General Electric

บอร์ดแหล่งจ่ายไฟ GE Mark IV Speedtronic DS3800NPSE1E1G

SKU DS3800NPSE1E1G

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: DS3800NPSE1E1G
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: แผงแหล่งจ่ายไฟ
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.34 kg
  • Dimensions: 23.8 ซม. x 17.7 ซม. x 4 ซม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 DS3800NPSE1E1G (DS3800NPSE1E1G) เป็นองค์ประกอบควบคุมแรงดันไฟฟ้ากำลังสูงที่มีความน่าเชื่อถือสูง ผลิตและออกแบบโดย General Electric ภายใต้สถาปัตยกรรมควบคุมกังหัน Speedtronic Mark IV แบบคลาสสิก โดยทำหน้าที่เป็นแผงวงจรจ่ายไฟภายในโดยเฉพาะ แผงวงจรพิมพ์นี้จะปรับสภาพ ทำให้เสถียร และกระจายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงดิบภายใน เพื่อรองรับแกนประมวลผลสำคัญและชุดลอจิกตัดการทำงานของระบบควบคุมกังหัน โรงงานกังหันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบจ่ายโหลดพื้นฐาน โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ และแท่นสกัดก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ต่างพึ่งพา DS3800NPSE1E1G (DS3800NPSE1E1G) เพื่อดำเนินกระบวนการอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่สะอาดและมีระลอกคลื่นต่ำให้แก่ชิปต้นทางที่มีความไวสูง แผงวงจรนี้จึงช่วยป้องกันสัญญาณลอจิกขาดหาย ลดแรงดันกระชากชั่วขณะที่เป็นอันตราย และป้องกันการหยุดทำงานฉุกเฉินของกังหันหรือเหตุการณ์ความเร็วรอบเกินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

โครงสร้างการจัดวางองค์ประกอบ

โทโพโลยีฮาร์ดแวร์ภายใน ลายวงจรสำหรับระบบป้องกัน และเมทริกซ์การปรับตั้งบนบอร์ดของแผงจ่ายไฟ DS3800NPSE1E1G ช่วยให้การกรองสายมีประสิทธิภาพสูงและการควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีเสถียรภาพ

  • การจัดวางอินเทอร์เฟซแนวตั้ง: ติดตั้งอินเทอร์เฟซคอนเน็กเตอร์ตัวผู้สีฟ้าอ่อนที่จัดเรียงในแนวตั้งอย่างโดดเด่นสองชุด พร้อมซับคอนเน็กเตอร์สีฟ้าอ่อนขนาดกะทัดรัดอีกหนึ่งชุด เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลหลายบัสมีความเสถียร

  • การกรองแบบคาปาซิทีฟความจุสูง: ประกอบด้วยองค์ประกอบคาปาซิทีฟสีน้ำเงินขนาดกลางจำนวนยี่สิบเจ็ดตัว ซึ่งติดป้ายกำกับตั้งแต่ C1 ถึง C27 และจัดเรียงเป็นแถวแนวตั้งอย่างเป็นระเบียบ พร้อมคาปาซิเตอร์สีเงินเก้าตัวที่ติดป้ายกำกับตั้งแต่ C31 ถึง C39 และจัดเรียงในแนวนอน เพื่อช่วยลดระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้า

  • การป้องกันกระแสเกินบนบอร์ด: ติดตั้งชุดฟิวส์บนบอร์ดที่ใช้งานได้สี่ชุด พร้อมตำแหน่งลายวงจรที่เจาะรูเตรียมไว้แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอีกสองตำแหน่ง ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาปรับค่าขอบเขตความปลอดภัยจากกระแสเกินตามโหลดของแผงควบคุมแต่ละชุดได้

  • การปรับเทียบแรงดันแบบไดนามิก: ติดตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำสูง 3 ตัวพร้อมหน้าปัดหมุนที่ปรับด้วยมือได้ ช่วยให้ปรับเทียบค่าความต้านทานเอาต์พุตและเกณฑ์การควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำโดยตรงบนแท่นทดสอบ

