Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Placa de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1BPlaca de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1BPlaca de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1B
Placa de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1B
Placa de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1B
Placa de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1B

Placa de emergencia por exceso de velocidad GE DS200TCEAG1B


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DS200TCEAG1B

TIPO DE PRODUCTO : Tableros de Control de Turbinas

VENDEDOR DEL PRODUCTO : General Electric


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Configurado para el monitoreo de frecuencia rotacional y detección de llama dentro de los sistemas Mark V Speedtronic, el GE DS200TCEAG1B (DS200TCEA Tarjeta de Sobrerrevoluciones de Emergencia) proporciona la ejecución física/electrónica directa de la lógica crítica de parada de turbina.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo DS200TCEAG1B
Marca General Electric
Origen EE.UU.
Peso No especificado
Dimensiones Huella estándar de PCB Mark V
Temperatura de operación Según los estándares ambientales de Mark V
Consumo de energía Suministro del riel del backplane
Componentes 1 x microprocesador, 3 x fusibles, 30 x jumpers
Conectores 2 x conexiones de interfaz bayoneta

Compatibilidad con Control Industrial y Firmware

El DS200TCEAG1B utiliza una arquitectura basada en microprocesador para procesar las entradas de velocidad de la turbina y las señales de detección de llama. La compatibilidad con firmware flash se logra mediante la población de módulos PROM, que deben ser transferidos desde la tarjeta existente para asegurar la continuidad funcional. El rendimiento determinista de la red se mantiene a través de la integración de la tarjeta con el núcleo de protección, donde se conecta con los sensores de velocidad para activar secuencias rápidas de apagado. La escala de densidad de E/S es gestionada por el backplane del rack, asegurando que los umbrales de parada por sobrevelocidad se comuniquen en tiempo real al procesador principal, siempre que el firmware y la configuración de los jumpers de hardware estén correctamente alineados.

Preguntas Frecuentes

P: ¿La tarjeta de reemplazo incluye módulos PROM preinstalados?

R: No. La tarjeta se envía sin módulos poblados. Los usuarios deben trasplantar los módulos PROM existentes de la tarjeta antigua al nuevo conjunto. Asegúrese de que todos los módulos estén correctamente insertados en sus respectivos sockets.

P: ¿Cuál es la función de los 30 jumpers a bordo?

R: Los jumpers se utilizan para definir umbrales específicos de lógica de protección y el mapeo de direcciones de hardware. Estos deben configurarse para coincidir con la configuración de la tarjeta original para mantener la lógica de seguridad del sistema existente.

Guías para la Instalación en Campo

  • Precauciones contra Descargas Estáticas: Los módulos de memoria internos son altamente sensibles a las descargas electrostáticas. Siempre utilice una pulsera antiestática conectada a tierra durante el manejo y los procedimientos de transferencia de módulos PROM.
  • Manejo de Conectores Bayoneta: Al retirar o instalar conectores bayoneta, estabilice la tarjeta con una mano mientras manipula el conector con la otra. Esto previene esfuerzos excesivos de flexión en la PCB y minimiza el riesgo de fatiga en las uniones de soldadura.
  • Verificación de Fusibles: Antes de energizar el sistema, revise la continuidad de los 3 fusibles a bordo. Reemplace cualquier fusible fundido con uno de las mismas especificaciones para asegurar que el circuito de protección esté activo.
  • Asentamiento de Componentes: Inspeccione todos los puntos de interfaz de cables en busca de residuos u oxidación. Asegúrese de que los conectores bayoneta estén completamente bloqueados para evitar intermitencias en la señal, lo que podría provocar paradas no deseadas de la turbina.
  • Verificación de Jumpers: Compare las posiciones de los jumpers en la tarjeta de reemplazo con la tarjeta antigua. Confirme que todas las configuraciones cumplan con la documentación específica del control de turbina del sitio antes de la puesta en marcha del sistema.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Importance of Safety Barriers in PLC and DCS Control Systems

Importancia de las barreras de seguridad en los sistemas de control PLC y DCS

Las industrias de procesos manejan gases y líquidos inflamables, lo que convierte a la instrumentación eléctrica en un riesgo constante de ignición. Los ingenieros que diseñan redes de PLC y DCS deben implementar estrictas estrategias de limitación de energía. Las barreras de seguridad intrínseca proporcionan la interfaz crítica que protege los activos de automatización y evita explosiones.
Leer más
Static UPS vs. Rotary UPS: Technical Evaluation for Industrial Automation

UPS estático frente a UPS rotativo: evaluación técnica para la automatización industrial

La arquitectura de los SAI determina la fiabilidad del suministro eléctrico en la automatización de procesos. Las caídas de tensión imprevistas provocan tiempos de inactividad inmediatos, por lo que una copia de seguridad eléctrica robusta es esencial para las redes de PLC y DCS. Esta guía técnica evalúa los principios operativos, las arquitecturas clave y las ventajas y desventajas entre los sistemas SAI rotativos estáticos y dinámicos.
Leer más
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guía completa sobre los tipos de ruido en la automatización industrial y la electrónica

La integridad de la señal determina la fiabilidad en la automatización industrial moderna. El ruido eléctrico no deseado degrada los datos de los sensores, distorsiona los lazos de corriente de 4-20 mA y provoca la pérdida de las comunicaciones de bus de campo. Los ingenieros que trabajan con sistemas PLC, DCS y TSI deben mitigar eficazmente estas perturbaciones. Esta guía técnica analiza las principales fuentes internas y externas de ruido que afectan a los sistemas de control.
Leer más