Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DFوحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DFوحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DF
وحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DF
وحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DF
وحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DF

وحدة معالج DSPC 365A من ABB‏ 57310001-DF


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: DSPC 365A 57310001-DF

نوع المنتج : وحدات المعالج

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

 

صُمّمت وحدة ABB DSPC 365A 57310001-DF (وحدة المعالج DSPC 365A) للتحكم في حسابات منطق التحكم في الوقت الفعلي والاتصالات متعددة البروتوكولات ضمن أنظمة التحكم ABB، وتوفر تنفيذًا فعليًا وكهربائيًا مباشرًا.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفات
الطراز DSPC 365A
رقم الجزء 57310001-DF
العلامة التجارية ABB
نوع المنتج وحدات المعالج
المنشأ السويد
الوزن 0.9 كجم
الأبعاد 148 x 98 x 110 مم
درجة حرارة التشغيل -25 إلى +70 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 24 VDC اسمي
الذاكرة ذاكرة RAM مدمجة بسعة 16 ميجابايت (قابلة للتوسعة وفقًا للتهيئة)
الرطوبة 5%-95% دون تكاثف
بروتوكولات الاتصال Ethernet، ‏Modbus RTU/TCP، ‏Profibus DP

توسعة الإدخال/الإخراج عالية الكثافة وتوافق ذاكرة فلاش البرامج الثابتة

تدير لوحة المعالج توسعة الإدخال/الإخراج عالية الكثافة ومعالجة البيانات عبر قنوات اللوحة الخلفية للحامل الفرعي، مع تنفيذ إجراءات منطقية حتمية. ويحافظ توافق ذاكرة فلاش البرامج الثابتة المدمجة على تزامن مستقر أثناء تحديثات نظام التشغيل وبرامج التطبيقات. ويتولى قلب المعالجة تبادل البيانات عبر شبكات Ethernet وModbus RTU/TCP وProfibus DP الميدانية دون مقاطعة سرعة اتصالات ناقل اللوحة الخلفية الداخلي.

الأسئلة الشائعة

س: هل يمكن استخراج وحدة المعالج DSPC 365A أو إدخالها أثناء تزويد مجموعة الحامل بالطاقة؟

ج: لا، يجب فصل الطاقة عن هيكل الحامل قبل إزالة وحدة DSPC 365A أو تركيبها لتجنب الإجهاد الكهربائي أو تلف أطراف موصل اللوحة الخلفية.

س: كيف تتم معالجة تبديد الحرارة مع نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع من -25 إلى +70 درجة مئوية؟

ج: يتم تبديد الحرارة بشكل سلبي عبر تصميم الهيكل؛ ويجب الحفاظ على خلوص رأسي كافٍ داخل الخزانة لضمان تدفق الهواء بالحمل الطبيعي.

س: كيف يتم إنشاء تأريض الهيكل لوحدة DSPC 365A؟

ج: يتم إنشاء تأريض الهيكل فعليًا مباشرةً عبر مثبتات التثبيت المعدنية بمجرد تثبيت الوحدة وربطها بالمسامير في إطار حاوية الحامل.

إرشادات التركيب الميداني

  1. أوقف جميع مصادر الطاقة الأساسية 24 VDC المتصلة بالحامل الفرعي قبل إدخال وحدة المعالج DSPC 365A أو إزالتها.
  2. ارتدِ سوارًا مضادًا للكهرباء الساكنة موصولًا بتأريض إطار الخزانة قبل لمس وحدة لوحة الدائرة أو تحريكها.
  3. أدخل البطاقة بسلاسة على طول مسارات التوجيه في الحامل الفرعي حتى يتم توصيل واجهة اللوحة الخلفية بإحكام.
  4. أحكم ربط جميع براغي التثبيت في اللوحة الأمامية لضمان المحاذاة الفعلية واستمرارية تأريض الهيكل.
  5. مرّر خطوط شبكة الاتصالات (Ethernet وModbus وProfibus) على بُعد 200 مم على الأقل من أسلاك الجهد العالي الميدانية لمنع تشوه الإشارة

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