  • เมทริกซ์ป้องกันแรงดันชั่วขณะ: ผสานไดโอดขนาดเล็กสีดำและเทา 24 ตัวที่จัดเรียงเป็นแนวตั้งอย่างแม่นยำเข้ากับวาริสเตอร์โลหะออกไซด์ (MOV) สำหรับงานหนักที่ฐานด้านล่าง เพื่อระบายแรงดันกระชากขาเข้าจากโหลดเหนี่ยวนำที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วลงสู่กราวด์

พารามิเตอร์การทำงานและตัวชี้วัดสินทรัพย์

พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ มาตรฐานข้อกำหนดทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง
รหัสรุ่น DS3800NPSE1E1G
ผู้ผลิตแบรนด์ General Electric (กลุ่ม GE Controls)
สายผลิตภัณฑ์ระบบควบคุม แพลตฟอร์มควบคุมกังหัน Speedtronic Mark IV
การจำแนกประเภทโมดูล ชุดแผงจ่ายไฟ DC ภายใน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ คอนเน็กเตอร์ตัวผู้ขนาดใหญ่ 2 ตัว และคอนเน็กเตอร์ขนาดเล็ก 1 ตัว (สีฟ้าอ่อน)
การจัดวางชุดคาปาซิเตอร์ แนวตั้งสีน้ำเงิน 27 ตัว (C1-C27) / แนวนอนสีเงิน 9 ตัว (C31-C39)
ชุดป้องกันแรงดันกระชาก วาริสเตอร์โลหะออกไซด์ (MOV) ติดตั้งรวมที่ด้านล่าง
กลไกปรับแรงดันไฟฟ้า โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหน้าปัดหมุนความแม่นยำสูง 3 ตัว
รูปแบบฟิวส์บนแผง ขั้วต่อฟิวส์แบบแอ็กทีฟ 4 จุด (ช่องขยายเสริม 2 ช่อง)
การติดตั้งเชิงกล จุดยึดแยกฉนวนที่เจาะจากโรงงาน 4 จุด
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน พารามิเตอร์การทำงานต่อเนื่อง 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส
ขอบเขตอุณหภูมิในการจัดเก็บ ขีดจำกัดการใช้งานสูงสุดแบบขยาย -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส
แหล่งกำเนิดการผลิต สหรัฐอเมริกา (USA)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอายุการใช้งานและการวินิจฉัยแผงกังหัน

เหตุใดการจัดวางของ DS3800NPSE1E1G จึงมีไดโอดและคาปาซิเตอร์บนแผงจำนวนมากเช่นนี้

ระบบควบคุมกังหัน Mark IV ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟที่คงที่และไม่ขาดช่วง พื้นที่วงจรกว่าหนึ่งในสามของ DS3800NPSE1E1G ติดตั้งคาปาซิเตอร์สีน้ำเงินคุณภาพสูงและไดโอดกรองจำนวนมาก เพื่อสร้างเมทริกซ์การเรียงกระแสและปรับเรียบหลายขั้นตอน ชุดอุปกรณ์ที่หนาแน่นนี้ช่วยกรองความเพี้ยนฮาร์มอนิกจากเครื่องจักรโดยรอบ ป้องกันระลอกแรงดันไฟฟ้าไม่ให้รบกวนวงจรตรวจจับความเร็วที่สำคัญ

รูที่เจาะและหุ้มฉนวนจากโรงงานทั้งสี่รูตรงมุมของแผงวงจรมีไว้เพื่ออะไร

ตำแหน่งที่เจาะอย่างแม่นยำเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดสเปเซอร์แยกขนาดใหญ่ให้มั่นคง เนื่องจากแผงจ่ายไฟสร้างความร้อนและรองรับความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าแผงประมวลผลลอจิก จุดยึดหุ้มฉนวนเหล่านี้จึงแยกแผ่นวงจรออกจากโครงแชสซีโลหะในเชิงโครงสร้าง ป้องกันการลัดวงจรระหว่างลายวงจรกับแชสซี และลดการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำของแผงโครงสร้าง

