انتقل إلى المحتوى

ماذا تبحث عنه؟

عمليات البحث الشائعة:

PM891K02، PM867K02، 138607-01، 288055-01، 146031-01

قد يعجبك أيضًا

نظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350Dنظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350Dنظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350D
نظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350D
نظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350D
نظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350D

نظام حماية السرعة الزائدة الرقمي إيمرسون EPRO MMS 6350D


لم يتبقَّ سوى 10 - تُباع بسرعة

رمز المنتج: MMS 6350D

نوع المنتج : أنظمة حماية من السرعة الزائدة

بائع المنتج : EMERSON


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

تفاصيل المنتج

مصمم للاستحواذ على نبضات عالية السرعة وكشف السرعة الزائدة في منصات TSI (أجهزة الإشراف على التوربينات)، يوفر نظام الحماية الرقمية من السرعة الزائدة Emerson EPRO MMS 6350D (MMS 6350D) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لمراقبة سرعة التوربين ومنطق الحماية.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج MMS 6350D
العلامة التجارية Emerson EPRO
درجة حرارة التشغيل نطاق صناعي قياسي
استهلاك الطاقة غير محدد
نطاق التردد 0 إلى 16 كيلوهرتز (-3 ديسيبل)
مقاومة الإدخال 100 كيلو أوم
نطاق خرج TTL 0 إلى 5 فولت

مراقبة ميكانيكية وخصائص TSI

تم تصميم MMS 6350D لمعالجة مدخلات المستشعر التفاضلية لتحليل ديناميكيات دوار التوربين. لضمان حماية دقيقة من السرعة الزائدة، من الضروري التحقق من تحجيم الإشارة بشكل صحيح والحفاظ على ثبات فجوة الهدف للدوار لتجنب قص الإشارة أو فقدانها. يوفر الجهاز مخارج SMB مخزنة ونبضات TTL لأنظمة المراقبة اللاحقة. عند تركيب هذه المستشعرات، يجب الحفاظ على قمع التداخل المتبادل من خلال التأكد من أن كابلات الإشارة محمية وموجهة بشكل مستقل عن خطوط التحكم ذات التيار العالي للمشغلات. مسار استحواذ التردد محمي ضد أعطال الدائرة المفتوحة والدوائر القصيرة لضمان بقاء نظام الحماية نشطًا أثناء فشل مستشعرات الحقل.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن استخدام خرج TTL لتشغيل عدة أجهزة مراقبة في نفس الوقت؟

ج: تم تصميم خرج TTL بحمل مسموح به >= 1 كيلو أوم. تحميل الخرج بما يتجاوز هذا الحد قد يضعف جودة حافة إشارة النبض ويتسبب في أخطاء انتقالية في منطق الحماية المتصل.

س: كيف يؤثر طول الكابل على نطاق التردد والدقة للإدخال؟

ج: مقاومة الإدخال 100 كيلو أوم حساسة للتحميل السعوي. للحفاظ على الدقة المحددة (±1% من النطاق الكامل) وعرض النطاق الترددي (0 إلى 16 كيلوهرتز)، استخدم كابلات محمية منخفضة السعة وقلل المسافة الكلية بين المستشعر ومدخل MMS 6350D.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكد من تطابق قطبية إشارة الإدخال التفاضلية مع متطلبات النظام لتجنب عكس الإشارة في مرحلة كشف السرعة الزائدة.
  2. انهِ دروع كابلات الإشارة عند نقطة الأرض المشتركة المخصصة لمنع حلقات الأرض التي قد تسبب ضوضاء في مسار استحواذ النبضات.
  3. استخدم موصلات SMB للمخارج المخزنة الأمامية لضمان اتصال آمن ومنخفض المقاومة أثناء الاختبار والمعايرة.
  4. فصل كابلات خرج TTL 0-5 فولت عن الموصلات الحاملة للطاقة لمنع الاقتران الكهرومغناطيسي الذي قد يؤدي إلى قراءات سرعة خاطئة.
  5. تحقق من معايرة فجوة المستشعر إلى الهدف لتوفير سعة جهد الإشارة المطلوبة (نطاق إدخال من 0 إلى 27.3 فولت تيار مستمر) قبل تفعيل النظام النهائي.

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
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

فهم أنظمة سكادا الحديثة: البنية، وطوبولوجيات الاتصالات، والتطبيقات الصناعية

تشكل أنظمة التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (SCADA) العمود الفقري الرقمي للأتمتة الصناعية الحديثة. فهي تجمع بيانات ميدانية بالغة الأهمية، وتنقل الإشارات عبر مسافات شاسعة، وتمكّن مشغلي المنشآت من الاطلاع على العمليات في الوقت الفعلي. وعبر البنى التحتية الحديثة، تعمل حلول SCADA على تبسيط التحكم المركزي والحفاظ على استمرارية التشغيل دون انقطاع.

اقرأ المزيد
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

فهم خوادم OPC في الأتمتة الصناعية الحديثة: المبادئ والبنية والتطبيقات

في مجال الأتمتة الصناعية، يظل ربط الأجهزة المادية بالبرمجيات عالية المستوى تحديًا تشغيليًا رئيسيًا. تستخدم المصانع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMIs)، وأجهزة الاستشعار الذكية من مورّدين متنوعين. وغالبًا ما تستخدم هذه الأجهزة بروتوكولات خاصة مختلفة. تحل خوادم اتصالات المنصة المفتوحة (OPC) هذا التحدي المتعلق بالتوافق التشغيلي من خلال توحيد طريقة تدفق البيانات عبر شبكات المصانع.

اقرأ المزيد
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

كابلات الألياف الضوئية الصناعية: المبادئ والموصلات وتقنيات اللحام الانصهاري

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة بشكل كبير على كابلات الألياف الضوئية لنقل البيانات الصناعية عالية السرعة. تنقل كابلات الألياف الضوئية نبضات ضوئية بدلًا من الإشارات الكهربائية، مما يلغي مخاطر التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) تمامًا. تتكون كل ليفة ضوئية من قلب زجاجي عالي النقاء تحيط به طبقة تغليف واقية. ويتيح الاختلاف في معامل الانكسار بين القلب وطبقة التغليف حدوث الانعكاس الداخلي الكلي. وتحمي العوازل الراتنجية الواقية، وعناصر التقوية المصنوعة من الكيفلار، والأغلفة الخارجية المتينة القلوب الزجاجية الرقيقة في البيئات القاسية. لذلك، يفضل مهندسو الأتمتة الشبكات الأساسية المصنوعة من الألياف الضوئية لضمان اتصالات موثوقة خالية من الضوضاء في أنظمة التحكم الصناعية.

اقرأ المزيد