1 من 1

مرحّل الحالة الصلبة ثلاثي الطور من سلسلة Omron G3PE-235B-3N G3PE

مرحّل الحالة الصلبة ثلاثي الطور من سلسلة Omron G3PE-235B-3N G3PE

تبقى فقط 3 عنصر/عناصر في المخزون
  • الشركة المصنعة: Omron

  • رقم المنتج: G3PE-235B-3N

  • Country of origin:اليابان

  • نوع المنتج: مرحلات الحالة الصلبة ثلاثية الطور

  • الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون

  • الوزن: 500ج

  • ميناء الشحن: شيامن

  • الضمان: 12 شهرًا

الكمية
عرض التفاصيل الكاملة

الوصف

مصمم للتبديل عالي التردد لعناصر التسخين الصناعية، يوفر أومرون G3PE-235B-3N تحكمًا قويًا ثلاثي الطور بحالة صلبة مع وظيفة عبور الصفر المدمجة. يعمل هذا القاطع بحالة صلبة بجهد تحكم من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر ومصمم لتبديل الأحمال المقننة حتى 240 فولت تيار متردد عند تيار إخراج 35 أمبير (عند درجة حرارة محيطة 40 درجة مئوية). باستخدام عزل الفوتوترياك، يعزل الجهاز دوائر التحكم منخفضة الجهد عن الارتفاعات المفاجئة ذات الجهد العالي على جانب الحمل، مما يوفر إدارة حرارية موثوقة للغاية في البيئات الصعبة.

الميزات

  • المشتت الحراري المدمج يحسن التبديد الحراري، محافظًا على الأداء في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة.
  • دائرة عبور الصفر المدمجة تقلل من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) والضوضاء الكهربائية أثناء انتقالات التبديل.
  • عزل الفوتوترياك يوفر فصلًا جلفانيًا بنسبة 100% بين قنوات الإدخال والإخراج.
  • هيكل الطرف البرغي يضمن نهايات آمنة مقاومة للاهتزاز للأسلاك ذات التيار العالي.
  • تسمح تكوينات التثبيت على سكة DIN واللوحة بالتكامل المرن في الخزانات.

التطبيقات

  • أفران إعادة التدفق الصناعية وأشرطة ختم الحرارة لآلات التعبئة.
  • حجرات تصنيع أشباه الموصلات وأجهزة التحكم في سخانات الترسيب.
  • معدات بثق البلاستيك، التشكيل بالحقن، والتشكيل الحراري.
  • حجرات اختبار البيئة وأنظمة التحكم في المناخ الصناعي.

المواصفات الفنية

الشركة المصنعة أومرون
النموذج / رقم المنتج G3PE-235B-3N
جهد إدخال التحكم من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر
نطاق الإدخال التشغيلي من 9.6 إلى 30 فولت تيار مستمر
تيار الإدخال 10 مللي أمبير كحد أقصى (عند 24 فولت تيار مستمر)
جهد التشغيل / الإفراج المطلوب 9.6 فولت تيار مستمر كحد أقصى / 1 فولت تيار مستمر كحد أدنى
جهد الحمل المقنن من 100 إلى 240 فولت تيار متردد
نطاق جهد الحمل من 75 إلى 264 فولت تيار متردد
تيار الحمل 35 أمبير (عند درجة حرارة محيطة 40 درجة مئوية)
الحد الأدنى لتيار الحمل 0.5 أمبير
مقاومة تيار الاندفاع 440 أمبير (60 هرتز، دورة واحدة)
قيمة I²t المسموح بها 1260 A²s
سعة الحمل المطبقة 12.1 كيلو واط (عند 200 فولت تيار متردد)
طريقة العزل فوتوترياك
وظيفة عبور الصفر مزود بـ
هيكل الطرف طرف برغي
الوزن 3.0 كجم

الاتصالات والواجهات

مجموعة الأطراف التسمية الوظيفة / تعيين الاتصال
أطراف الإدخال / التحكم A1 (+) مدخل التحكم بالتيار المستمر الموجب (من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر)
A2 (-) مدخل التحكم بالتيار المستمر السالب (مشترك / أرضي)
أطراف الإخراج / خط الطاقة L1 / L2 / L3 مدخلات خط التيار المتردد للطور A وB وC (من 100 إلى 240 فولت تيار متردد)
T1 / T2 / T3 أطراف حمل التيار المتردد التي تخرج إلى دوائر السخان / الحمل
الأرضي / PE طرف الأرضي الحامي متصل بكتلة المشتت الحراري

رؤى هندسية تجريبية

النماذج البديلة والتوافق

اللاحقة "3N" تحدد نموذجاً مزوداً بمشتت حرارة مدمج وتكوين ثلاثي الطور بدون فارستور مدمج. يحل محل تكوينات G3PE القديمة التي تتطابق مع ملف التيار 35 أمبير، لكن يجب التحقق من متطلبات مساحة اللوحة بسبب ملف التبريد المدمج. عند الانتقال من أنظمة التحكم ثنائية الطور (مثل G3PE-235B-2N) إلى ثلاثية الطور، تأكد من أن برنامج PLC الخاص بك وأجهزة السلامة تأخذ في الاعتبار تبديل جميع الأطوار الثلاثة لتحسين توازن الخطوط والقضاء على الجهود العائمة على النيوترال في الأحمال المتصلة بطريقة دلتا.

