1 من 1

أومرون 3G3JZ-A2015 عاكس تيار متردد ثلاثي الطور SYSDRIVE 3G3JZ

أومرون 3G3JZ-A2015 عاكس تيار متردد ثلاثي الطور SYSDRIVE 3G3JZ

تبقى فقط 10 عنصر/عناصر في المخزون
  • الشركة المصنعة: Omron

  • رقم المنتج: 3G3JZ-A2015

  • Country of origin:اليابان

  • نوع المنتج: محركات التردد المتغير

  • الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون

  • الوزن: 3000ج

  • ميناء الشحن: شيامن

  • الضمان: 12 شهرًا

الكمية
عرض التفاصيل الكاملة

الوصف

يوفر محرك التردد المتغير Omron 3G3JZ-A2015 تحكمًا دقيقًا في سرعة المحرك ضمن البنى الصناعية المدمجة، وقد صُمم لتطبيقات الجهد ثلاثي الطور 200 فولت التي تتطلب كفاءة تشغيلية عالية. يدعم عاكس سلسلة SYSDRIVE 3G3JZ محركات بقدرات تصل إلى 1.5 كيلوواط، مقدمًا أداءً موثوقًا واستجابة ديناميكية للعزم. وبفضل حاوية واقية مصنفة IP20، صُمم للدمج الآمن في اللوحات أو للتركيب على الجدران المغلقة، مما يجعله خيارًا متينًا للوحات التحكم بالآلات في البيئات الصعبة.

الميزات الرئيسية

  • تصنيف خرج دقيق: محسّنة بالكامل لتشغيل محركات تيار متردد ثلاثية الطور بقدرة تصل إلى 1.5 كيلوواط.
  • حاوية لوحية متينة: مصنفة IP20 كحد أدنى، ومناسبة للتركيب المتجاور الموفر للمساحة.
  • إدارة حرارية فعّالة: تصميم مُهندَس لتبديد الحرارة بكفاءة داخل لوحات التحكم المغلقة.
  • واجهة سهلة الاستخدام: تبسّط المعايرة في الموقع وضبط المعلمات وتشخيص الأعطال.

التطبيقات

  • الناقلات ومناولة المواد: توفر عزم بدء سلسًا وتحكمًا دقيقًا في السرعة.
  • أنظمة الضخ والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء: تنظم سرعات تدفق السوائل والهواء للحفاظ على الطاقة.
  • آلات التغليف: تتعامل مع دورات التوقف والتشغيل السريعة باستخدام معدلات تباطؤ يمكن التنبؤ بها.
  • خطوط الإنتاج المؤتمتة: يتكامل بسلاسة مع بنى PLC الرئيسية عبر حلقات تحكم رقمية وتماثلية.

المواصفات الفنية

المعلمة قيمة المواصفة
الشركة المصنّعة Omron
رمز الطراز 3G3JZ-A2015
سلسلة المنتج SYSDRIVE 3G3JZ
فئة جهد الإدخال فئة جهد تيار متردد ثلاثي الطور 200 فولت (من 200 إلى 240 فولت تيار متردد)
أقصى قدرة محرك قابلة للتطبيق 1.5 كيلوواط (2.0 حصان)
تصنيف الحاوية IP20 (تركيب على لوحة / تركيب على جدار مغلق)
طريقة التبريد تبريد بالهواء القسري / تبريد بالمروحة
وزن الشحن (محسوب) 3.0 كجم

التوصيلات والواجهات

رمز الطرف الوصف ووظيفة الأطراف
R/L1، S/L2، T/L3 أطراف إدخال مصدر طاقة التيار المتردد للدائرة الرئيسية (ثلاثي الطور، من 200 إلى 240 فولت تيار متردد)
U/T1، V/T2، W/T3 أطراف خرج العاكس متصلة مباشرة بمحرك تيار متردد ثلاثي الطور
+1، +2 / B1، B2 أطراف توصيل مفاعل التيار المستمر ومقاومة الكبح الديناميكي الخارجية
التأريض (PE) طرف تأريض السلامة (يجب تأريضه بإحكام لمنع مشكلات ESD/EMI)

