Skip to content

دنبال چه چیزی می‌گردید؟

باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100
باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100
باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100
باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100

باتری لیتیوم Honeywell 51197593-100


Only 10 left - Selling fast

کد محصول : 51197593-100

نوع محصول : باتری‌های منبع تغذیه

فروشنده محصول : Honeywell


  • قطعات ۱۰۰٪ اصل – بازگشت بدون ریسک تا ۳۰ روز
  • گارانتی ۱ ساله و پشتیبانی تخصصی برای هر سفارش

جزئیات محصول

باتری لیتیومی Honeywell 51197593-100 (51197593-100) که برای حفظ حافظه فرار در سیستم‌های کنترل PLC پیکربندی شده است، اجرای مستقیم برق پشتیبان برای ماژول‌های RAM داخلی و ساعت زمان واقعی را فراهم می‌کند. این واحد به عنوان مؤلفه اصلی ذخیره انرژی استفاده می‌شود که برای انجام وظایف حفظ داده‌ها در سراسر پلتفرم‌های PLC هانیول در هنگام قطع برق اصلی به کار می‌رود.

مشخصات سخت‌افزاری

پارامتر مشخصات
مدل 51197593-100
برند Honeywell
وزن 68.04 گرم
ابعاد 34.3 میلی‌متر × 17.3 میلی‌متر × 17.3 میلی‌متر
دمای کاری مراجعه به مستندات کنترلر
مصرف برق 3.6 ولت (اسمی)
ظرفیت 1200 میلی‌آمپر ساعت (شیمی LiMnO2)

سازگاری با فلش فرم‌ویر و حفظ حافظه

باتری 51197593-100 یک مؤلفه حیاتی برای حفظ وضعیت کنترلر در طول چرخه‌های برق است. در سیستم‌هایی که از حافظه غیر فرار یا سازگاری با فلش فرم‌ویر استفاده می‌کنند، این باتری حافظه CMOS RAM را که شامل منطق کاربر، پارامترهای پیکربندی و رجیسترهای تشخیصی است، حفظ می‌کند. تخلیه این باتری فراتر از حد تعیین شده توسط سازنده می‌تواند منجر به از دست رفتن حافظه برنامه عملیاتی شود که نیازمند دانلود کامل فایل پروژه و بازیابی پیکربندی سیستم است.

سؤالات متداول

س: هر چند وقت یکبار باید باتری 51197593-100 تعویض شود؟

ج: فواصل تعویض باتری بستگی به چرخه کاری PLC و تعداد دفعات قطعی برق دارد. وضعیت تشخیصی کنترلر را برای هشدار «باتری ضعیف» زیر نظر بگیرید که معمولاً قبل از افت ولتاژ ترمینال به زیر آستانه حفظ داده‌ها فعال می‌شود.

س: آیا تعویض این باتری در حالی که PLC روشن است ایمن است؟

ج: بیشتر معماری‌های PLC هانیول اجازه تعویض داغ این باتری را در حالی که کنترلر روشن است می‌دهند. این کار تأمین برق RAM را حفظ می‌کند و از از دست رفتن حافظه در طول تعویض جلوگیری می‌کند. برای تأیید پشتیبانی از تعویض زنده، به دفترچه سخت‌افزار سری کنترلر مربوطه مراجعه کنید.

راهنمای نصب در محل

  • تأیید قطبیت: اطمینان حاصل کنید که باتری با جهت مثبت و منفی صحیح نسبت به محفظه کانکتور نصب شده است. قطبیت معکوس می‌تواند منجر به آسیب داخلی مدار یا خرابی عملکرد حفظ حافظه شود.
  • قرارگیری کانکتور: کانکتور باتری را به طور کامل در محل اتصال PLC وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که مکانیزم قفل، در صورت وجود، فعال شده تا از شل شدن اتصال به دلیل لرزش جلوگیری شود.
  • نگهداری و حمل‌ونقل: واحدهای جایگزین را در محیطی خنک و خشک نگهداری کنید. از تماس با اشیاء فلزی که ممکن است باعث اتصال کوتاه بین ترمینال‌های باتری شود، خودداری کنید، زیرا این امر منجر به تخلیه سریع ظرفیت و آسیب دائمی می‌شود.
  • دفع: باتری مصرف شده را مطابق با مقررات محلی مربوط به ضایعات شیمیایی صنعتی و محیط زیست برای سلول‌های قدرت مبتنی بر لیتیوم دفع کنید.