สามารถเปลี่ยนฟิวส์แต่ละตัวที่ขาดบนแผง DS3800NPSE1E1G ขณะที่กังหันกำลังทำงานได้หรือไม่

ไม่ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย การอาร์กแบบเหนี่ยวนำ หรือการตัดการทำงานโดยไม่คาดคิดในตัวควบคุม Mark IV หลัก คุณต้องปิดแหล่งจ่ายไฟของแร็กจ่ายไฟเฉพาะชุดนั้นโดยสมบูรณ์ก่อนตรวจสอบหรือเปลี่ยนฟิวส์หรือทำการปรับตั้งใด ๆ


โปรโตคอลวิศวกรรมภาคสนามและการติดตั้ง

  • การติดตั้งสเปเซอร์หุ้มฉนวนและการแยกทางไฟฟ้าของแชสซี:

    เมื่อติดตั้งแผงจ่ายไฟ DS3800NPSE1E1G ในช่องติดตั้งของตู้ Mark IV ให้ใช้สเปเซอร์หกเหลี่ยมไนลอนชนิดไม่นำไฟฟ้าที่ยังใหม่สอดผ่านรูยึดที่เจาะจากโรงงานทั้งสี่รูเสมอ ขันสกรูยึดด้วยแรงบิดสูงสุด 0.5 N-m (4.4 นิ้ว-ปอนด์) การไม่ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าระหว่างลายวงจรบริเวณขอบแผงกับแผงแบ็กเพลนโลหะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดลงกราวด์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อส่วนประกอบลอจิกต้นทาง

  • การสอบเทียบโพเทนชิออมิเตอร์และการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า:

    ก่อนนำช่องสัญญาณออนไลน์กลับมาใช้งาน ให้ใช้มัลติมิเตอร์ดิจิทัลที่ผ่านการสอบเทียบตรวจสอบเอาต์พุตที่จุดทดสอบ ปรับโพเทนชิออมิเตอร์แบบหมุนทั้งสามตัวอย่างนุ่มนวลโดยใช้เครื่องมือปรับแบบเซรามิกหุ้มฉนวน การตั้งค่าเร็วเกินไปอาจทำให้แรงดันไฟฟ้ากระโดดและก่อให้เกิดสัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าเกินภายในแผงควบคุม Mark IV ส่วนกลาง

  • ระยะห่างเพื่อการระบายความร้อนแบบพาความร้อนและการบำรุงรักษาฟิวส์:

    แผงจ่ายไฟจะคายความร้อนอย่างต่อเนื่องระหว่างการทำงาน ให้เว้นช่องว่างระบายอากาศทางกายภาพอย่างน้อย 5 ซม. รอบขอบเขตของแผงภายในโครงแร็ก เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดติดตั้งอย่างแน่นหนาในขายึดที่กำหนด และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอด้วยฟิวส์อุตสาหกรรมแบบขาดเร็วของแท้ที่มีพิกัดแรงดันและกระแสเท่ากันเท่านั้น

