Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Tableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2ATableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2ATableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2A
Tableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2A
Tableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2A
Tableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2A

Tableau de bornes de contact d'excitateur GE IS200ECTBG2A


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS200ECTBG2A

TYPE DE PRODUIT : Plaques de bornes

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 gestion des signaux de contact dans les plateformes du système de contrôle d'excitation EX2100, la GE IS200ECTBG2A (carte terminale de contact d'excitateur IS200ECTBG2A) assure l'exécution physique/électrique directe de la surveillance des contacts auxiliaires et du contrôle de déclenchement par relais.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS200ECTBG2A
Marque General Electric
Origine États-Unis
Poids 3,25 lbs
Entrées auxiliaires 6 x entrées de contact (y compris 52G, 86G)
Sorties relais 2 x sorties de déclenchement, 4 x sorties relais Form-C
Tension de commande +70 VCC isolée (provenant du module EPSM)

Vitesse de communication du bus backplane et compatibilité du firmware

L'IS200ECTBG2A fonctionne comme une carte terminale d'E/S gérée au sein de l'architecture EX2100. Elle s'appuie sur la carte EMIO (Exciter Main I/O) pour collecter les données d'état des contacts et la logique de contrôle des relais. Les états d'E/S traités sont transmis sous forme de signaux d'impulsions logiques à travers le backplane interne vers la carte ESEL. Cette boucle de communication déterministe garantit que les sorties de contact de déclenchement sont traitées dans le temps de balayage défini du système de contrôle d'excitation. La compatibilité du firmware est gérée au niveau système via l'interface EMIO, assurant que les entrées de la carte terminale restent mappées aux adresses logiques correctes dans le processeur de contrôle ESEL.

Questions fréquemment posées

Q : L'IS200ECTBG2A peut-elle être utilisée dans des configurations système redondantes ?

R : Non. La version G2 de cette carte est spécifiquement conçue pour le mode Simplex. Les architectures système redondantes nécessitent la variante G1 de la carte pour supporter la logique dual-mode nécessaire et le vote des signaux.

Q : Comment la tension de mouillage des contacts est-elle gérée ?

R : La carte reçoit une alimentation isolée de +70 VCC directement depuis le module EPSM associé. Cette tension est appliquée aux entrées de contact auxiliaires pour la surveillance. Veillez à ne pas appliquer de sources de tension externes à ces bornes d'entrée afin d'éviter d'endommager le circuit d'isolation.

Consignes d'installation sur site

  1. Montage : La carte doit être montée dans un emplacement standard du coffret EX2100. Assurez-vous que toutes les fixations captives sont serrées pour maintenir la continuité électrique entre le châssis de la carte et la masse du coffret.
  2. Câblage : Les entrées auxiliaires (telles que 52G et 86G) doivent être câblées avec des paires torsadées blindées. Terminez les blindages des câbles sur la barre de mise à la terre désignée du coffret afin de réduire les interférences électromagnétiques pouvant provoquer des changements erronés d'état des contacts.
  3. Isolation de l'alimentation : Avant l'installation ou la terminaison des câbles, vérifiez que l'alimentation +70 VCC provenant du module EPSM est déconnectée. Utilisez un multimètre numérique pour confirmer l'absence de potentiel aux bornes avant de procéder au câblage.
  4. Vérification de la logique : Après l'installation, vérifiez le mappage des 6 entrées auxiliaires et des 6 sorties relais totales dans le logiciel de configuration du système EX2100 afin de garantir que les impulsions logiques sont correctement interprétées par la carte ESEL.

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

Naviguer dans les pannes d'automatisation industrielle : types, causes et stratégies d'atténuation

La fabrication moderne repose fortement sur des systèmes de contrôle automatisés pour maximiser le débit et maintenir la qualité des produits. Cependant, les arrêts non planifiés dans l'automatisation industrielle peuvent coûter des milliers de dollars par heure aux exploitants d'installations. Comprendre comment les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle distribués (SCD) et les instruments de terrain tombent en panne permet aux équipes d'ingénierie de mettre en œuvre des stratégies de maintenance préventive robustes.

En savoir plus
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Commandes essentielles de contrôle de mouvement : un guide pratique pour les ingénieurs

Les ingénieurs en automatisation s'appuient souvent sur un contrôle précis de la position et de la vitesse pour piloter les machines modernes des usines. Les systèmes industriels modernes, tels que les automates programmables (API) et les systèmes de contrôle distribués (DCS), dépendent fortement des instructions de mouvement standardisées. Maîtriser ces commandes garantit la sécurité opérationnelle, protège les composants mécaniques et optimise les temps de cycle sur les lignes de production.

En savoir plus
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Le rôle des barrières de sécurité intrinsèque dans les architectures PLC et DCS

Mettre en place une protection robuste dans les environnements industriels dangereux constitue une exigence fondamentale de sécurité dans l'automatisation des usines. Les installations de traitement manipulent souvent des gaz volatils, des poussières et des agents chimiques présentant des risques importants d'inflammation. Par conséquent, les ingénieurs des systèmes de contrôle doivent déployer des interfaces limitant l'énergie pour isoler les armoires de contrôle en zone sûre des instruments de terrain en zone dangereuse. Cet article examine la fonction, la sélection et les principes électriques des barrières de sécurité intrinsèque au sein des réseaux modernes PLC et DCS.

En savoir plus