Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

IS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densitéIS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densitéIS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densité
IS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densité
IS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densité
IS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densité

IS200JPDHG1A | General Electric | Carte de distribution d'alimentation à haute densité


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS200JPDHG1A

TYPE DE PRODUIT : Modules de distribution d'énergie

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 distribution d'énergie dans les systèmes de contrôle de turbine Mark VI Speedtronic, la General Electric IS200JPDHG1A (carte de distribution d'énergie IS200JPDHG1A) assure l'exécution électrique directe de la fourniture d'énergie de contrôle protégée aux packs E/S. Ce composant matériel sert d'interface principale de distribution utilisée pour gérer la charge électrique et la suppression des surtensions transitoires dans les architectures des plateformes de contrôle de turbine.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS200JPDHG1A
Marque General Electric
Dimensions Format standard de carte PCB
Température de fonctionnement Plage ambiante industrielle standard
Consommation électrique Entrée 125 V cc
Performance principale 24 varistances ; 24 canaux de distribution de sortie

Communication du bus de fond de panier et réseaux déterministes

L’IS200JPDHG1A fonctionne dans l’architecture de contrôle Mark VI pour distribuer une alimentation régulée aux packs périphériques E/S. La carte utilise un ensemble de vingt-quatre varistances disposées en trois rangées pour fournir une suppression des surtensions transitoires, garantissant que la distribution d’énergie reste stable malgré les fluctuations en amont. La livraison d’énergie déterministe est maintenue grâce à une capacité en chaîne via les connecteurs J1 et J1X. Lors de la configuration de plusieurs cartes en série, le courant d’entrée total doit être limité à la capacité thermique de la prise d’entrée principale J1 afin d’éviter toute dégradation de l’intégrité de la distribution. La compatibilité avec la mémoire flash du firmware et la surveillance de l’alimentation système sont gérées au niveau de l’armoire ; cependant, la carte assure la montée en densité des E/S en fournissant des canaux de sortie dédiés et protégés à chaque pack E/S individuel.

Questions fréquemment posées

Q : Les canaux de distribution de sortie sont-ils échangeables à chaud ?

R : Non. La carte sert de composant passif de distribution d’énergie. Toute alimentation d’entrée (125 V cc) doit être isolée à la source avant d’ajouter ou de retirer des connexions aux prises de sortie JR1-JR8, JS1-JS8 ou JT1-JT8 afin d’éviter les arcs électriques.

Q : Quelles sont les restrictions lors de la mise en chaîne de plusieurs cartes IS200JPDHG1A ?

R : Lors de la mise en chaîne via J1 et J1X, la consommation totale de courant de toutes les charges en aval ne doit pas dépasser la capacité maximale du connecteur d’entrée J1 de la première carte. Dépasser cette limite entraînera une défaillance thermique de la prise d’entrée.

Directives d’installation sur site

  • Montage : Fixez la carte PCB à l’aide de supports standard. Assurez-vous de maintenir un dégagement suffisant autour des ensembles de varistances pour éviter l’accumulation de chaleur pendant le fonctionnement.
  • Câblage : Veillez à ce que tout le câblage soit conforme aux exigences des zones dangereuses Classe 1 Division 2, Classe 1 Zone 2 et ATEX, le cas échéant. Utilisez un calibre de fil adapté à l’alimentation 125 V cc et assurez-vous que toutes les connexions serties sur les prises 2 positions et 6 positions sont mécaniquement sécurisées.
  • Mise à la terre : Reliez la carte à une masse commune du système. Dans les installations en zones dangereuses, suivez les exigences spécifiques de mise à la terre dictées par la documentation UL/ATEX pour garantir la sécurité intrinsèque du chemin de distribution.
  • Inspection : Vérifiez périodiquement l’intégrité des vingt-quatre varistances. Remplacez le module si une varistance présente des signes physiques de décoloration ou de fissuration, indiquant un événement de surtension transitoire antérieur ayant pu dépasser la capacité du composant.

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
Selecting the Right Industrial Automation Solution for Modern Manufacturing

Choisir la bonne solution d'automatisation industrielle pour la fabrication moderne

Choisir un système d’automatisation industrielle efficace commence par un audit approfondi des processus. Vous devez identifier les tâches répétitives, exigeantes en main-d’œuvre ou sujettes aux erreurs humaines. Tous les processus ne nécessitent pas une automatisation de haut niveau ; il est donc important de prioriser les opérations qui ont un impact direct sur le débit et la qualité. En définissant précisément vos besoins, vous évitez de trop investir dans des technologies inutiles. Une approche équilibrée garantit que vos dépenses en capital correspondent à des gains mesurables en efficacité opérationnelle.

En savoir plus
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Mise en œuvre du séquençage de données FIFO et LIFO dans la programmation PLC

La gestion des données constitue une pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne. Que ce soit pour suivre les matériaux sur un convoyeur ou gérer des séquences de lots dans un processus, les ingénieurs s'appuient souvent sur la logique séquentielle. Deux structures principales—Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) et Dernier Entré, Premier Sorti (LIFO)—forment la base de cette gestion des données. Maîtriser ces blocs permet aux programmeurs d'optimiser efficacement les opérations complexes des machines.

En savoir plus
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus