مصطلحات السلامة الوظيفية في الأتمتة الصناعية

في مجال التحكم في العمليات وأتمتة المصانع الحديثة، تُعد إدارة المخاطر التشغيلية أولوية هندسية قصوى. فآلات السرعة العالية، والأوعية ذات الضغط المرتفع، والعمليات المستمرة تُشكّل مخاطر دائمة على الأفراد والمعدات. وتعتمد عمليات تشغيل المنشآت الحديثة بدرجة كبيرة على استراتيجيات السلامة الوظيفية للحد من هذه المخاطر. يوضّح هذا الدليل المصطلحات الأساسية للسلامة الوظيفية التي ينبغي لكل مهندس أنظمة تحكم إتقانها.

Read more