Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60
G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60
G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60
G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60

G60E00HCH | GE | Système de protection de générateur Multilin G60


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : G60E00HCH

TYPE DE PRODUIT : Relais de protection pour générateurs

FOURNISSEUR DU PRODUIT : General Electric


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Le GE G60E00HCH sert de système principal de protection de générateur G60 utilisé pour exécuter la détection rapide des défauts et le contrôle automatique de la protection sur les plateformes de production d’énergie industrielle. Le matériel traite directement les signaux analogiques et numériques physiques afin de protéger des blocs multi-types entraînés par turbine et hydroélectriques. Fonctionnant via des bus de communication intégrés, l’appareil gère des algorithmes complexes de traitement de protection tout en mettant à jour un affichage graphique interne en couleur pour capturer les transitoires de défaut et les mesures continues de ligne.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle G60E00HCH
Marque GE Multilin
Origine Les spécifications techniques déterminent l’origine en usine
Poids Spécifique à l’unité / Dépend de la configuration interne des cartes
Dimensions Format standard d’encastrement panneau G60
Température de fonctionnement -40 à +70 °C
Consommation électrique Consommation de base de l’unité plus variantes selon charge des emplacements
Type de protection Relais de protection de générateur
Protocoles de communication IEC 61850, Modbus, DNP3
Type d’interface Interface graphique intégrée en couleur
Normes de conformité Normes de conformité IEEE C37.102
Configuration E/S Entrées/sorties numériques et analogiques haute capacité

Intégration des réseaux déterministes Profinet et EtherNet/IP

L’unité de traitement repose sur une architecture de bus interne déterministe pour traiter les métriques du générateur en temps réel sans goulots d’étranglement à l’exécution. En structurant des priorités matérielles distinctes pour les lignes de signaux entrants, le système maintient une compatibilité stricte du firmware flash à travers les états d’interverrouillage de sécurité. Cette configuration empêche la surcharge de communication des protocoles industriels tels que IEC 61850 ou Modbus de retarder les boucles d’exécution sous-cycle requises par les éléments primaires de détection de défaut du générateur.

Questions fréquemment posées

Q : Le boîtier G60E00HCH supporte-t-il le remplacement à chaud des modules E/S internes en fonctionnement ?

R : Non. Les modules internes et les cartes d’extension matérielles ne sont pas conçus pour un remplacement à chaud. L’alimentation principale de contrôle doit être complètement déconnectée et isolée avant toute intervention ou remplacement des cartes sous-ensemble internes afin d’éviter d’endommager les chemins de routage du backplane.

Q : Comment est gérée l’exécution physique des sorties de protection haute vitesse lors des mises à jour de la logique processeur ?

R : Les éléments de déclenchement de protection sont traités par des boucles d’exécution à haute priorité distinctes de la logique d’affichage du panneau avant. Lors du téléchargement des fichiers de configuration, les sorties du relais de protection passent à un état opérationnel sûr préconfiguré pour éliminer les déclenchements intempestifs.

Directives d’installation sur site

  • Mise à la terre du châssis : Assurez une ligne de terre en cuivre dédiée à faible impédance depuis la borne de mise à la terre du cadre à l’arrière du châssis jusqu’au bus de terre du panneau de la station maître.
  • Blindage des câbles de signal : Veillez à ce que toutes les entrées analogiques basse tension et les lignes de communication utilisent des câbles torsadés blindés. Mettez à la terre les blindages en cuivre extérieurs uniquement au niveau du presse-étoupe d’entrée du coffret.
  • Séparation des chemins de câbles : Séparez tous les conducteurs d’entrée des transformateurs de courant (TC) en courant alternatif et le câblage d’alimentation de commande en courant continu des signaux numériques basse tension et des bus de communication réseau en les faisant passer par des conduits métalliques isolés.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Démystifier les isolateurs de signal : principes de fonctionnement, types d’architecture et applications industrielles

Les systèmes d’automatisation industrielle reposent sur une transmission irréprochable des signaux analogiques au sein de boucles de contrôle complexes. Les techniciens en instrumentation et les intégrateurs de systèmes déploient fréquemment des isolateurs de signaux afin de préserver l’intégrité des signaux entre les capteurs de terrain et les plateformes de contrôle. L’élimination des bruits électriques, des boucles de masse et des transitoires haute tension protège les canaux d’entrée sensibles des automates PLC, des systèmes DCS et des systèmes SCADA contre les dommages irréversibles.

En savoir plus
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

L’automatisation moderne des usines repose sur des architectures de contrôle distinctes pour gérer efficacement des environnements de processus complexes. Lors de la conception d’infrastructures industrielles, les ingénieurs en automatisation évaluent souvent les plateformes PLC, DCS, RTU, SCADA et PAC. Comprendre les limites fonctionnelles de chaque technologie garantit des performances optimales du système, une haute disponibilité et une rentabilité à long terme.

En savoir plus