Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

لوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensysلوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensysلوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensys
لوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensys
لوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensys
لوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensys

لوحة إنهاء قياسية Triconex 9563-810 | Invensys


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 9563-810

نوع المنتج : ألواح الإنهاء

بائع المنتج : Triconex


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

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لإنهاء إشارة الحالة المنفصلة داخل منصات SIS، يوفر Invensys Triconex 9563-810، المعروف أيضًا باسم لوحة الإنهاء 9563-810، تنفيذًا ماديًا مباشرًا لتوصيل مدخلات رقمية مشتركة من 16 نقطة. يعمل هذا المكون المادي كواجهة بين أجهزة الحقل ووحدات الإدخال الرقمية ذات 32 نقطة، ويتطلب لوحتين لكل وحدة لاستيعاب السعة الكاملة ذات 32 قناة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج 9563-810
العلامة التجارية Invensys Triconex
نقاط الإدخال 16 نقطة مشتركة
تيار التسرب 3.3 مللي أمبير كحد أقصى / 2.5 مللي أمبير نموذجي

تكامل التكرار الثلاثي المعياري (TMR) في SIS

تم تصميم لوحة 9563-810 للحفاظ على سلامة بنية التكرار الثلاثي المعياري 2oo3 من خلال توفير مسارات إشارة منظمة ومحميّة لمدخلات السلامة الحرجة. كل نقطة من نقاط الإدخال الـ16 محمية بصمام فيوز فردي، مزود بمؤشر بصري لانفجار الفيوز لتسهيل التعرف السريع على الأعطال. يضمن هذا التصميم أن الدائرة القصيرة الموضعية في مدخل حقل واحد لا تؤثر على القنوات المتبقية، مما يدعم تنفيذ حالة آمنة من خلال احتواء الأعطال على مستوى الإنهاء قبل أن تؤثر على منطق وحدة الإدخال الرقمية الأساسية.

الأسئلة المتكررة

س: كم عدد لوحات 9563-810 المطلوبة لوحدة إدخال رقمية ذات 32 نقطة؟

ج: تتطلب كل وحدة إدخال رقمية ذات 32 نقطة (مثل 3503E أو 3505E) لوحتين من نوع 9563-810. تُزوَّد اللوحات بمجموعات تسمية للنقاط 1-16 و17-32 لتمييز البنكين.

س: ما الغرض من أطراف PWR+ وPWR- على هذه اللوحة؟

ج: توفر هذه الأطراف توزيع طاقة مشتركة للأجهزة الميدانية المتصلة باللوحة، مما يبسط بنية الأسلاك لحلقات الإدخال الرقمية بجهد 24 فولت تيار مستمر.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. قم بتركيب لوحة الإنهاء في الخزانة باستخدام ثقوب التثبيت المزودة، مع التأكد من وجود مساحة كافية لتخفيف إجهاد كابلات الحقل.
  2. تحقق من توصيل أسلاك الحقل بأطراف الطاقة المشتركة (PWR+ وPWR-) وفقًا لمخطط توزيع الطاقة للنظام لتجنب دوائر الأرضية.
  3. تأكد من أن جميع الفيوزات مصنفة بتيار 1 أمبير (بطء الانفجار) ومثبتة بشكل صحيح لمنع الانقطاعات غير المرغوب فيها أثناء التشغيل العادي.
  4. استخدم الملصقات المزودة 1-16 أو 17-32 لتحديد خريطة إشارة الإدخال بوضوح على كل لوحة، مع ضمان التوافق مع برنامج تكوين المحطة.
  5. قبل تشغيل النظام، قِس تيار التسرب عبر كل نقطة للتأكد من بقائه ضمن النطاق المحدد (2.5 مللي أمبير نموذجي) وعدم وجود جهاز ميداني معطل أو تلف في عزل الأسلاك.

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