Skip to content
لوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1Bلوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1Bلوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1B
لوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1B
لوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1B
لوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1B

لوحة طرفية سيرفو GE IS200TSVOH1B


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: IS200TSVOH1B

نوع المنتج : لوحات طرفية

بائع المنتج : General Electric


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مُكوّن لإدارة صمامات الخدمة الكهروهيدروليكية وتغذية موقع الصمام في أنظمة التحكم في التوربين مارك VI، يوفر GE IS200TSVOH1B (لوحة طرفية IS200TSVOH1B) تنفيذًا مباشرًا ماديًا وكهربائيًا للتحكم في الصمام ومعالجة إشارة المحول التفاضلي الخطي المتغير (LVDT).

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
النموذج IS200TSVOH1B
العلامة التجارية جنرال إلكتريك
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن تجميع لوحة طرفية قياسية
الأبعاد 17.8 سم × 33.02 سم
درجة حرارة التشغيل نطاق مصنّف للصناعات
استهلاك الطاقة يعتمد على ناقل النظام
سعة الإدخال/الإخراج 2 × صمامات خدمة، مداخل تغذية LVDT
التقنية تركيب على السطح

شبكات Profinet / EtherNet/IP الحتمية

تعمل IS200TSVOH1B كنقطة واجهة للتحكم في الصمامات الهيدروليكية، متصلة مباشرة بمعالجات الإدخال/الإخراج VSVO داخل رف مارك VI. تسهل بنية اللوحة سرعة الاتصال عبر ناقل الحافلة الخلفية الحتمية، مما يضمن تحديثات موقع الصمام وأوامر التحكم متزامنة مع حلقات تنظيم سرعة التوربين. تتم إدارة توافق فلاش البرنامج الثابت عبر حزمة الإدخال/الإخراج المضيفة، مما يضمن بقاء انتقالات منطق التحكم لصمامات البخار والوقود ضمن معايير السلامة التشغيلية. يتم تحقيق توسيع كثافة الإدخال/الإخراج من خلال توجيه الموصلات القابل للتكوين (JR1 للترتيب البسيط، أو JR1/JS1/JT1 للترتيب الثلاثي TMR)، مما يسمح للوحة بالاندماج بسلاسة في طوبولوجيات التحكم المتنوعة. يضمن الموديل إخراج تيار دقيق لما يصل إلى ثلاث لفائف لكل مخرج سيرفو، مع نطاقات تيار قابلة للاختيار عبر القفزات (JP1-6) لدعم متطلبات المشغلات الهيدروليكية المختلفة.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تبديل IS200TSVOH1B أثناء تشغيل نظام التحكم في التوربين؟

ج: لا. يجب استبدال هذه اللوحة الطرفية مع إيقاف تشغيل نظام التوربين لمنع حركة الصمام غير المرغوب فيها أو الأعطال الكهربائية في دائرة صمام الخدمة.

س: كيف يتم إدارة تكوين TMR لمخارج صمام الخدمة؟

ج: في وضع TMR، يتم تشغيل اللفائف الثلاث عبر الموصلات JS1 وJT1 وJR1. تأكد من التحقق من إعدادات القفزات (JP1-6) لكل تيار لفافة قبل بدء تشغيل حلقة التحكم في الصمام.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: ثبت اللوحة في خزانة التحكم باستخدام نقاط التثبيت المخصصة. تأكد من توصيل الأرضي للهيكل لدعم شرائط إنهاء الدرع المدمجة.
  2. الأسلاك: قم بإنهاء أسلاك صمام الخدمة وLVDT إلى كتل الإدخال/الإخراج ذات 24 طرفًا باستخدام أسلاك حتى مقاس #12 AWG. تأكد من توصيل جميع دروع كابلات الحقل مباشرة بشرائط الدرع المجاورة لتقليل الضوضاء الكهربائية ذات الوضع المشترك.
  3. تكوين الفصل: وصل إشارات الفصل الخارجية من وحدة الحماية إلى الموصلات JD1 أو JD2. تحقق من قطبية الإشارة وحالة المنطق قبل تشغيل النظام.
  4. اختيار التيار: اضبط قفزات JP1-6 لتتناسب مع متطلبات التيار المحددة لملفات صمام الخدمة. أكد هذه الإعدادات مقابل وثائق الشركة المصنعة للصمام لمنع ارتفاع حرارة الملفات أو ضعف قوة التحكم.
  5. التحقق: قبل تشغيل النظام، قم بإجراء اختبار حركة يدوي للصمام عبر واجهة التشخيص مارك VI. تحقق من أن تغذية موقع LVDT تتطابق بدقة مع حركة الصمام وأن استجابة تيار صمام الخدمة ضمن نطاق التحكم المحدد.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

تحسين تحديد حجم مصدر الطاقة لأنظمة الأتمتة الصناعية

مزود الطاقة هو القلب الصامت لأي نظام أتمتة صناعية. بينما يركز المهندسون غالبًا على المعالجات وبروتوكولات الاتصال، تظل بنية الطاقة المستقرة العامل الأكثر أهمية للموثوقية على المدى الطويل. في خبرتي التي تمتد لـ 15 عامًا، وجدت أن إهمال تحديد حجم مزود الطاقة غالبًا ما يؤدي إلى أخطاء وهمية، وفشل متقطع في أجهزة الميدان، وتوقف مكلف في الإنتاج.

Read more
PLC vs. PAC: Navigating Selection in Modern Industrial Automation

PLC مقابل PAC: كيفية اختيار الأنسب في الأتمتة الصناعية الحديثة

اختيار وحدة التحكم المناسبة هو قرار أساسي في الأتمتة الصناعية. على الرغم من أن الفروق بين وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) ووحدات التحكم الآلية القابلة للبرمجة (PAC) غالبًا ما تكون غير واضحة، فإن فهم الفروقات الأساسية في البنية ضروري لضمان موثوقية النظام. تعمل كلتا وحدتي التحكم كعقل أنظمة التحكم، إلا أن قدراتهما المحددة تحدد مدى ملاءمتهما لمهام أتمتة المصانع المختلفة.

Read more
Transforming Textile Manufacturing: The Strategic Integration of Industrial Automation and AI

تحويل صناعة النسيج: التكامل الاستراتيجي للأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي

تقف صناعة النسيج عند مفترق طرق تكنولوجي حاسم. يجب على العمليات التقليدية الآن تبني التحول الرقمي للبقاء تنافسية في سوق عالمي. من خلال دمج الأتمتة الصناعية المتقدمة—ابتداءً من الآلات التي تتحكم بها وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وصولاً إلى التحليلات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي—يمكن للمصنعين زيادة الإنتاجية بشكل كبير، وتقليل هدر المواد، ورفع جودة المنتج بشكل عام.

Read more