Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1
وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1
وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1
وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1

وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: SM811K01 3BSE018173R1

نوع المنتج : وحدات وحدة المعالجة المركزية للسلامة

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

تعمل وحدة المعالجة المركزية للسلامة ABB SM811K01 3BSE018173R1، المعروفة أيضًا باسم SM811K01، كمكون مادي مخصص لمعالجة السلامة عالية التكامل وتنفيذ SIL3 ضمن منصات بنية System 800xA.

المواصفات المادية

المعلمة المواصفة
النموذج SM811K01
رمز الطلب 3BSE018173R1
العلامة التجارية ABB
المنشأ السويد
الوزن 0.6 كجم
الأبعاد (العمق × الارتفاع × العرض) 127.5 مم × 185 مم × 59 مم
درجة حرارة التشغيل 0 إلى 55 درجة مئوية
استهلاك الطاقة مزود بالطاقة من لوحة النظام الخلفية
الوحدة المضمنة وحدة السلامة SM811
لوحة القاعدة المضمنة لوحة قاعدة TP868
الكابل المضمن كابل رابط التزامن TK852V10
تصنيف السلامة معتمد SIL3
واجهة الناقل اتصال ناقل CEX عبر BC810
عدد البطاريات 0
الامتثال غير متوافق مع RoHS 2 (مقيد للأنظمة القديمة قبل 22 يوليو 2017)

توافق فلاش البرنامج الثابت وتزامن وحدة التحكم

تتعاون وحدة السلامة SM811 مباشرة مع وحدة المعالجة المركزية PM865 لإنشاء بيئة معالجة سلامة حتمية. تعتمد الاتصالات بين الوحدات على إشارات تزامن مخصصة تُنقل عبر كابل رابط التزامن TK852V10، بينما يتطلب التكامل الكهربائي في مسار توسيع اتصالات النظام الاتصال بناقل CEX أسفل وحدة الربط BC810. تفرض المنطق الداخلي للمكونات توافق فلاش البرنامج الثابت المتزامن مع محرك التنفيذ الرئيسي PM865، مما يمنع حالات عدم تطابق التشخيص ويضمن تنفيذ حالة فشل آمنة مقاومة للأخطاء ضمن معايير تفعيل الحالة الآمنة.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن نشر وحدة المعالجة المركزية للسلامة SM811K01 في منشآت جديدة خضراء؟

ج: لا. بسبب عدم الامتثال لـ RoHS 2 2011/65/EU، تُخصص SM811K01 حصريًا كقطعة غيار للأنظمة القائمة التي تم طرحها في السوق قبل 22 يوليو 2017، ومخصصة فقط للإصلاح أو الصيانة أو توسيع السعة.

س: كيف تُنشئ SM811K01 الاتصال الفيزيائي مع وحدة التحكم PM865؟

ج: تُركب وحدة SM811 على لوحة القاعدة TP868 المضمنة، وتتصل بناقل CEX الرئيسي عبر وحدة الربط BC810، وتُنشئ تزامن المعالج عالي السرعة باستخدام كابل الرابط TK852V10.

إرشادات التركيب الميداني

  1. عزل الطاقة: قم دائمًا بفصل مصدر طاقة الخزانة عن اللوحة الخلفية قبل تركيب أو إزالة لوحة القاعدة TP868 ووحدة المعالجة SM811.
  2. اتصالات الناقل: ثبت صندوق الربط BC810 بشكل صحيح قبل توصيل واجهة ناقل CEX لمنع تدهور سلامة الإشارة على مسار الاتصال.
  3. تمرير الكابلات: قم بتمرير كابل رابط التزامن TK852V10 مع تجنب الانحناءات الحادة أو القرب المباشر من أسلاك التيار المتردد عالية الجهد لمنع التداخل الكهرومغناطيسي.
  4. بروتوكول التأريض: قم بتوصيل وصلات درع لوحة القاعدة مباشرة بشريط التأريض الوظيفي للخزانة باستخدام أشرطة تأريض منخفضة المقاومة.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more