Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Placa del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/SPlaca del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/SPlaca del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/S
Placa del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/S
Placa del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/S
Placa del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/S

Placa del gabinete principal de energía eólica GE IS200WEMAH1AEA Mark VIe/S


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IS200WEMAH1AEA(IS215WEMAH1BA)

TIPO DE PRODUCTO : Placas de circuitos impresos

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 el control de conversión de potencia, la detección de temperatura y la gestión de señales discretas en los gabinetes de convertidores de energía eólica GE Mark VIe/S, la GE IS200WEMAH1AEA (IS215WEMAH1BA, tarjeta principal del gabinete de energía eólica) proporciona ejecución física y eléctrica directa.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo IS200WEMAH1AEA (IS215WEMAH1BA)
Marca GE / General Electric
Origen EE. UU.
Consumo de energía Alimentada por la entrada del bus del gabinete
Serie del producto Mark VIe / Mark VIeS Grupo 1
Designador del gabinete Gabinete A
Protección de la PCB Recubrimiento conformado
Salidas de contactos de relé 9 salidas de contactos de relé
Salidas de estado sólido 3 salidas de relé de estado sólido
Entradas de temperatura 2 entradas de sensores termistores analógicos
Entradas digitales 27 entradas digitales
Tipo de ensamblaje Tecnología de montaje superficial (SMT) con tarjeta secundaria

Velocidad de comunicación del bus del backplane y compatibilidad con la memoria flash del firmware

La IS215WEMAH1BA utiliza técnicas de diseño SMT de alta densidad junto con perfiles de disipadores térmicos específicos para estabilizar la disipación térmica interna durante el muestreo continuo de señales. Los interruptores de puente integrados y el procesamiento de alimentación localizado mediante un transformador integrado evitan la pérdida de integridad de la señal, manteniendo una escala determinista de la densidad de E/S y la velocidad de comunicación del bus del backplane en todo el bastidor de control Mark VIe. Los registros no volátiles integrados mantienen la compatibilidad con la memoria flash del firmware en revisiones sucesivas del hardware, incluida la compatibilidad con versiones anteriores de los ensamblajes IS215WEMAH1A.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué conexiones de E/S de campo se enrutan físicamente a través de la tarjeta IS215WEMAH1BA?

R: La tarjeta gestiona 27 entradas digitales discretas, 9 salidas de contactos de relé, 3 salidas de relé de estado sólido y 2 entradas analógicas de sensores de temperatura con termistor.

P: ¿La tarjeta IS215WEMAH1BA es compatible con versiones anteriores de los módulos?

R: Sí, la IS215WEMAH1BA mantiene la compatibilidad funcional con versiones anteriores de la revisión de la tarjeta IS215WEMAH1A.

P: ¿Cómo se protege la placa de circuito impreso frente a condiciones ambientales adversas?

R: La tarjeta cuenta con un recubrimiento conformado aplicado en fábrica para proteger los componentes de montaje superficial, las pistas y las uniones soldadas frente a la humedad, el polvo y los contaminantes atmosféricos.

Directrices para la instalación en campo

  1. Desenergice todas las fuentes de distribución de 125 VCC/24 VCC del gabinete y los circuitos aislados de contactos de campo antes de manipular la tarjeta.
  2. Utilice una pulsera antiestática conectada a una sección metálica sin pintar del bastidor conectado a tierra del gabinete para descargar la electricidad estática.
  3. Alinee los orificios de montaje perforados en fábrica con las ubicaciones de los separadores del gabinete y fíjelos con herrajes estándar del chasis.
  4. Verifique la posición correcta de los interruptores de puente según los diagramas esquemáticos del sistema antes de conectar los conectores del cableado de terminales.
  5. Asegúrese de que todos los conectores enchufables estén completamente insertados y de que los cables de campo cuenten con un alivio de tensión adecuado para evitar esfuerzos mecánicos en los conectores de borde.

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
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Descifrando los 5 niveles de la arquitectura de automatización industrial

La fabricación moderna se basa en una jerarquía de comunicación estructurada para conectar el hardware físico de la planta con el software de gestión empresarial. Este marco, conocido comúnmente como la pirámide de automatización, establece cómo fluyen los datos entre los dispositivos de campo, los controladores lógicos y las redes informáticas corporativas. Comprender estos cinco niveles distintos ayuda a los ingenieros y responsables de planta a optimizar las operaciones del sistema, reducir los tiempos de inactividad e implementar soluciones integrales de automatización industrial.

Leer más
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformar los datos de planta en información práctica: análisis exhaustivo de los sistemas MES

Los sistemas de ejecución de manufactura constituyen la columna vertebral digital de las plantas industriales modernas. Situado en el nivel 3 de la pirámide de automatización ISA-95, el MES conecta la planificación de recursos empresariales con los sistemas de control de planta en tiempo real. Hoy, los operadores industriales dependen del software MES para vincular la estrategia operativa con la ejecución física de la producción.

Leer más
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gestionado frente a switch no gestionado: arquitectura Ethernet industrial

Ethernet industrial constituye la columna vertebral de la automatización de fábricas. Seleccionar la arquitectura de switch adecuada determina el tiempo de actividad del sistema, el rendimiento de los datos y la resiliencia de ciberseguridad de la tecnología operativa (OT). Esta guía técnica evalúa los switches gestionados frente a los no gestionados, analizando las diferencias operativas, los controles de seguridad y los criterios de selección.
Leer más