Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

IS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta DensidadIS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta DensidadIS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta Densidad
IS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta Densidad
IS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta Densidad
IS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta Densidad

IS200JPDHG1A | General Electric | Tarjeta de Distribución de Energía de Alta Densidad


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IS200JPDHG1A

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de Distribución de Energía

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

Configurada para la distribución de energía en sistemas de control de turbinas Mark VI Speedtronic, la General Electric IS200JPDHG1A (Tarjeta de Distribución de Energía IS200JPDHG1A) proporciona la ejecución eléctrica directa de la entrega de energía de control protegida a los paquetes de E/S. Este componente de hardware sirve como la interfaz principal de distribución utilizada para ejecutar la gestión de carga de energía y la supresión de sobretensiones transitorias en las arquitecturas de la plataforma de control de turbinas.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo IS200JPDHG1A
Marca General Electric
Dimensiones Factor de forma estándar de PCB
Temperatura de operación Rango ambiental industrial estándar
Consumo de energía Entrada de 125 V cc
Rendimiento principal 24 varistores; 24 canales de distribución de salida

Comunicación del Bus Backplane y Redes Determinísticas

La IS200JPDHG1A funciona dentro de la arquitectura de control Mark VI para distribuir energía regulada a los paquetes periféricos de E/S. La tarjeta utiliza un conjunto de veinticuatro varistores dispuestos en tres filas para proporcionar supresión de voltaje transitorio, asegurando que la distribución de energía se mantenga estable a pesar de las fluctuaciones aguas arriba. La entrega determinística de energía se mantiene mediante una capacidad de conexión en cadena a través de los conectores J1 y J1X. Al configurar múltiples tarjetas en serie, la corriente total de entrada debe limitarse a la clasificación térmica del enchufe de entrada principal J1 para evitar la degradación de la integridad de la distribución. La compatibilidad con la actualización de firmware y el monitoreo de energía del sistema se gestionan a nivel del gabinete; sin embargo, la tarjeta asegura la escalabilidad de la densidad de E/S proporcionando canales de salida dedicados y protegidos a paquetes individuales de E/S.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Los canales de distribución de salida son intercambiables en caliente?

R: No. La tarjeta funciona como un componente pasivo de distribución de energía. Toda la energía de entrada (125 V cc) debe estar aislada en la fuente antes de agregar o quitar conexiones a los enchufes de salida JR1-JR8, JS1-JS8 o JT1-JT8 para evitar arcos eléctricos.

P: ¿Cuáles son las restricciones al conectar en cadena múltiples tarjetas IS200JPDHG1A?

R: Al conectar en cadena mediante J1 y J1X, la corriente total consumida por todas las cargas aguas abajo no debe exceder la capacidad máxima de corriente del conector de entrada J1 de la primera tarjeta. Exceder este límite causará una falla térmica del enchufe de entrada.

Guías para la Instalación en Campo

  • Montaje: Fije la PCB usando hardware estándar de separadores. Asegure un espacio adecuado alrededor de los conjuntos de varistores para evitar la acumulación de calor durante la operación.
  • Cableado: Asegúrese de que todo el cableado cumpla con los requisitos de Clase 1 División 2, Clase 1 Zona 2 y ATEX para ubicaciones peligrosas cuando sea aplicable. Use un calibre de cable adecuado para la alimentación de 125 V cc y asegure que todas las conexiones de engarce en los enchufes de 2 y 6 posiciones estén mecánicamente seguras.
  • Puesta a tierra: Conecte la tarjeta a una tierra común del sistema. En instalaciones en ubicaciones peligrosas, siga los requisitos específicos de puesta a tierra dictados por la documentación UL/ATEX para garantizar la seguridad intrínseca de la ruta de distribución.
  • Inspección: Verifique periódicamente la integridad de los veinticuatro varistores. Reemplace el módulo si algún varistor muestra signos físicos de decoloración o grietas, lo que indica un evento previo de sobretensión transitoria que pudo haber excedido la clasificación del componente.

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
Selecting the Right Industrial Automation Solution for Modern Manufacturing

Seleccionando la solución adecuada de automatización industrial para la fabricación moderna

Elegir un sistema efectivo de automatización industrial comienza con una auditoría exhaustiva del proceso. Debe identificar tareas que sean repetitivas, laboriosas o propensas a errores humanos. No todos los procesos requieren automatización avanzada; por lo tanto, priorice las operaciones que impactan directamente en el rendimiento y la calidad. Al definir sus necesidades con precisión, evita invertir en tecnología innecesaria. Un enfoque equilibrado garantiza que su gasto de capital se alinee con ganancias medibles en la eficiencia operativa.

Leer más
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementación de la secuenciación de datos FIFO y LIFO en la programación de PLC

La gestión de datos sirve como una piedra angular de la automatización industrial moderna. Ya sea para rastrear materiales en una cinta transportadora o gestionar secuencias por lotes en un proceso, los ingenieros suelen confiar en la lógica secuencial. Dos estructuras principales—Primero en entrar, primero en salir (FIFO) y Último en entrar, primero en salir (LIFO)—forman la base de este manejo de datos. Dominar estos bloques permite a los programadores optimizar de manera eficiente operaciones complejas de máquinas.

Leer más
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolución de las arquitecturas de sistemas SCADA en la automatización industrial

Un sistema robusto de Control y Adquisición de Datos (SCADA) actúa como el corazón de las operaciones industriales modernas. Comprender la arquitectura del sistema SCADA es vital para los ingenieros que diseñan sistemas de control eficientes. Estas arquitecturas han evolucionado desde estructuras aisladas y monolíticas hasta ecosistemas altamente interconectados y en red. Elegir el diseño adecuado requiere equilibrar la visibilidad de los datos, la potencia de procesamiento y los requisitos de escalabilidad a largo plazo.

Leer más