Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIeModule de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIeModule de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIe
Module de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIe
Module de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIe
Module de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIe

Module de commande GE IS210AEAAH1BHB Mark VIe


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS210AEAAH1BHB

TYPE DE PRODUIT : Modules contrôleurs

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

Configuré pour la conversion de puissance, le traitement des signaux et le contrôle de l’interface système dans les châssis de commande de la série d’éoliennes Mark VIe, le GE IS210AEAAH1BHB (module contrôleur IS210AEAA) assure l’exécution physique et électrique directe.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS210AEAAH1BHB
Marque GE / General Electric
Origine États-Unis
Consommation électrique Tension d’entrée de 85 à 264 V CA ou de 100 à 150 V CC
Série Série d’éoliennes Mark VIe
Tensions de sortie +5 V CC jusqu’à 20 A, +12 V CC jusqu’à 2 A, -12 V CC jusqu’à 1 A
Revêtement du circuit imprimé Revêtement de protection
Révision fonctionnelle 1B
Diagnostics Fonction d’autodiagnostic intégrée

Vitesse de communication du bus de fond de panier et compatibilité avec la mémoire flash du micrologiciel

Le module IS210AEAAH1BHB régule la conversion de tension CC multirail intégrée afin d’alimenter la logique de commande interne et les interfaces d’extension d’E/S modulaires. L’architecture de bus parallèle optimise l’exécution déterministe des instructions tout en maintenant la vitesse de communication du bus de fond de panier entre les emplacements de cartes Mark VIe adjacents. La mémoire flash non volatile intégrée conserve les tables de paramètres, les routines d’autodiagnostic et le micrologiciel compatible avec la mémoire flash, permettant l’identification dynamique de la carte lors des séquences de mise sous tension du système.

Foire aux questions

Q : Quelles sources d’alimentation d’entrée peuvent être utilisées pour alimenter le module IS210AEAAH1BHB ?

R : La carte accepte une entrée auxiliaire à plage étendue de 85 à 264 V CA ou de 100 à 150 V CC afin d’alimenter les rails d’alimentation internes du système.

Q : Quelles sorties CC régulées secondaires sont fournies par le circuit d’alimentation intégré ?

R : La carte génère des rails d’alimentation internes nominaux de +5 V CC jusqu’à 20 A, de +12 V CC jusqu’à 2 A et de -12 V CC jusqu’à 1 A.

Q : Comment le module est-il protégé contre les conditions environnementales industrielles difficiles ?

R : L’assemblage de circuits imprimés bénéficie d’un revêtement de protection appliqué en usine, destiné à protéger les composants montés en surface et les pistes contre les contaminants en suspension dans l’air et l’humidité.

Consignes d’installation sur site

  1. Mettez hors tension toutes les sources d’alimentation CA/CC entrantes et les boucles de contacts de terrain isolées avant d’insérer ou de retirer le module de carte.
  2. Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte du châssis mis à la terre afin d’éviter les décharges électrostatiques.
  3. Faites glisser le module IS210AEAAH1BHB le long des rails de guidage de la carte jusqu’à ce que les connecteurs arrière s’engagent complètement dans le fond de panier.
  4. Serrez les vis imperdables de retenue des panneaux supérieur et inférieur afin d’assurer une fixation mécanique correcte et une mise à la terre continue du châssis.
  5. Vérifiez que les câbles d’alimentation d’entrée et le câblage des signaux sont fermement engagés dans les borniers à vis et disposent d’un dispositif adéquat de retenue des câbles.

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
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Tests d’acceptation principaux : comprendre les essais FAT et SAT dans les systèmes de contrôle industriels

Les essais de réception en usine (FAT) et les essais de réception sur site (SAT) constituent des étapes essentielles d’assurance qualité dans les systèmes complexes de contrôle industriel. Ces deux procédures vérifient que les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les dispositifs de terrain associés respectent des spécifications fonctionnelles strictes. Toutefois, la réalisation efficace de ces essais nécessite une distinction claire entre la préparation hors site et la mise en service finale sur le terrain.

En savoir plus
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relais de sécurité dans l’automatisation industrielle : principes fondamentaux, normes de conception et architecture à sécurité intégrée

Les relais de sécurité constituent le fondement de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation moderne des usines. Ils empêchent les défaillances catastrophiques des équipements et protègent le personnel du site. Alors que les relais électromécaniques standard assurent la commutation de charges élémentaire, ils ne disposent pas des fonctions de diagnostic redondantes nécessaires dans les environnements industriels à haut risque. Les plateformes modernes d’automatisation industrielle, notamment les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS), s’appuient sur des relais de sécurité spécialisés pour surveiller les dispositifs de terrain et isoler instantanément les dangers.

En savoir plus