Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2
وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2
وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2
وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2

وحدة معالج التحكم الآمن Yokogawa SCP461-51 S2


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: SCP461-51 S2

نوع المنتج : معالجات التحكم في السلامة

بائع المنتج : Yokogawa


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

تفاصيل المنتج

مُهيّأ لتنفيذ برامج التحكم في السلامة ضمن أنظمة الأجهزة المزوّدة بوظائف السلامة ProSafe-RS، يوفّر Yokogawa SCP461-51 S2 ( SCP461 وحدة معالج التحكم في السلامة) تنفيذًا فيزيائيًا/كهربائيًا مباشرًا. وينفّذ منطق التحكم في السلامة المخزّن في ذاكرة الفلاش المدمجة، مع معالجة بيانات الإشارات في الوقت الفعلي عبر شبكتي Vnet/IP مزدوجتي التكرار.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز SCP461-51 S2
العلامة التجارية Yokogawa
الطراز الأساسي SCP461
المنشأ اليابان
الوزن 0.4 كجم
الأبعاد 12 سم × 8 سم × 6 سم
درجة حرارة التشغيل من -20 إلى 60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة تغذية عبر اللوحة الخلفية السلبية (ناقل النظام)
منصة النظام نظام الأجهزة المزوّدة بوظائف السلامة (SIS) ProSafe-RS
تخزين البرامج ذاكرة فلاش غير متطايرة
تخزين البيانات ذاكرة RAM غير متطايرة (NVRAM)
واجهة الشبكة شبكة تحكم Vnet/IP مزدوجة التكرار
دعم التوسعة ما يصل إلى 32 عقدة N-IO و13 وحدة عقدة آمنة (SNB10D)
الربط البيني للناقل ناقل N-ESB / ناقل ESB ضوئي عبر وحدات الاقتران (S2EN402، SEC401)

بروتوكول حلقة HART بتيار 4-20 mA وعزل القنوات

تتصل SCP461-51-S2 مباشرةً بعقد الإدخال/الإخراج الميدانية، وتعالج الإشارات التناظرية الرقمية وإطارات بيانات المرور المباشر HART المنقولة عبر ناقلي N-ESB وESB الضوئيين. وتعتمد بنية النظام على العزل الجلفاني بين القنوات عبر بطاقات العقد لحماية منطق المعالج من ارتفاعات الجهد المفاجئة في المجال وحلقات التأريض. وتُنفّذ حسابات السلامة في الوقت الفعلي عبر وحدتي معالج تعملان بتكوين تكرار متزامن للحفاظ على توقيت حلقات التحكم والمرور المباشر لإشارات المجال.

الأسئلة الشائعة

س: كيف تحافظ SCP461-51-S2 على بيانات حالة التحكم أثناء انقطاع طاقة غير مُعلن؟

ج: تُكتب بيانات تشغيل النظام النشطة باستمرار في ذاكرة NVRAM المدمجة، التي تحتفظ بحالة النظام دون الاعتماد على بطارية، بينما يوجد منطق التطبيق في ذاكرة فلاش دائمة.

س: كيف يُطبَّق التكرار المزدوج بين وحدات المعالج في حامل ProSafe-RS؟

ج: يتطلب التكرار وحدتي SCP461 متطابقتين تعملان بشكل متزامن. وتعمل وصلة تتبّع مخصصة على مزامنة حالات التنفيذ، بحيث تتولى الوحدة الاحتياطية التحكم فورًا إذا تعطلت الوحدة الأساسية.

س: ما عقد التوسعة التي يمكن ربطها مباشرةً بمعالج SCP461-51-S2؟

ج: يدعم المعالج توصيل ما يصل إلى 32 عقدة N-IO و13 وحدة عقدة آمنة SNB10D لكل محطة تحكم في السلامة (SCS)، باستخدام وصلات ناقل N-ESB أو ESB الضوئية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. أوقف تشغيل اللوحة الخلفية للعقدة الفرعية قبل إدخال وحدة SCP461-51-S2 أو تثبيتها في فتحة المعالج الأساسية.
  2. أحكم ربط مسماري تثبيت الحامل العلوي والسفلي يدويًا، ثم شدّهما بعزم 0.5 نيوتن متر باستخدام مفك عزم برأس مسطح.
  3. صِل كابلي شبكة Vnet/IP الأساسي والثانوي بمنفذي RJ45/LC المخصصين للتكرار، مع التأكد من أن مشابك تخفيف الشد مقفلة بإحكام في موضعها.
  4. تحقق من تثبيت وحدات اقتران الناقل، مثل S2EN402 أو SEC401، بشكل صحيح وإنهائها بمُنهيات ناقل مقاومة 110 أوم حيثما ينطبق ذلك.
  5. أرضِ حامل هيكل النظام بنقطة تأريض وظيفية باستخدام موصل مخصص ذي مقاومة أقل من 1 أوم.

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