Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1
وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1
وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1
وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1

وحدة إمداد الطاقة ABB SD833 3BSC610066R1


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: SD833 3BSC610066R1

نوع المنتج : وحدات إمداد الطاقة

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

تم تكوين ABB SD833 3BSC610066R1 (وحدة إمداد الطاقة SD833) لتحويل جهد التيار المتردد الرئيسي إلى طاقة نظام منظمة بجهد 24 VDC في رفوف شبكات System 800xA، ويوفر تنفيذًا ماديًا/كهربائيًا مباشرًا.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز SD833 (3BSC610066R1)
العلامة التجارية ABB
المنشأ السويد
الوزن 0.8 كجم
الأبعاد 117 مم × 60 مم × 124 مم
درجة حرارة التشغيل -25 إلى +70 درجة مئوية
استهلاك الطاقة قدرة خرج اسمية 240 W
جهد الإدخال 100-120 VAC / 200-240 VAC (اختيار تلقائي)
جهد الخرج 24 VDC
تيار الخرج 10 A
الازدواجية متوافق مع وحدة التصويت SD8xx
نوع التثبيت سكة DIN
الامتثال متوافق مع G2، وتوجيه الاتحاد الأوروبي 2011/65/EU (RoHS)

سرعة اتصالات ناقل اللوحة الخلفية وسلامة توزيع الطاقة

يوفر مزود الطاقة SD833 إثارة مستقرة بجهد 24 VDC للّوحات الخلفية للنظام وتجميعات إنهاء التوصيلات الميدانية. ويمنع زمن استجابته الديناميكية السريع هبوط الجهد أثناء تبديلات الحمل القصوى، مما يحمي سرعة اتصالات ناقل اللوحة الخلفية ويمنع إعادة ضبط مؤقت مراقبة وحدة المعالجة المركزية. عند دمجه مع وحدة التصويت بالديود SD8xx، تنشئ وحدتا SD833 ازدواجية طاقة متوازية بتكوين 1+1، مما يزيد كثافة توسعة الإدخال/الإخراج إلى أقصى حد ويحافظ على توافق ذاكرة الفلاش للبرامج الثابتة عبر مجموعات الإدخال/الإخراج الممتدة دون تدهور في الخرج.

الأسئلة الشائعة

س: كيف يتعامل مزود الطاقة SD833 مع نطاقي جهد الإدخال للتيار المتردد؟

ج: تتميز الوحدة بدائرة اختيار تلقائي داخلية تكتشف وتتكيف مع مداخل التيار المتردد للشبكة بجهد 100-120 VAC أو 200-240 VAC دون إعداد يدوي لوصلات التوصيل.

س: هل يمكن نشر وحدة SD833 في تكوينات إمداد الطاقة الزائدة الاحتياطية؟

ج: نعم، فهي متوافقة تمامًا مع وحدات التصويت SD8xx لتوفير طاقة ناقل 24 VDC زائدة احتياطية بتكوين 1+1.

س: ما نوع التثبيت المطلوب لتأمين وحدة SD833 داخل لوحة التحكم؟

ج: يُثبَّت الهيكل مباشرة على سكك DIN قياسية بعرض 35 مم داخل الحاوية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. افصل جميع مصادر طاقة التيار المتردد الرئيسية قبل تثبيت هيكل SD833 على سكة DIN.
  2. حافظ على خلوص رأسي لا يقل عن 50 مم أعلى الوحدة وأسفلها لتسهيل الحمل الحراري الطبيعي.
  3. صِل أسلاك PE الميدانية بطرف التأريض الرئيسي باستخدام موصل منخفض الممانعة قبل تطبيق جهد الخط.
  4. تحقق من مقاس سلك الخرج المناسب لمنع هبوط الجهد عبر خطوط إمداد التيار المستمر عالية التيار بقدرة 10 A.
  5. افحص أطراف إدخال الطاقة للتأكد من إحكام التثبيت الميكانيكي، لمنع تشكّل نقاط ساخنة حرارية ذات مقاومة عالية.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

التحول إلى وحدات الإدخال والإخراج المرنة في الأتمتة الصناعية الحديثة

تعتمد أنظمة التحكم التقليدية على بطاقات إدخال وإخراج (IO) مخصصة للأتمتة الصناعية. تعالج كل وحدة تقليدية نوعًا واحدًا من الإشارات، مثل الإدخال الرقمي (DI) أو الإخراج الرقمي (DO) أو الإدخال التناظري (AI) أو الإخراج التناظري (AO). ولا تقبل بطاقة قياسية ذات 16 قناة سوى نوع قناة محدد واحد عبر جميع المنافذ. وغالبًا ما يتسبب هذا التصميم الصلب للأجهزة في اختناقات هندسية كبيرة أثناء تنفيذ المشاريع. ويضطر المهندسون في كثير من الأحيان إلى تركيب بطاقات جديدة بالكامل لاستيعاب مستشعر إضافي واحد. ونتيجة لذلك، تزيد تغييرات التصميم المتأخرة من المساحة المطلوبة لخزانة التحكم وترفع تكاليف المشروع.

Read more
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

خطوات تشغيل نظام التحكم الموزّع في مشاريع الأتمتة الصناعية

يمثل تشغيل نظام التحكم الموزع (DCS) مرحلة مهمة في نشر بنية الأتمتة الحديثة للعمليات. يجب على المهندسين الميدانيين تنفيذ خطوات تحقق منهجية لنقل أجهزة التحكم المعقدة من حالة التركيب الثابت إلى التحكم الديناميكي في المصنع. يضمن التشغيل السليم أن تعمل وحدات التحكم ووحدات الإدخال/الإخراج ومبدلات الشبكة وبرمجيات واجهة الإنسان والآلة (HMI) بالتوافق التام مع مواصفات التصميم الهندسي قبل إدخال سوائل العمليات الفعلية.

Read more
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

استراتيجية قطع غيار أنظمة التحكم PLC وDCS: إرشادات هندسية

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة على شبكات أساسية من الألياف الضوئية عالية السرعة لربط أنظمة التحكم الموزعة عبر البيئات الصناعية كثيرة الضوضاء. وعلى خلاف الأسلاك النحاسية، تنقل الألياف الضوئية البيانات عبر نبضات ضوئية، ما يجعلها محصّنة تمامًا ضد التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). ويجب على المهندسين الميدانيين إتقان تقنيات وصل الكابلات الضوئية واللحام الانصهاري لضمان نقل البيانات منخفض الفقد عبر عُقد وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS) الحيوية.

Read more