Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General ElectricCarte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General ElectricCarte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General Electric
Carte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General Electric
Carte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General Electric
Carte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General Electric

Carte de communication LAN DS200SLCCG3AFG | General Electric


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DS200SLCCG3AFG

TYPE DE PRODUIT : Modules de communication

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 l'interfaçage réseau au sein des plateformes de commande de variateurs Mark V et de turbines, la GE DS200SLCCG3AFG (carte de communication LAN DS200SLCCG3) permet un échange direct de données physiques et un traitement local du contrôle.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DS200SLCCG3AFG
Marque General Electric
Origine USA
Composants principaux Processeur de contrôle LAN intégré (LCP), 2 cartouches mémoire EPROM

Compatibilité contrôle industriel et firmware

Le DS200SLCCG3AFG utilise un processeur de contrôle LAN intégré (LCP) pour filtrer et gérer les signaux entre le réseau local et la carte de commande du variateur hôte. L’échange de données est facilité par une RAM à double port embarquée, qui sert de tampon d’interface pour le système hôte. Pour un fonctionnement réseau déterministe, la vitesse de communication du bus backplane doit être alignée avec le cycle de traitement du LCP afin d’éviter les collisions de données. Les paramètres liés au firmware et la logique système sont stockés dans les deux cartouches mémoire EPROM amovibles. Les utilisateurs doivent s’assurer que ces versions d’EPROM sont compatibles avec le firmware de la carte de commande du variateur afin d’éviter des échecs de négociation de communication ou des blocages système généralisés.

Questions fréquemment posées

Q : Comment la carte de communication LAN est-elle configurée pour l’interfaçage avec le variateur hôte ?

R : La carte s’interface via une RAM à double port, permettant à la carte de commande du variateur hôte d’accéder aux données réseau sans nécessiter un sondage direct du LCP. Le clavier alphanumérique permet un accès manuel aux paramètres de diagnostic et aux réglages spécifiques stockés sur la carte.

Q : Les circuits de cette carte sont-ils isolés ?

R : Le DS200SLCCG3AFG fournit à la fois des circuits isolés et non isolés au variateur. Les techniciens doivent vérifier le schéma de câblage de l’armoire du variateur hôte pour s’assurer que les signaux de données sensibles sont acheminés via les chemins isolés appropriés afin d’éviter les boucles de masse ou l’injection de parasites.

Directives d’installation sur site

  • Insertion physique : Assurez-vous que la carte est insérée dans l’emplacement désigné de l’armoire du variateur. Vérifiez que les connecteurs sont correctement alignés pour éviter d’endommager les broches lors de l’insertion, car un mauvais alignement peut provoquer des défauts de communication intermittents ou des erreurs matérielles.
  • Gestion des EPROM : En cas de remplacement de la carte, assurez-vous que les cartouches mémoire EPROM de l’unité précédente sont correctement installées si elles contiennent des données de configuration spécifiques au site. Un mauvais positionnement de ces cartouches entraînera un échec d’initialisation du LCP.
  • Blindage et mise à la terre : Pour maintenir l’intégrité du réseau, assurez-vous que tous les câbles LAN sont correctement blindés et mis à la terre au point d’entrée de l’armoire. Le non-respect de cette consigne peut introduire des EMI, ce qui peut dégrader la performance de filtrage des redresseurs et diodes embarqués.
  • Accès au diagnostic : Après l’installation, utilisez le clavier alphanumérique amovible pour vérifier l’état du système et rechercher d’éventuelles erreurs d’initialisation. En cas d’échec de démarrage du LCP, consultez le manuel d’instructions GEI-100162 pour interpréter les indicateurs LED et effectuer des contrôles de tension de base aux points de test de la carte.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus