Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

بطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABBبطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABBبطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABB
بطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABB
بطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABB
بطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABB

بطاقة حماية الإدخال NINP-61C ACS600 | ABB


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: NINP-61C

نوع المنتج : بطاقات حماية الإدخال

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

تعمل بطاقة ABB NINP-61C، المعروفة أيضًا باسم بطاقة حماية الإدخال NINP-61C، كمكون مادي مخصص لتثبيت الارتفاعات الكهربائية في دوائر الإدخال ضمن أنظمة محركات ABB ACS600. تم تكوينها لعزل الأعطال بسرعة، حيث تحمي المكونات الداخلية للمحول العاكس من الشوائب الكهربائية العابرة واضطرابات الشبكة. تراقب البطاقة الدائرة الفيزيائية خطوط الجهد الداخلة، وتطبق تخفيفًا على الارتفاعات الكهربائية على مستوى الأجهزة قبل أن تصل التشويشات إلى أقسام المعالجة الرئيسية أو تبديل المحرك.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج NINP-61C 61353372
العلامة التجارية ABB
المنشأ فنلندا (يطبق موقع التصنيع القياسي)
الوزن 0.25 كجم (يطبق وزن تجميع البطاقة القياسي)
الأبعاد شكل فتحة داخلي قياسي لنظام ACS600
درجة حرارة التشغيل 0 إلى +50 درجة مئوية (تطبق المعايير الصناعية القياسية)
استهلاك الطاقة يعتمد على حلقة رف التحكم
نوع المنتج بطاقات حماية الإدخال
نظام التطبيق أنظمة محركات ACS600
التصنيف المستهدف قطع غيار محركات التيار المتردد

التوافق مع تحديثات الفيرموير

تم تصميم بطاقة NINP-61C للحفاظ على توافق الواجهة الفيزيائية والكهربائية مع التجميعات الداخلية للمحرك دون الحاجة إلى تراخيص توافق خاصة لتحديث الفيرموير. وبما أنها تعمل على طبقة ترشيح الإدخال الفيزيائية، فإن البطاقة ترسم حالات المعاملات عبر مسارات تتبع الأجهزة بدلاً من سجلات البرمجيات. إذا تم تطبيق تغيير في الفيرموير على لوحة التحكم الرئيسية لنظام ACS600، فإن مستويات الحماية التناظرية لهذه البطاقة تظل دون تأثر، مما يمنع تعارضات تكوين البرمجيات من تعطيل أقفال الأمان لخط الإدخال.

الأسئلة المتكررة

س: هل يسمح بالتبديل الساخن أو الاستبدال الميداني لبطاقة NINP-61C أثناء توصيل خط التيار المتردد الرئيسي؟

ج: لا. إزالة أو التعامل مع هذه البطاقة أثناء تنشيط ناقل الإدخال الرئيسي أو رابط التيار المستمر سيسبب قوسًا كهربائيًا خطيرًا، ويدمر مكونات التثبيت الداخلية، ويؤدي إلى فشل فوري في الأجهزة على الجسور التبديلية المجاورة.

س: كيف يحمي زمن استجابة دائرة الحماية المحرك الرئيسي؟

ج: تنفذ البطاقة مكونات تناظرية مدمجة تستجيب لارتفاعات الجهد خلال ميكروثوانٍ. هذا الزمن السريع للاستجابة يجبر الارتفاعات الكهربائية قصيرة المدة على التوجه إلى الأرض قبل أن تتمكن روتينات قمع الأعطال الداخلية في وحدة التحكم المركزية من فصل النظام.

إرشادات التركيب الميداني

يجب تثبيت بطاقة NINP-61C بإحكام في فتحة التكوين المحددة داخل حاوية محرك ACS600. قبل التركيب، افصل جميع مصادر الإدخال الثلاثية الطور الرئيسية للتيار المتردد وانتظر حتى يتم تفريغ مكثفات ناقل التيار المستمر الداخلية بالكامل. ثبت جميع براغي التثبيت وفقًا لقيم عزم الدوران الصناعية لضمان تأريض هيكلي قياسي للشاسيه. قم بتوجيه خطوط إمداد الطاقة الواردة عبر مسارات أسلاك مخصصة منفصلة عن كابلات التشفير أو الاتصالات الشبكية الحساسة لتقليل الحث عالي التردد.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

المعالجة الدفعية مقابل المعالجة المستمرة في الأتمتة الصناعية: استراتيجيات معمارية لمهندسي التحكم

يظل اختيار بنية التحكم المناسبة قرارًا محوريًا عند تصميم أنظمة الأتمتة الصناعية. ويجب على مهندسي الأتمتة تقييم ما إذا كان نموذج العملية على دفعات أو العملية المستمرة هو الأنسب لمتطلبات الإنتاج لديهم. ويؤثر هذا الاختيار الأساسي في برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وتكرار الأجهزة، واختيار المستشعرات، والتخطيطات العامة لأتمتة المصنع.

Read more
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

تبسيط فهم عوازل الإشارات: مبادئ التشغيل، والأنواع المعمارية، والتطبيقات الصناعية

تعتمد أنظمة الأتمتة الصناعية على نقل الإشارات التناظرية النقية عبر حلقات تحكم معقدة. وغالبًا ما يستخدم فنيو الأجهزة ومتكاملو الأنظمة عوازل الإشارات للحفاظ على سلامة الإشارة بين المستشعرات الميدانية ومنصات التحكم. ويسهم التخلص من الضوضاء الكهربائية وحلقات التأريض والارتفاعات العابرة للجهد العالي في حماية قنوات الإدخال الحساسة في أنظمة PLC وDCS وSCADA من التلف الدائم.

Read more
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

تبسيط أنظمة التحكم الصناعية: مقارنة بين PLC وDCS وRTU وSCADA وPAC

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة على معماريات تحكم متميزة لإدارة بيئات العمليات المعقدة بكفاءة. وغالبًا ما يقيّم مهندسو التحكم منصات PLC وDCS وRTU وSCADA وPAC عند تصميم البنية التحتية الصناعية. ويضمن فهم الحدود الوظيفية لكل تقنية تحقيق الأداء الأمثل للنظام، والتوافرية العالية، والكفاءة من حيث التكلفة على المدى الطويل.

Read more