Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BCarte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BCarte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1B
Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1B
Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1B
Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1B

Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1B


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DS200TCEAG1B

TYPE DE PRODUIT : Tableaux de commande de turbine

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

Configurée pour la surveillance de la fréquence de rotation et la détection de flamme dans les systèmes Mark V Speedtronic, la GE DS200TCEAG1B (DS200TCEA Carte d'arrêt d'urgence en survitesse) assure l'exécution physique/électrique directe de la logique critique de déclenchement de la turbine.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DS200TCEAG1B
Marque General Electric
Origine États-Unis
Poids Non spécifié
Dimensions Format standard PCB Mark V
Température de fonctionnement Conforme aux normes environnementales Mark V
Consommation électrique Alimentation par rail du backplane
Composants 1 microprocesseur, 3 fusibles, 30 cavaliers
Connecteurs 2 connexions à interface baïonnette

Compatibilité contrôle industriel et firmware

La DS200TCEAG1B utilise une architecture basée sur microprocesseur pour traiter les entrées de vitesse de turbine et les signaux de détection de flamme. La compatibilité de la mémoire flash firmware est assurée par la population des modules PROM, qui doivent être transférés de la carte existante pour garantir la continuité fonctionnelle. La performance déterministe du réseau est maintenue grâce à l’intégration de la carte avec le noyau de protection, où elle interagit avec les capteurs de vitesse pour déclencher des séquences d’arrêt rapide. La gestion de la densité des E/S est assurée par le backplane du rack, garantissant que les seuils de déclenchement en survitesse sont communiqués en temps réel au processeur principal, à condition que les réglages du firmware et des cavaliers matériels soient correctement alignés.

Questions fréquemment posées

Q : La carte de remplacement inclut-elle des modules PROM préinstallés ?

R : Non. La carte est livrée non peuplée. Les utilisateurs doivent transférer les modules PROM existants de la carte d’origine vers la nouvelle. Assurez-vous que tous les modules sont correctement insérés dans leurs emplacements respectifs.

Q : Quelle est la fonction des 30 cavaliers embarqués ?

R : Les cavaliers servent à définir des seuils spécifiques de logique de protection et le mappage des adresses matérielles. Ils doivent être configurés pour correspondre à la configuration de la carte d’origine afin de maintenir la logique de sécurité du système existant.

Consignes d’installation sur site

  • Précautions contre les décharges électrostatiques : Les modules mémoire internes sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Utilisez toujours un bracelet antistatique relié à la terre lors de toute manipulation et transfert des modules PROM.
  • Manipulation des connecteurs baïonnette : Lors du retrait ou de l’installation des connecteurs baïonnette, stabilisez la carte d’une main tout en manipulant le connecteur de l’autre. Cela évite les contraintes excessives sur le PCB et minimise le risque de fatigue des soudures.
  • Vérification des fusibles : Avant la mise sous tension du système, contrôlez la continuité des 3 fusibles embarqués. Remplacez tout fusible grillé par un fusible de même calibre pour garantir l’activation des circuits de protection.
  • Insertion des composants : Inspectez tous les points d’interface des câbles pour détecter la présence de débris ou d’oxydation. Assurez-vous que les connecteurs baïonnette sont bien verrouillés pour éviter toute intermittence de signal pouvant entraîner des déclenchements intempestifs de la turbine.
  • Vérification des cavaliers : Comparez les positions des cavaliers sur la carte de remplacement avec celles de la carte d’origine. Confirmez que tous les réglages respectent la documentation spécifique au contrôle de la turbine sur site avant la mise en service.

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
Static UPS vs. Rotary UPS: Technical Evaluation for Industrial Automation

Onduleur statique vs onduleur rotatif : évaluation technique pour l’automatisation industrielle

L’architecture des systèmes UPS détermine la fiabilité de l’alimentation dans l’automatisation des procédés. Les chutes de tension imprévues entraînent des arrêts immédiats, ce qui rend indispensable une alimentation de secours robuste pour les réseaux d’automates programmables (PLC) et de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS). Ce guide technique évalue les principes de fonctionnement, les principales architectures et les compromis entre les systèmes UPS statiques et rotatifs dynamiques.
En savoir plus
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guide complet des types de bruit dans l’automatisation industrielle et l’électronique

L’intégrité du signal détermine la fiabilité des systèmes modernes d’automatisation industrielle. Les parasites électriques indésirables dégradent les données des capteurs, perturbent les boucles de courant de 4 à 20 mA et interrompent les communications sur les bus de terrain. Les ingénieurs travaillant avec des systèmes PLC, DCS et TSI doivent atténuer efficacement ces perturbations. Ce guide technique analyse les principales sources internes et externes de parasites affectant les systèmes de contrôle.
En savoir plus
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Réduire les déclenchements intempestifs des arrêts d’urgence dans les systèmes de contrôle industriels

Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence (E-Stop) sont des dispositifs de sécurité essentiels dans les installations d’automatisation industrielle et de contrôle des processus. Les normes de sécurité fonctionnelle imposent des blocs de contacts normalement fermés (NF) afin de garantir un fonctionnement à sécurité intégrée en cas de rupture du câblage ou de panne de courant. Cependant, la dégradation mécanique au fil du temps peut provoquer des déclenchements intempestifs et inattendus, interrompant les lignes de production sans qu’une véritable urgence ne se soit produite. Comprendre les causes sous-jacentes des défaillances des contacts mécaniques permet aux ingénieurs en automatisation de mettre en œuvre des circuits de sécurité robustes et tolérants aux pannes.

En savoir plus