اطلاعات اضافی

  • قطعات ۱۰۰٪ اصل: تمامی محصولات اصلی و اصیل هستند و عملکرد صنعتی قابل اعتمادی را تضمین می‌کنند.
  • ضمانت بازگشت وجه ۳۰ روزه: هر کالای موجود در انبار را می‌توانید ظرف ۳۰ روز در بسته‌بندی اصلی و بازنشده بازگردانید و وجه کامل دریافت کنید (هزینه‌های حمل و نقل و کارمزدها مستثنی هستند).
  • گارانتی ۱۲ ماهه: شامل نقص‌های مواد یا ساخت می‌شود؛ سوء استفاده، فرسودگی طبیعی یا تغییرات غیرمجاز را شامل نمی‌شود.
  • ارسال به سراسر جهان: ما از طریق USPS، UPS، FedEx و DHL ارسال می‌کنیم. زمان تحویل بسته به کشور متفاوت است و ممکن است مشمول هزینه‌های گمرکی یا واردات باشد.
  • پشتیبانی و تماس: پشتیبانی فنی و گارانتی در هر زمان در دسترس است. برای تماس اینجا کلیک کنید: تماس.
  • راهنمای خرید: مشخصات و سازگاری محصول را قبل از سفارش به دقت بررسی کنید تا از کاربرد صحیح اطمینان حاصل شود.




محصولات مشاهده شده اخیر

راهنمای فناوری و خرید

بینش‌های فنی، راهنماهای نصب و نکات خرید
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

پیاده‌سازی توالی داده‌های FIFO و LIFO در برنامه‌نویسی PLC

مدیریت داده به عنوان سنگ بنای اتوماسیون صنعتی مدرن عمل می‌کند. چه در حال ردیابی مواد روی نوار نقاله باشید و چه مدیریت توالی‌های دسته‌ای در یک فرآیند، مهندسان اغلب به منطق ترتیبی تکیه می‌کنند. دو ساختار اصلی—اولین ورودی، اولین خروجی (FIFO) و آخرین ورودی، اولین خروجی (LIFO)—پایه و اساس این مدیریت داده را تشکیل می‌دهند. تسلط بر این بلوک‌ها به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد عملیات پیچیده ماشین‌ها را به طور مؤثر بهینه کنند.

Read more
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

تحولات معماری‌های سیستم اسکادا در اتوماسیون صنعتی

یک سیستم قدرتمند کنترل نظارتی و جمع‌آوری داده‌ها (SCADA) به‌عنوان قلب تپنده عملیات صنعتی مدرن عمل می‌کند. درک معماری سیستم SCADA برای مهندسانی که در حال طراحی سیستم‌های کنترل کارآمد هستند، حیاتی است. این معماری‌ها از ساختارهای ایزوله و یکپارچه به اکوسیستم‌های شبکه‌ای و بسیار متصل تکامل یافته‌اند. انتخاب طراحی مناسب نیازمند تعادل بین قابلیت مشاهده داده‌ها، قدرت پردازش و نیازهای مقیاس‌پذیری بلندمدت است.

Read more
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

انتخاب کنترل‌کننده مناسب: PLC در مقابل کنترل‌کننده حرکت در اتوماسیون صنعتی

انتخاب معماری کنترل بهینه یک تصمیم اساسی در اتوماسیون صنعتی است. مهندسان اغلب باید بین یک کنترل‌کننده منطقی برنامه‌پذیر (PLC) و یک کنترل‌کننده حرکت اختصاصی انتخاب کنند. در حالی که هر دو سیستم ماشین‌آلات را مدیریت می‌کنند، فلسفه‌های طراحی پایه‌ای آن‌ها به طور قابل توجهی متفاوت است و بر عملکرد، مقیاس‌پذیری و یکپارچگی سیستم تأثیر می‌گذارد.

Read more