Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

General Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische EntladungsplatineGeneral Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische EntladungsplatineGeneral Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische Entladungsplatine
General Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische Entladungsplatine
General Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische Entladungsplatine
General Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische Entladungsplatine

General Electric IS200ERDDH1A Erregerregler Dynamische Entladungsplatine


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : IS200ERDDH1A

PRODUKTTYP : Erreger-Reglerplatinen

PRODUKTHERSTELLER : General Electric


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Konfiguriert für die IGBT-Gatetreibersteuerung und die Gleichstromzwischenkreis-Spannungsregelung in EX2100- und Mark VI-Erregersystemen, bietet die General Electric IS200ERDDH1A (IS200ERDDH1A Exciter Regulator Dynamic Discharge Board) die direkte elektrische Ausführung von Energieableitungssequenzen. Diese Hardwarekomponente dient als primäre ERDD-Schnittstelle zur Ausführung der dynamischen Entladungssteuerung und der Hardware-Interlock-Signalisierung über Erregungssteuerungsplattformen hinweg.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell IS200ERDDH1A
Marke General Electric
Herkunft USA
Gewicht 0,36 kg
Abmessungen 6U Doppelhöhen-Leiterplatte
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C
Stromverbrauch Systemabhängig
Kernleistung IGBT-Gatetreiber; Gleichstromzwischenkreis-Regelung

Firmware-Flash-Kompatibilität und deterministische Netzwerke

Das IS200ERDDH1A-Modul steuert die feldseitige Energie-Regelung über integrierte IGBT-Gatetreiber-Logik. In Simplex-Konfigurationen wird die Platine am ERBP-Backplane montiert und nutzt das K3-Laderelektron für die Hardware-Interlock-Steuerung. Bei redundanten Einsätzen arbeitet das Modul im ERRB-Backplane (M2/C-Position) und koordiniert mit dem K41-Entlade-Relais, um eine ausfallsichere Energieableitung zu gewährleisten. Das Modul verfügt über einen integrierten RTD-Temperaturüberwachungskanal, skaliert von 0–140 °C über eine 0–10 VDC-Schleife, der eine Echtzeit-Temperaturüberwachung für den Erregungsregler bereitstellt. Die Firmware-Flash-Kompatibilität wird über die Systemsteuerungsschnittstelle verwaltet, um sicherzustellen, dass Gatetreiber-Timings und Entladungslogik mit der Firmware-Version des primären Erregungsreglers synchron bleiben. Die Hochgeschwindigkeits-Kommunikation über den Backplane-Bus gewährleistet, dass Entladebefehle bei Fehlerzuständen mit einer Latenz von unter einer Millisekunde ausgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Ist das IS200ERDDH1A-Modul im aktiven Erregungsrack hot-swappable?

A: Nein. Aufgrund der direkten Schnittstelle des Moduls zur Gleichstromzwischenkreis-Spannungsregelung und IGBT-Gatetreiber-Schaltung muss die gesamte Systemspannung isoliert und der Gleichstromzwischenkreis als entladen bestätigt werden, bevor das Modul entnommen wird, um Hardware-Schäden oder Lichtbogenbildung zu vermeiden.

F: Wie überwacht das Modul die Temperatur?

A: Die Platine verfügt über einen dedizierten RTD-Eingangskanal, der gemessene Temperaturen in ein 0–10 VDC-Signal umwandelt. Dieses Signal wird vom Erregungsregler verarbeitet, um den thermischen Zustand der dynamischen Entladungskomponenten zu überwachen.

Feldinstallationsrichtlinien

  • Montage: Stellen Sie sicher, dass die 6U-Leiterplatte korrekt mit den ERBP- oder ERRB-Backplane-Steckplätzen ausgerichtet ist. Betätigen Sie die Auswerfergriffe vollständig, damit die Randstecker fest am Backplane-Bus sitzen.
  • Erdung: Die Leiterplatte muss eine sichere Verbindung zum Gehäuse des Erregungsschranks haben. Überprüfen Sie, dass alle Befestigungsschrauben fest angezogen sind, um eine stabile Referenz für die Gleichstromzwischenkreis-Spannungsmessung zu gewährleisten.
  • Interlock-Verbindungen: Überprüfen Sie die korrekte Verkabelung der K3-(Simplex) oder K41-(Redundanz) Interlock-Relais. Lose Anschlüsse an diesen Relais führen zum Ausfall der Entladebefehlssequenz.
  • Thermisches Management: Stellen Sie sicher, dass der Kühlungsluftstrom durch das Erregungsrack nicht behindert wird. Als Hochenergie-Entladungskomponente ist das Modul auf konvektive Kühlung angewiesen, um die Betriebstemperatur innerhalb des spezifizierten 60 °C-Limits zu halten.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Umfassender Leitfaden zu Rauscharten in der industriellen Automatisierung und Elektronik

Die Signalintegrität bestimmt die Zuverlässigkeit moderner Industrieautomatisierung. Unerwünschtes elektrisches Rauschen verschlechtert Sensordaten, verfälscht 4-20-mA-Stromschleifen und führt zu Ausfällen bei der Feldbuskommunikation. Ingenieure, die mit SPS-, DCS- und TSI-Systemen arbeiten, müssen diese Störungen wirksam minimieren. Dieser technische Leitfaden analysiert die wichtigsten internen und externen Störquellen, die Steuerungssysteme beeinflussen.
Mehr lesen
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Vermeidung unbeabsichtigter Auslösungen von Not-Halt-Schaltungen in industriellen Steuerungssystemen

Not-Halt-Drucktaster (E-Stop) sind unverzichtbare Sicherheitseinrichtungen in der Fabrikautomation und in Anlagen der Prozessleittechnik. Funktionale Sicherheitsnormen schreiben Öffnerkontaktblöcke (NC) vor, um bei Leitungsunterbrechungen oder Stromausfällen einen ausfallsicheren Betrieb zu gewährleisten. Mechanischer Verschleiß im Laufe der Zeit kann jedoch unerwartete Fehlauslösungen verursachen und Produktionslinien ohne tatsächlichen Notfall zum Stillstand bringen. Das Verständnis der zugrunde liegenden Ursachen mechanischer Kontaktfehler ermöglicht es Automatisierungsingenieuren, robuste und fehlertolerante Sicherheitsstromkreise zu implementieren.

Mehr lesen
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Redundante Automatisierungssysteme: Maximale Betriebszeit in kritischen Steuerungsanwendungen

Die industrielle Automatisierung ist auf kontinuierliche Betriebsstabilität angewiesen, um katastrophale Ausfallzeiten und finanzielle Verluste zu verhindern. Während Standardwörterbuchdefinitionen Redundanz als überflüssig betrachten, halten Industrieingenieure redundante Steuerungsarchitekturen für unverzichtbar bei Hochverfügbarkeitssystemen. Der Einsatz von Backup-Hardware gewährleistet bei Ausfällen der primären Ausrüstung eine nahtlose Übernahme und schützt kritische Infrastrukturen in der Fertigungs- und Prozessindustrie.

Mehr lesen