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews

DS3800NPSE1E1G

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

บอร์ดแหล่งจ่ายไฟ GE Mark IV Speedtronic DS3800NPSE1E1G

Only 3 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: DS3800NPSE1E1G

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: แผงแหล่งจ่ายไฟ

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 340g

  • Dimensions: 23.8 ซม. x 17.7 ซม. x 4 ซม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 DS3800NPSE1E1G (DS3800NPSE1E1G) เป็นองค์ประกอบควบคุมแรงดันไฟฟ้ากำลังสูงที่มีความน่าเชื่อถือสูง ผลิตและออกแบบโดย General Electric ภายใต้สถาปัตยกรรมควบคุมกังหัน Speedtronic Mark IV แบบคลาสสิก โดยทำหน้าที่เป็นแผงวงจรจ่ายไฟภายในโดยเฉพาะ แผงวงจรพิมพ์นี้จะปรับสภาพ ทำให้เสถียร และกระจายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงดิบภายใน เพื่อรองรับแกนประมวลผลสำคัญและชุดลอจิกตัดการทำงานของระบบควบคุมกังหัน โรงงานกังหันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบจ่ายโหลดพื้นฐาน โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ และแท่นสกัดก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ต่างพึ่งพา DS3800NPSE1E1G (DS3800NPSE1E1G) เพื่อดำเนินกระบวนการอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่สะอาดและมีระลอกคลื่นต่ำให้แก่ชิปต้นทางที่มีความไวสูง แผงวงจรนี้จึงช่วยป้องกันสัญญาณลอจิกขาดหาย ลดแรงดันกระชากชั่วขณะที่เป็นอันตราย และป้องกันการหยุดทำงานฉุกเฉินของกังหันหรือเหตุการณ์ความเร็วรอบเกินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

โครงสร้างการจัดวางองค์ประกอบ

โทโพโลยีฮาร์ดแวร์ภายใน ลายวงจรสำหรับระบบป้องกัน และเมทริกซ์การปรับตั้งบนบอร์ดของแผงจ่ายไฟ DS3800NPSE1E1G ช่วยให้การกรองสายมีประสิทธิภาพสูงและการควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีเสถียรภาพ

  • การจัดวางอินเทอร์เฟซแนวตั้ง: ติดตั้งอินเทอร์เฟซคอนเน็กเตอร์ตัวผู้สีฟ้าอ่อนที่จัดเรียงในแนวตั้งอย่างโดดเด่นสองชุด พร้อมซับคอนเน็กเตอร์สีฟ้าอ่อนขนาดกะทัดรัดอีกหนึ่งชุด เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลหลายบัสมีความเสถียร

  • การกรองแบบคาปาซิทีฟความจุสูง: ประกอบด้วยองค์ประกอบคาปาซิทีฟสีน้ำเงินขนาดกลางจำนวนยี่สิบเจ็ดตัว ซึ่งติดป้ายกำกับตั้งแต่ C1 ถึง C27 และจัดเรียงเป็นแถวแนวตั้งอย่างเป็นระเบียบ พร้อมคาปาซิเตอร์สีเงินเก้าตัวที่ติดป้ายกำกับตั้งแต่ C31 ถึง C39 และจัดเรียงในแนวนอน เพื่อช่วยลดระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้า

  • การป้องกันกระแสเกินบนบอร์ด: ติดตั้งชุดฟิวส์บนบอร์ดที่ใช้งานได้สี่ชุด พร้อมตำแหน่งลายวงจรที่เจาะรูเตรียมไว้แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอีกสองตำแหน่ง ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาปรับค่าขอบเขตความปลอดภัยจากกระแสเกินตามโหลดของแผงควบคุมแต่ละชุดได้

  • การปรับเทียบแรงดันแบบไดนามิก: ติดตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำสูง 3 ตัวพร้อมหน้าปัดหมุนที่ปรับด้วยมือได้ ช่วยให้ปรับเทียบค่าความต้านทานเอาต์พุตและเกณฑ์การควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำโดยตรงบนแท่นทดสอบ

  • เมทริกซ์ป้องกันแรงดันชั่วขณะ: ผสานไดโอดขนาดเล็กสีดำและเทา 24 ตัวที่จัดเรียงเป็นแนวตั้งอย่างแม่นยำเข้ากับวาริสเตอร์โลหะออกไซด์ (MOV) สำหรับงานหนักที่ฐานด้านล่าง เพื่อระบายแรงดันกระชากขาเข้าจากโหลดเหนี่ยวนำที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วลงสู่กราวด์