مخاطر التطبيق وملاحظات هندسية

التخفيض الحراري هو السبب الرئيسي للفشل في خزانات الصناعة المغلقة. تم حساب تصنيف 35 أمبير عند درجة حرارة محيطة 40 درجة مئوية أو أقل. إذا ارتفعت درجة حرارة اللوحة الداخلية إلى 60 درجة مئوية، يجب تخفيض التيار المستمر الأقصى بحوالي 40%. تأكد من وجود فراغ عمودي لا يقل عن 80 مم وفراغ أفقي 30 مم بين G3PE-235B-3N والأجهزة المحيطة للحفاظ على تدفق الهواء عبر زعانف مشتت الحرارة.

نصائح التشغيل والتوصيل

لتجنب المقاومة العالية الموضعية واحتراق الأطراف، يجب شد أطراف الطاقة بدقة بين 1.47 إلى 1.96 نيوتن-متر باستخدام براغي طرفية M5. لا تستخدم نهايات الأسلاك الملحومة في أطراف المشابك اللولبية؛ يُنصح بشدة باستخدام أطراف دبوس مضغوطة أو حلقات توصيل. إذا كنت تقوم بتبديل عناصر تسخين حثية بدلاً من الأحمال المقاومة فقط، تحقق من أن ذروة تيار بدء الحمل تبقى ضمن تصنيف 440 أمبير (عند 60 هرتز) غير المتكرر لتجنب تدهور الفوتوترياك الداخلي.

إرشادات التركيب

تحذير حرج: خطر الجهد العالي

افصل جميع مصادر الطاقة الرئيسية الثلاثية الطور ودارات التحكم المساعدة قبل التعامل مع الأطراف أو محاولة التركيب. انتظر على الأقل 5 دقائق بعد فصل الطاقة للسماح بتفريغ الشحنات المتبقية. تحقق من حالة عدم وجود جهد باستخدام مقياس متعدد معاير عبر جميع الخطوط قبل تنفيذ التوصيل.

1
التركيب الميكانيكي: قم بتركيب الجهاز عمودياً على سكة DIN قياسية 35 مم أو مباشرة على اللوحة الخلفية باستخدام براغي التثبيت. تأكد من أن زعانف التبريد تكون عمودية لتسهيل الحمل الحراري الطبيعي.
2
التأريض: قم بتوصيل طرف التأريض الوقائي (PE) لمجموعة مشتت الحرارة إلى قضيب التأريض الرئيسي للوحة باستخدام موصل نحاسي منخفض المقاومة.
3
توصيل الإدخال: قم بتوصيل خطوط التحكم 12 إلى 24 فولت تيار مستمر إلى الطرف الموجب A1 والطرف السالب A2. تأكد من الحفاظ على القطبية؛ فالقطبية الخاطئة ستمنع التفعيل.
4
توصيل الحمل: قم بتوصيل خطوط الدخل الثلاثية الطور إلى L1 وL2 وL3، وخطوط سخان الخرج إلى T1 وT2 وT3. تحقق من أن توازن الحمل عبر الأطوار الثلاثة لا يتجاوز 35 أمبير لكل طور.

ما هو الغرض من وظيفة العبور الصفري في G3PE-235B-3N؟

تضمن وظيفة العبور الصفري أن يقوم المرحل بالتشغيل فقط عندما يكون جهد حمل التيار المتردد قريبًا من الصفر. هذا يقلل بشكل كبير من تيارات التدفق، ويحد من الضوضاء الكهربائية العابرة، ويقلل من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) على شبكات الاتصالات القريبة.

كيف تؤثر درجة حرارة البيئة على قدرة حمل التيار لهذا المرحل الصلب؟

التيار الأقصى المصنف 35 أمبير محدد عند درجة حرارة بيئة 40 درجة مئوية أو أقل. فوق 40 درجة مئوية، ينخفض التيار المسموح به للحمل وفقًا لمنحنى تخفيض الحرارة للجهاز لمنع تلف المكونات الداخلية.

هل يمكن استخدام G3PE-235B-3N لتبديل أحمال المحركات الحثية؟

تم تحسين G3PE-235B-3N لتبديل أحمال التسخين المقاومة (واجب AC-51). بينما يمكنه تبديل الأحمال الحثية، يجب حساب تيارات التدفق بعناية لضمان عدم تجاوزها تصنيف الاندفاع غير المتكرر البالغ 440 أمبير.

ما هو مواصفة عزم الدوران الموصى بها لمسامير طرف الطاقة؟

تستخدم أطراف الطاقة مسامير بحجم M5 ويجب شدها بعزم دوران دقيق يتراوح بين 1.47 إلى 1.96 نيوتن-متر لضمان اتصال كهربائي مستقر ومنع نقاط السخونة الحرارية.

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...