Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311
وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311
وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311
وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311

وحدة مصدر طاقة عالية الكثافة Triconex 8311


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 8311

نوع المنتج : وحدات تزويد الطاقة

بائع المنتج : Triconex


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

تفاصيل المنتج

مصمم لتوزيع طاقة التيار المستمر عالي الكثافة في منصات نظام الأمان Tricon، يوفر Triconex 8311 (وحدة تزويد الطاقة عالية الكثافة 8311) تنفيذًا مباشرًا فيزيائيًا/كهربائيًا لتنظيم خرج مستقر بجهد 24 فولت تيار مستمر من نطاق دخل 22-31 فولت تيار مستمر.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج 8311
العلامة التجارية Triconex
الوزن 2.7 كجم
الأبعاد 43 مم × 27 مم × 32 مم
درجة حرارة التشغيل نطاق المعيار الصناعي
استهلاك الطاقة غير محدد
الجهد الاسمي 24 فولت تيار مستمر
جهد الدخل تيار مستمر 22-31 فولت تيار مستمر
تصنيف الفيوز 15 أمبير، تأخير زمني
زمن تثبيت الخرج 2.8 مللي ثانية كحد أدنى

سلامة الهيكلية الثلاثية التكرار (TMR)

تم تصميم Triconex 8311 للعمل ضمن هيكلية TMR 2oo3، مما يوفر طاقة عالية التوفر إلى هيكليات الوحدة الرئيسية، التوسعية، ووحدة التمديد البعيدة (RXM). لضمان استمرارية تشغيل النظام، تتضمن الوحدة عزلًا جلفانيًا لفصل الاضطرابات التيار المستمر الداخلة عن ناقل طاقة اللوحة الخلفية للنظام. تماشيًا مع متطلبات شهادة SIL3، تدعم الوحدة تنفيذ حالة الأمان؛ فإذا اكتشف دائرة المراقبة التشخيصية الداخلية انحرافًا في الطاقة أو فشلًا في مكون داخلي، تقوم الوحدة بفصل الحماية مع إرسال إشارة حالة الفشل إلى معالجات Tricon، مما يسمح لوحدات الطاقة الاحتياطية بتحمل الحمل دون التأثير على تنفيذ منطق الأمان.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم وحدة 8311 التبديل الساخن أثناء تشغيل النظام النشط؟

ج: نعم، تم تصميم 8311 للتبديل الساخن داخل هيكل Tricon. قبل الإزالة، تحقق من أن وحدة تزويد الطاقة الاحتياطية تعمل بالكامل وقادرة على تحمل الحمل الكلي للنظام لتجنب انقطاع ناقل الطاقة.

س: كيف يؤثر زمن تثبيت الخرج على أداء النظام؟

ج: يوفر زمن تثبيت الخرج الأدنى 2.8 مللي ثانية العازل اللازم للحفاظ على استقرار تنفيذ المنطق أثناء الانخفاضات اللحظية في جهد الدخل، مما يمنع إعادة تشغيل النظام أو أخطاء التشخيص غير الضرورية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكد من أن مصدر التيار المستمر للدخل ضمن نطاق 22-31 فولت تيار مستمر قبل التوصيل لتجنب تفعيل الفيوز الداخلي 15 أمبير.
  2. قم بمحاذاة الوحدة مع فتحة الطاقة في الهيكل وتأكد من الالتحام الكامل مع موصلات اللوحة الخلفية لتقليل مقاومة الاتصال.
  3. شد البراغي الأمامية المثبتة لضمان الاتصال الأرضي الكهربائي المطلوب مع إطار الهيكل.
  4. تأكد من وجود تهوية كافية حول الوحدة لتسهيل تبديد الحرارة، حيث تولد عملية تحويل الطاقة عالية الكثافة حرارة أثناء التشغيل الكامل للحمل.
  5. استخدم أسلاكًا مصنفة بشكل مناسب لتوصيلات دخل التيار المستمر لمنع انخفاض الجهد وضمان أن قدرة التيار تتوافق مع تصنيف الفيوز 15 أمبير.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more