พารามิเตอร์การทำงานและตัวชี้วัดสินทรัพย์

พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ มาตรฐานข้อกำหนดทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง
รหัสรุ่น DS3800NPSE1E1G
ผู้ผลิตแบรนด์ General Electric (กลุ่ม GE Controls)
สายผลิตภัณฑ์ระบบควบคุม แพลตฟอร์มควบคุมกังหัน Speedtronic Mark IV
การจำแนกประเภทโมดูล ชุดแผงจ่ายไฟ DC ภายใน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ คอนเน็กเตอร์ตัวผู้ขนาดใหญ่ 2 ตัว และคอนเน็กเตอร์ขนาดเล็ก 1 ตัว (สีฟ้าอ่อน)
การจัดวางชุดคาปาซิเตอร์ แนวตั้งสีน้ำเงิน 27 ตัว (C1-C27) / แนวนอนสีเงิน 9 ตัว (C31-C39)
ชุดป้องกันแรงดันกระชาก วาริสเตอร์โลหะออกไซด์ (MOV) ติดตั้งรวมที่ด้านล่าง
กลไกปรับแรงดันไฟฟ้า โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหน้าปัดหมุนความแม่นยำสูง 3 ตัว
รูปแบบฟิวส์บนแผง ขั้วต่อฟิวส์แบบแอ็กทีฟ 4 จุด (ช่องขยายเสริม 2 ช่อง)
การติดตั้งเชิงกล จุดยึดแยกฉนวนที่เจาะจากโรงงาน 4 จุด
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน พารามิเตอร์การทำงานต่อเนื่อง 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส
ขอบเขตอุณหภูมิในการจัดเก็บ ขีดจำกัดการใช้งานสูงสุดแบบขยาย -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส
แหล่งกำเนิดการผลิต สหรัฐอเมริกา (USA)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอายุการใช้งานและการวินิจฉัยแผงกังหัน

เหตุใดการจัดวางของ DS3800NPSE1E1G จึงมีไดโอดและคาปาซิเตอร์บนแผงจำนวนมากเช่นนี้

ระบบควบคุมกังหัน Mark IV ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟที่คงที่และไม่ขาดช่วง พื้นที่วงจรกว่าหนึ่งในสามของ DS3800NPSE1E1G ติดตั้งคาปาซิเตอร์สีน้ำเงินคุณภาพสูงและไดโอดกรองจำนวนมาก เพื่อสร้างเมทริกซ์การเรียงกระแสและปรับเรียบหลายขั้นตอน ชุดอุปกรณ์ที่หนาแน่นนี้ช่วยกรองความเพี้ยนฮาร์มอนิกจากเครื่องจักรโดยรอบ ป้องกันระลอกแรงดันไฟฟ้าไม่ให้รบกวนวงจรตรวจจับความเร็วที่สำคัญ

รูที่เจาะและหุ้มฉนวนจากโรงงานทั้งสี่รูตรงมุมของแผงวงจรมีไว้เพื่ออะไร

ตำแหน่งที่เจาะอย่างแม่นยำเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดสเปเซอร์แยกขนาดใหญ่ให้มั่นคง เนื่องจากแผงจ่ายไฟสร้างความร้อนและรองรับความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าแผงประมวลผลลอจิก จุดยึดหุ้มฉนวนเหล่านี้จึงแยกแผ่นวงจรออกจากโครงแชสซีโลหะในเชิงโครงสร้าง ป้องกันการลัดวงจรระหว่างลายวงจรกับแชสซี และลดการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำของแผงโครงสร้าง

สามารถเปลี่ยนฟิวส์แต่ละตัวที่ขาดบนแผง DS3800NPSE1E1G ขณะที่กังหันกำลังทำงานได้หรือไม่

ไม่ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย การอาร์กแบบเหนี่ยวนำ หรือการตัดการทำงานโดยไม่คาดคิดในตัวควบคุม Mark IV หลัก คุณต้องปิดแหล่งจ่ายไฟของแร็กจ่ายไฟเฉพาะชุดนั้นโดยสมบูรณ์ก่อนตรวจสอบหรือเปลี่ยนฟิวส์หรือทำการปรับตั้งใด ๆ


