Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABBوحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABBوحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABB
وحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABB
وحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABB
وحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABB

وحدة تزويد الطاقة DSSR 116 ‏48990001-FK | ABB


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: DSSR 116 48990001-FK

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

يعمل ABB DSSR 116 48990001-FK، المُدرج أيضًا باسم وحدة إمداد الطاقة DSSR 116، كمكوّن مخصص لتوزيع طاقة الناقل الداخلي وتثبيت الجهد داخل أنظمة الرفوف الفرعية للتحكم من ABB.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفات
الطراز DSSR 116
رقم الجزء 48990001-FK (DSSR-116)
العلامة التجارية ABB
نوع المنتج وحدات إمداد الطاقة
المنشأ السويد
الوزن 1.70 كجم (3.75 رطل)
الأبعاد عرض تركيب قياسي لفتحة الرف الفرعي
درجة حرارة التشغيل من 0 إلى +55 درجة مئوية
استهلاك الطاقة خرج توصيل طاقة الناقل المنظمة
شاشة الحالة لوحة مؤشرات LED على اللوحة الأمامية
طريقة التركيب دمج الهيكل بتركيب داخل الفتحة

دمج طاقة ناقل اللوحة الخلفية وتوسيع كثافة وحدات الإدخال/الإخراج

تتصل الوحدة مباشرة بقضبان طاقة اللوحة الخلفية في الهيكل لتحويل وتنظيم مصادر التيار المستمر الأساسية المغذية لوحدات التحكم وبطاقات الإدخال/الإخراج المجاورة. ويعتمد توسيع كثافة وحدات الإدخال/الإخراج على مخارج جهد مستقرة يتم توفيرها عبر الرف الفرعي. وتحافظ دوائر التحكم في الطاقة المدمجة على سرعة اتصالات ناقل اللوحة الخلفية وسلامة الإشارة من خلال كبت التموجات عالية التردد وارتفاعات الجهد العابرة عبر فتحات المعالجة.

الأسئلة الشائعة

س: هل تدعم وحدة إمداد الطاقة DSSR 116 الإدخال والاستبدال أثناء التشغيل في الرف الفرعي؟

ج: لا، يجب عزل مصادر طاقة النظام وفصلها قبل إدخال وحدة DSSR 116 أو إخراجها لمنع ارتفاعات الجهد عبر نقاط تلامس طاقة اللوحة الخلفية.

س: كيف يتم التعرف بصريًا على حالات أعطال ناقل الطاقة في الوحدة؟

ج: تعرض مؤشرات LED على اللوحة الأمامية حالة التشغيل في الوقت الفعلي، وتنبه الفنيين إلى انخفاض جهد الإمداد أو حالات أعطال طاقة النظام.

س: كيف تتم إدارة تبديد الحرارة أثناء ظروف الحمل المستمر؟

ج: يعتمد تبديد الحرارة على الحمل الحراري الرأسي الطبيعي عبر هيكل الغلاف المثقب؛ ويجب الحفاظ على خلوص التهوية في الخزانة أعلى الفتحة وأسفلها.

إرشادات التركيب الميداني

  1. اعزل طاقة الإمداد الأساسية قبل إدخال وحدة DSSR 116 إلى فتحة الرف الفرعي أو إخراجها منها.
  2. حاذِ موجهَي البطاقة العلوي والسفلي بعناية لضمان المحاذاة الصحيحة مع ناقل توزيع الطاقة الخلفي.
  3. أدخل الوحدة التي تزن 1.70 كجم بإحكام في حاوية البطاقات حتى تستقر موصلات الطاقة الخلفية بالكامل في مقبس اللوحة الخلفية.
  4. أحكم ربط جميع براغي تثبيت اللوحة الأمامية لتأمين القفل الميكانيكي وإنشاء اتصال تأريض هيكل الإطار.
  5. أبقِ أسلاك التوصيلات الميدانية ذات الجهد العالي منفصلة عن خطوط اتصالات اللوحة الخلفية المجاورة ذات الجهد المنخفض بمسافة لا تقل عن 200 مم.

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