{"product_id":"triconex-9300-tmr-safety-instrumented-main-processor","title":"المعالج الرئيسي لنظام السلامة المزوّد بتقنية TMR من Triconex 9300","description":"\u003ch2\u003eوحدة المعالج الرئيسي Triconex 9300\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eيعمل \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e، المُدرج أيضًا باسم وحدة المعالج الرئيسي \u003cstrong\u003e9300\u003c\/strong\u003e، كمكوّن مخصص لتنفيذ منطق السلامة وتشخيص النظام ضمن منصات نظام Tricon للأجهزة المزوّدة بوسائل السلامة. تعالج الوحدة متجهات الإدخال\/الإخراج الميدانية المزدوجة والثلاثية التكرار عبر واجهات ناقل عالية السرعة، وتنفّذ حلقات التحكم بمعدلات مسح حتمية واستجابة تنفيذية دون ميلي ثانية واحدة. وبفضل وحدة بطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة لحماية الذاكرة المحتفظة بالبيانات، تنسّق الوحدة بروتوكولات اتصال الشبكة، بما في ذلك Ethernet وRS-485 وإدارة الأجهزة الميدانية عبر حلقات HART.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eالمواصفات hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eالمعلمة\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eالمواصفة\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالطراز\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9300\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالعلامة التجارية\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالمنشأ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eالولايات المتحدة الأمريكية\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالوزن\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.2 كجم\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالأبعاد\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e45.7 سم × 35.6 سم × 5.1 سم\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eدرجة حرارة التشغيل\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eالحدود المحيطة القياسية لخزائن الحقل (-20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eاستهلاك الطاقة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eسحب الطاقة القياسي من قضيب الطاقة الرئيسي للوحة الخلفية\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eنوع المعالج\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eوحدة المعالج الرئيسي\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eبروتوكولات الشبكة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEthernet وRS-485 وHART\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eتخزين الطاقة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eوحدة بطارية قابلة لإعادة الشحن\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eزمن الاستجابة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eأقل من 1 مللي ثانية\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eالتكرار الوحداتي الثلاثي واعتماد SIL3\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eتنفّذ وحدة المعالج الرئيسي \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e خوارزميات تحكم متسامحة مع الأعطال باستخدام بنية التكرار الوحداتي الثلاثي (TMR) من نوع 2oo3، لتلبية معايير اعتماد SIL3. تعمل ثلاثة مسارات معالجة أولية معزولة بصورة متزامنة، فتقيّم متجهات الإدخال في الوقت نفسه وتجري تصويتًا على نتائج التنفيذ على مستوى الأجهزة. وتفحص إجراءات التشخيص الداخلية للأجهزة باستمرار منطق الناقل الداخلي وقضبان الطاقة وبنى الذاكرة بحثًا عن أعطال أحادية النقطة. عند حدوث اختلاف في الأجهزة الداخلية، يعزل المعالج المسار المتعطل مع بدء تنفيذ حالة آمنة من ناحية الأعطال، أو يواصل التحكم في العملية بسلاسة عبر القنوات التشغيلية المتبقية دون تعطيل العملية.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eالأسئلة الشائعة\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eس: كيف تعمل وحدة البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن أثناء انقطاعات طاقة النظام؟\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eج: تمد وحدة البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة دائرة الاحتفاظ بذاكرة الوصول العشوائي المتطايرة (RAM) بالطاقة عندما تنخفض طاقة التيار المستمر الرئيسية للهيكل إلى أقل من حدود التشغيل. ويحافظ ذلك على جداول حالات منطق التحكم وسجلات الإنذارات وسجلات التشخيص إلى أن تعود الطاقة الرئيسية.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eس: ما الاحتياطات اللازمة عند الاستبدال أثناء التشغيل لوحدة معالج رئيسي في تكوين هيكل مكرر؟\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eج: يجب على المهندسين التأكد من بقاء وحدتي معالج رئيسي على الأقل بحالة سليمة ومتزامنة قبل إزالة الوحدة المستهدفة. ويؤدي إدخال وحدة 9300 البديلة إلى بدء تسلسل تلقائي لمزامنة الذاكرة في الخلفية من المعالجات النشطة، من دون التسبب في تأخير حلقة التحكم أو إيقاف النظام.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eإرشادات التركيب الميداني\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eيضمن تنفيذ إرشادات تجميع الهيكل والتأريض الصحيحة استقرار النظام في ظل الظروف الكهرومغناطيسية القاسية:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eتركيب هيكل المعالج\u003c\/strong\u003e: أدخل الوحدة رأسيًا في فتحة المعالج الرئيسي المخصصة في مجموعة الهيكل الرئيسي لـTricon. تأكد من محاذاة موجهي البطاقة العلوي والسفلي بشكل صحيح قبل دفع اللوحة إلى الداخل لتعشيق مقبس اللوحة الخلفية عالي الكثافة. ثبّت مسماري اللوحة العلوي والسفلي المحتجزين لقفل المجموعة ومقاومة اهتزازات الخزانة.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eإنهاء كابلات الشبكة\u003c\/strong\u003e: وصّل كابلات Ethernet باستخدام مقابس RJ45 محمية، وأنهِ خطوط RS-485 التسلسلية باستخدام كابلات مزدوجة مجدولة مع مقاومات إنهاء ناقل بقدرة 120 أوم عند طرفي الخط. مرّر خطوط إشارات اتصال HART عبر قنوات كابلات منخفضة الضوضاء لمنع تداخل الضوضاء الحثية.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eبروتوكولات التأريض والحماية\u003c\/strong\u003e: وصّل ناقل تأريض الهيكل الرئيسي مباشرةً بقضيب تأريض الخزانة المركزي باستخدام أشرطة تأريض نحاسية منخفضة الممانعة. تأكد من توصيل دروع تصريف الكابلات بقضيب تأريض النظام في نقطة واحدة فقط لمنع حلقات التأريض التي تتداخل مع حركة البيانات عالية السرعة على ناقل المعالج.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181272039736,"sku":"9300","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/9300.jpg?v=1759200156","url":"https:\/\/www.automodulexpert.com\/ar\/products\/triconex-9300-tmr-safety-instrumented-main-processor","provider":"AutoModuleXpert Ltd.","version":"1.0","type":"link"}