โปรโตคอลวิศวกรรมภาคสนามและการติดตั้ง

  • การติดตั้งสเปเซอร์หุ้มฉนวนและการแยกทางไฟฟ้าของแชสซี:

    เมื่อติดตั้งแผงจ่ายไฟ DS3800NPSE1E1G ในช่องติดตั้งของตู้ Mark IV ให้ใช้สเปเซอร์หกเหลี่ยมไนลอนชนิดไม่นำไฟฟ้าที่ยังใหม่สอดผ่านรูยึดที่เจาะจากโรงงานทั้งสี่รูเสมอ ขันสกรูยึดด้วยแรงบิดสูงสุด 0.5 N-m (4.4 นิ้ว-ปอนด์) การไม่ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าระหว่างลายวงจรบริเวณขอบแผงกับแผงแบ็กเพลนโลหะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดลงกราวด์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อส่วนประกอบลอจิกต้นทาง

  • การสอบเทียบโพเทนชิออมิเตอร์และการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า:

    ก่อนนำช่องสัญญาณออนไลน์กลับมาใช้งาน ให้ใช้มัลติมิเตอร์ดิจิทัลที่ผ่านการสอบเทียบตรวจสอบเอาต์พุตที่จุดทดสอบ ปรับโพเทนชิออมิเตอร์แบบหมุนทั้งสามตัวอย่างนุ่มนวลโดยใช้เครื่องมือปรับแบบเซรามิกหุ้มฉนวน การตั้งค่าเร็วเกินไปอาจทำให้แรงดันไฟฟ้ากระโดดและก่อให้เกิดสัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าเกินภายในแผงควบคุม Mark IV ส่วนกลาง

  • ระยะห่างเพื่อการระบายความร้อนแบบพาความร้อนและการบำรุงรักษาฟิวส์:

    แผงจ่ายไฟจะคายความร้อนอย่างต่อเนื่องระหว่างการทำงาน ให้เว้นช่องว่างระบายอากาศทางกายภาพอย่างน้อย 5 ซม. รอบขอบเขตของแผงภายในโครงแร็ก เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดติดตั้งอย่างแน่นหนาในขายึดที่กำหนด และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอด้วยฟิวส์อุตสาหกรรมแบบขาดเร็วของแท้ที่มีพิกัดแรงดันและกระแสเท่ากันเท่านั้น

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีเขียว
Country of origin
สหรัฐอเมริกา

ความรู้ทางเทคนิค

การออกแบบระบบควบคุมจอยสติ๊กอุตสาหกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัย

จอยสติ๊กอุตสาหกรรมเป็นเพียงองค์ประกอบแรกของห่วงโซ่คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย คู่มือนี้ครอบคลุมตัวเลือกการตรวจจับ การเดินสาย การตรวจสอบสัญญาณ ลอจิก PLC พฤติกรรมขณะเริ่มระบบใหม่...

การดูพฤติกรรมของ PID ก่อนปรับจูนลูป

การปรับจูน PID จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อวิศวกรมองเห็นได้ว่าการทำงานแบบสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงค่าความคลาดเคลื่อน เอาต์พุต และการตอบสนองตามเวลาอย่างไร...

การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล

ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...

รีเลย์คั่นกลาง: การแยกวงจร การจับคู่โหลด และการวินิจฉัย

รีเลย์คั่นกลางช่วยปกป้องอินเทอร์เฟซ PLC และ DCS โดยแยกโดเมนแรงดันไฟฟ้า ปรับความสามารถในการจ่ายเอาต์พุตให้เหมาะกับโหลดภาคสนาม และทำให้แยกจุดขัดข้องได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้อธิบายการเลือกใช้งาน...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านแตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบระลอกกระแส แรงบิดที่ความเร็วต่ำ การควบคุมสนามแม่เหล็ก ระบบป้อนกลับ การกลับทิศทาง พลังงานจากการเบรก ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า...