رؤى هندسية مستندة إلى التجارب

الطرازات البديلة والتوافق

يمكن غالبًا ترقية سلسلة 3G3JZ القديمة إلى وحدات قيادة تردد متغير أحدث من Omron MX2 (3G3MX2) أو سلسلة RX. عند الترحيل، تحقّق من اختلافات الأبعاد المادية، ومواضع الأطراف، وعناوين سجلات تحكم Modbus، إذ ستتطلب معلمات 3G3JZ القديمة تعيينًا يدويًا إلى تكوينات CX-Drive الأحدث.

مشكلات التطبيق والملاحظات الهندسية

تجنب تركيب الوحدة في أماكن عالية الرطوبة أو حيث يوجد غبار معدني موصل. احرص على توفير خلوص لا يقل عن 120 مم أعلى وأسفل هيكل وحدة القيادة عند تركيبها داخل لوحة كهربائية مغلقة للسماح بالحمل الحراري الطبيعي، حتى عند تشغيل مراوح التبريد بالهواء القسري. يؤدي تشغيل وحدة القيادة بالقرب من حدودها الحرارية إلى تقصير العمر التشغيلي لمكثفات ناقل التيار المستمر الداخلية بدرجة كبيرة.

نصائح التشغيل الأولي والتوصيلات

للتخلص من مشكلات التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) مع أسلاك التحكم التناظرية منخفضة الجهد القريبة (مثل حلقات خرج PLC بجهد 4-20mA أو 0-10V)، مرّر دائمًا كابلات إدخال/إخراج الطاقة وكابلات الإشارة في مواسير منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم كابلات محرك محمية ومتماثلة، وقم بتأريض الغلاف عند طرف PE الخاص بالعاكس وعند هيكل المحرك.

إرشادات التركيب

تحذير بالغ الأهمية: تظل هناك جهود خطرة داخل مكثفات وحدة القيادة حتى بعد فصل مصدر طاقة التيار المتردد. افصل جميع مصادر الطاقة الكهربائية وانتظر 10 دقائق على الأقل لتفريغ الشحنة. تأكد من عدم وجود جهد بين أطراف ناقل التيار المستمر باستخدام فولتميتر رقمي موثوق ومعاير قبل لمس أي توصيلات أسلاك أو مكونات إلكترونية.
1

ثبّت العاكس رأسيًا على لوح خلفي مسطح ومعدني للمساعدة في التأريض وتبديد الحرارة.

2

وصّل موصلات طاقة الإدخال بالأطراف R/L1 وS/L2 وT/L3. وصّل أسلاك المحرك بالأطراف U/T1 وV/T2 وW/T3.

3

قبل تشغيل وحدة القيادة، اضبط إشارات التحكم (معلمات المصدر/المصب) وفقًا لمتطلبات تصميم نظامك.

ما هو الحد الأقصى لقدرة خرج المحرك التي يدعمها هذا الطراز؟

هذا الطراز مصمم لمحركات التيار المتردد ثلاثية الطور بقدرة قصوى تبلغ 1.5 كيلوواط (ما يعادل 2.0 حصان).

هل يدعم هذا الطراز جهد إدخال أحادي الطور؟

لا، هذا الطراز المحدد يتطلب مصدر تيار متردد ثلاثي الطور بجهد من 200 فولت إلى 240 فولت. لا تقم بتشغيله بخطوط أحادية الطور لأنه سيؤدي إلى حدوث أعطال في فقدان الطور وحماية الجهد المنخفض.

ما هو تصنيف الحماية للغلاف الخارجي لهذا المحول الترددي المتغير (VFD)؟

يتميز بغلاف مصنف بحد أدنى IP20، مما يعني أنه محمي ضد الأجسام الصلبة الغريبة التي يزيد حجمها عن 12.5 مم ولكنه لا يوفر حماية ضد تسرب الماء. يجب تركيبه داخل خزانة تحكم مناسبة.

