Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

IS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía EólicaIS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía EólicaIS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía Eólica
IS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía Eólica
IS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía Eólica
IS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía Eólica

IS215WEPAH2B | GE | Placa de Eje de Paso para Energía Eólica


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IS215WEPAH2B

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de Entrada Analógica

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 control preciso del paso de las palas en sistemas de turbinas Mark VIe, la GE IS215WEPAH2B (tarjeta del eje de paso de energía eólica IS215WEPAH2B) proporciona la ejecución física y eléctrica directa de señales de E/S multicanal, incluyendo retroalimentación del codificador y control del actuador modulado por ancho de pulso.

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo IS215WEPAH2B
Marca GE Energy
Origen EE.UU.
Peso Ensamblaje estándar de PCB
Dimensiones Factor de forma estándar del módulo Mark VIe
Temperatura de operación Rango industrial certificado
Consumo de energía Dependiente del bus del sistema
Entradas totales 29 (8 analógicas, 1 codificador incremental, 20 discretas)
Salidas totales 14 (1 analógica, 9 relés, 2 PWM, 2 discretas)
Comunicación 2 interfaces RS-485
Recubrimiento de PCB Conformal

Licencias de velocidad de comunicación del bus backplane

El IS215WEPAH2B funciona como un nodo de E/S de alta densidad dentro de la plataforma Speedtronic Mark VIe. El ensamblaje facilita el intercambio determinista de datos, soportando alta velocidad de comunicación en el bus backplane para procesar bucles críticos de posicionamiento del paso. La compatibilidad con la actualización del firmware está regulada por los requisitos específicos de la revisión del controlador anfitrión, asegurando que la integración del módulo cumpla con la sincronización establecida del sistema. El módulo ofrece escalabilidad en la densidad de E/S al consolidar múltiples tipos de señales — analógicas, discretas y moduladas por ancho de pulso — en una sola tarjeta, reduciendo el espacio en el gabinete mientras mantiene el aislamiento de señales. Las interfaces RS-485 integradas permiten conectividad determinista en red para comunicación auxiliar, permitiendo un control sincronizado entre actuadores distribuidos del eje de paso.

Preguntas frecuentes

P: ¿Se puede reemplazar el IS215WEPAH2B sin apagar el sistema de paso de la turbina?

R: No. La tarjeta debe estar desenergizada antes de retirarla o insertarla para evitar transitorios eléctricos que puedan dañar el backplane o causar movimientos no deseados del actuador.

P: ¿Es posible configurar las salidas PWM para una modulación de frecuencia no estándar?

R: La frecuencia y el ciclo de trabajo de la salida PWM se programan a través de la interfaz de software del controlador principal. Asegúrese de que la configuración del software coincida con la revisión específica del hardware (B) para evitar inestabilidad en la salida.

Guías para la instalación en campo

  1. Montaje: Fije la tarjeta en la ranura designada del chasis Mark VIe, asegurándose de que los conectores del backplane estén completamente acoplados. Use el hardware de montaje suministrado por fábrica para garantizar una correcta conexión a tierra.
  2. Cableado: Termine todas las conexiones de E/S en la placa de terminales correspondiente, utilizando cable apantallado para las entradas analógicas y del codificador para mitigar interferencias electromagnéticas. Conecte a tierra las pantallas de los cables en el punto de entrada del gabinete.
  3. Integridad del recubrimiento: El módulo está protegido por un recubrimiento conformal. Manipule el ensamblaje por los bordes para evitar daños en la capa protectora, ya que las rupturas pueden provocar oxidación en ambientes de alta humedad en turbinas.
  4. Integración: Tras la instalación, verifique la comunicación mediante la interfaz de control. Realice una prueba de bucle de señal para las 29 entradas y 14 salidas para asegurar el mapeo correcto y la continuidad eléctrica antes de liberar el sistema para uso operativo.
  5. Verificación operativa: Monitoree la retroalimentación de la salida de control PWM en el software de diagnóstico para asegurar un desempeño preciso de la modulación por ancho de pulso y la sincronización con los requerimientos del actuador de paso.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Esenciales de Control de Movimiento: Una Guía Práctica para Ingenieros

Los ingenieros de automatización a menudo dependen del control preciso de posición y velocidad para manejar la maquinaria moderna de las fábricas. Los sistemas industriales modernos, como los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Sistemas de Control Distribuido (DCS), dependen en gran medida de instrucciones de movimiento estandarizadas. Dominar estos comandos garantiza la seguridad operativa, protege los componentes mecánicos y optimiza los tiempos de ciclo en las líneas de producción.

Leer más
Mastering Modern Industrial Joystick Controls in Heavy Automation

Dominando los controles modernos de joystick industrial en la automatización pesada

Los joysticks industriales desempeñan un papel fundamental en la interacción humano-máquina en el manejo de materiales pesados y la hidráulica móvil. Estos controladores táctiles traducen movimientos complejos del operador en señales eléctricas precisas para PLC, controladores de movimiento y redes DCS. Por lo tanto, seleccionar e instalar la arquitectura de joystick adecuada garantiza la seguridad del operador, reduce la fatiga y optimiza el rendimiento del equipo.

Leer más
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Navegando por las fallas en la automatización industrial: tipos, causas y estrategias de mitigación

La fabricación moderna depende en gran medida de sistemas de control automatizados para maximizar la producción y mantener la calidad del producto. Sin embargo, el tiempo de inactividad no planificado en la automatización industrial puede costar a los operadores de las instalaciones miles de dólares por hora. Comprender cómo fallan los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y la instrumentación de campo permite a los equipos de ingeniería implementar estrategias sólidas de mantenimiento preventivo.

Leer más