Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

IS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GEIS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GEIS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GE
IS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GE
IS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GE
IS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GE

IS215WEPAH2BB Módulo de distribución de energía Ethernet para turbinas eólicas Mark VI de GE


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IS215WEPAH2BB

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

El GE IS215WEPAH2BB, también catalogado como el módulo de distribución de alimentación Ethernet para sistemas eólicos IS215WEPA, funciona como un componente de hardware dedicado para el enrutamiento de alimentación, la interfaz de señales IONet/UDH y el acondicionamiento de entradas y salidas dentro de los bastidores VME del sistema de control GE Mark VI.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo IS215WEPAH2BB
Marca GE / General Electric
Origen EE. UU.
Temperatura de funcionamiento Montable en chasis de grado industrial
Consumo de energía Clasificación de la fuente de alimentación: 125 VCC
Temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C
Humedad 5-95 %, sin condensación
Protocolos de red IONet y UDH (Unit Data Highway)
Conectores 20 conectores hembra (de 2 a 20 pines)
Protección contra sobretensiones 4 varistores de óxido metálico (MOV)
Frecuencias de trama del software 10 ms, 20 ms y 40 ms
Factor de forma de montaje Chasis VME de 13 o 21 ranuras (ancho de una sola ranura)

Velocidad de comunicación del bus del plano posterior y compatibilidad de la memoria flash del firmware

El IS215WEPAH2BB procesa el acondicionamiento de señales en tiempo real y los mensajes de red mediante vías de comunicación IONet y UDH duales. Al ejecutarse de forma determinista con frecuencias de trama de software de 10 ms, 20 ms y 40 ms, la tarjeta desacopla el procesamiento de E/S de campo del controlador principal para mantener la velocidad de comunicación del bus del plano posterior en todo el backplane VME. Las estructuras de memoria integradas dedicadas permiten mantener la lógica de la aplicación y la compatibilidad de la memoria flash del firmware durante las descargas de software en línea, bajo estados de control protegidos mediante contraseña.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué configuraciones de bastidor VME admiten la tarjeta IS215WEPAH2BB?

R: La tarjeta se instala en una sola ranura de un bastidor VME de 13 o 21 ranuras alojado dentro del módulo de control GE Mark VI.

P: ¿Cómo protege la IS215WEPAH2BB sus circuitos contra los transitorios de tensión en la línea de alimentación?

R: La tarjeta incorpora cuatro varistores de óxido metálico (MOV) integrados: tres agrupados en la sección inferior izquierda y uno en la esquina superior derecha, para limitar las sobretensiones del bus de alimentación de 125 VCC.

P: ¿Se pueden cargar cambios en el código de la aplicación en el controlador mientras el sistema está en funcionamiento?

R: Sí, el código actualizado de la aplicación puede descargarse en el módulo de control mientras el proceso principal está en funcionamiento, protegido mediante cinco niveles de seguridad con contraseña.

Directrices de instalación en campo

  1. Aísle el bus principal de distribución de alimentación de control de 125 VCC antes de insertar o extraer la tarjeta del bastidor VME.
  2. Fije una pulsera de puesta a tierra para descargas electrostáticas (ESD) a un punto metálico sin pintura del armazón del armario de control para evitar descargas estáticas en los circuitos integrados.
  3. Alinee la tarjeta IS215WEPAH2BB con los canales de las guías de tarjetas de la ranura VME designada (envolvente de 13 o 21 ranuras).
  4. Deslice el módulo hacia dentro hasta que los conectores del borde posterior queden firmemente bloqueados en los cabezales del backplane VME; después, apriete los tornillos de fijación manuales superior e inferior.
  5. Conecte todos los conectores hembra multipin (de 2 a 20 pines) situados a lo largo del borde de la tarjeta y verifique que los pestillos de bloqueo encajen correctamente.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automatización redundantes: maximizar el tiempo de actividad en aplicaciones de control críticas

La automatización industrial depende de la estabilidad operativa continua para evitar tiempos de inactividad catastróficos y pérdidas económicas. Aunque las definiciones de diccionario convencionales consideran que la redundancia es superflua, los ingenieros industriales consideran indispensables las arquitecturas de control redundantes para los sistemas de alta disponibilidad. La implementación de hardware de respaldo garantiza una transferencia fluida cuando falla el equipo principal, protegiendo la infraestructura crítica en los sectores de fabricación y de procesos.

Leer más
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