ما هو الاتجاه الصحيح لتركيب الوحدة داخل الغلاف؟

قم دائمًا بتركيب الوحدة عموديًا على لوحة صلبة، مع ترك مسافة لا تقل عن 120 مم فوق وتحت الغلاف للحفاظ على دوران الهواء وأداء التبريد بشكل صحيح.

الشحن السريع العالمي

  • التوصيل العادي: من 4 إلى 6 أيام عمل عبر DHL وFedEx وUPS.
  • الشحن السريع: شحن في نفس اليوم للطلبات المتوفرة في المخزون والمقدمة قبل الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت GMT+8).
  • تغطية عالمية: نخدم أكثر من 150 دولة، بما في ذلك التوصيل السريع إلى السعودية والإمارات.

الإرجاع والضمان

  • ضمان لمدة 30 يومًا: يتم قبول الإرجاع للمنتجات المتوفرة في المخزون في عبوتها الأصلية المختومة من المصنع.
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: كل مكون صناعي مدعوم بضماننا الفني المهني.

يتم معالجة الطلبات وتسليمها من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية).


للاطلاع على الأهلية الكاملة، ورسوم إعادة التخزين، وتفاصيل الإرجاع الدولي، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي سياسة الاسترداد والإرجاع .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
اليابان

المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

المعرفة التقنية

تحديث واجهات المستخدم البشرية لنظام Bailey INFI 90 Symphony العاملة على OpenVMS Alpha

دليل عملي لاستبدال محطات تشغيل Bailey Symphony القديمة التي تعمل على OpenVMS Alpha. يقارن بين محاكاة Alpha، والترحيل إلى OpenVMS على x86، وإعادة بناء النظام الأساسي باستخدام OPC، والتحديث المرحلي...

لماذا تُعدّ بيانات الصيانة ضرورية للموثوقية الصناعية

تربط بيانات الصيانة بين أوامر العمل وإشارات المستشعرات وسجل الأصول والتكاليف ومعرفة الفنيين. وعند استخدامها بشكل جيد، فإنها تحسّن التخطيط والموثوقية والصيانة التنبؤية والتحكم في قطع الغيار وقرارات...

مشغلات كهربائية مصممة لتحل محل أنظمة القدرة بالموائع: دليل عملي للأتمتة الصناعية

تشرح هذه المقالة كيف تُحدث المشغلات الكهربائية المتكاملة، مثل سلسلة e-Actuator من SMC، تحولًا في التحكم بالحركة الصناعية من خلال استبدال الأنظمة الهوائية والهيدروليكية التقليدية. وتسلّط الضوء على...

العمليات الحسابية باستخدام OpenPLC لتطبيقات الأتمتة الصناعية

تشرح هذه المقالة كيفية إجراء أنظمة PLC للعمليات الرياضية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب باقي القسمة والأسّ ضمن الأتمتة الصناعية. وتوضح كيفية تحويل كتل الوظائف هذه لإشارات المستشعر...

المنطق البولياني المتقدم مع برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) باستخدام مخططات الكتل الوظيفية (FBD): تطبيقات صناعية عملية تتجاوز المنطق الأساسي

تشرح المقالة العديد من وظائف المنطق البولياني المتقدمة المستخدمة في برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، بما يتجاوز عمليات AND وOR وNOT الأساسية. كما توضح كيفية تطبيق أدوات مثل جداول...

المنطق البولياني في برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة: فهم البوابات المنطقية في مخططات الكتل الوظيفية (FBD)

المنطق البولياني هو أساس كل برنامج من برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC). فمن أنظمة التحكم البسيطة في الآلات إلى أنظمة الأتمتة الصناعية المعقدة، تحدد البوابات المنطقية كيفية استجابة المتحكمات...