Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1BCarte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1BCarte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1B
Carte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1B
Carte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1B
Carte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1B

Carte de bornes d'entrée thermocouple GE IS200TBTCH1B


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS200TBTCH1B

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 terminaison de signal dans les systèmes de contrôle de turbine Mark VI Speedtronic, la GE IS200TBTCH1B (IS200TBTCH1B Carte de bornier d’entrée thermocouple) assure l’exécution physique directe du routage des signaux thermocouples. Ce composant matériel sert de carte de bornier TBTC principale utilisée pour réaliser des connexions précises d’interface capteur à travers les architectures de la plateforme Mark VI.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS200TBTCH1B
Marque GE
Dimensions Format standard de carte PCB
Température de fonctionnement Plage ambiante industrielle standard
Consommation d’énergie Routage passif du signal
Performance principale Terminaison de signal thermocouple ; revêtement conforme

Communication sur bus backplane et réseaux déterministes

L’IS200TBTCH1B fonctionne comme une carte d’interface de signal, facilitant la connexion entre les capteurs thermocouples montés sur le terrain et les modules processeurs d’E/S Mark VI. La carte est traitée avec un revêtement conforme pour protéger les composants montés en surface contre l’humidité, la poussière et les contaminants corrosifs en suspension dans l’air, typiques des environnements industriels de turbines. En tant que carte de bornier, elle ne gère pas activement la vitesse de communication du bus backplane ; elle garantit plutôt l’intégrité du signal pour le processeur d’E/S connecté. La compatibilité de la mémoire flash du micrologiciel est régie par le pack d’E/S hôte, qui effectue les calculs de compensation de jonction froide (CJC) basés sur les signaux acheminés via cette carte de bornier. La montée en densité déterministe des E/S est obtenue en utilisant plusieurs cartes TBTC pour augmenter le nombre total de points thermocouples surveillés dans un seul armoire de contrôle.

Questions fréquemment posées

Q : Cette carte de bornier est-elle active ou passive ?

R : L’IS200TBTCH1B est une carte de bornier passive. Elle fournit une connectivité mécanique pour le câblage sur site et achemine les signaux vers le processeur d’E/S ; elle ne contient aucun composant logique ou de traitement actif.

Q : Cette carte peut-elle être utilisée avec des capteurs RTD ?

R : Non. La carte de bornier est spécifiquement conçue pour les entrées thermocouples. Les capteurs RTD nécessitent une mise à l’échelle d’entrée et une logique de traitement des signaux différentes, ce qui entraînerait des données inexactes si connectés à une carte TBTC.

Directives d’installation sur site

  • Montage : Fixez la carte PCB à l’emplacement désigné dans l’armoire Mark VI. Assurez-vous que la carte est correctement mise à la terre via les points de fixation fournis pour minimiser les interférences électromagnétiques.
  • Câblage : Utilisez un fil d’extension thermocouple correspondant au type de capteur (par exemple, Type K, Type J). Maintenez une polarité cohérente tout au long du câblage jusqu’au bornier pour éviter les erreurs de mesure.
  • Blindage : Terminez les blindages des câbles à la barre de masse commune désignée dans l’armoire. Assurez-vous que le blindage n’est pas connecté à l’extrémité du capteur si l’environnement d’installation est sujet aux boucles de masse.
  • Inspection : Inspectez régulièrement les connexions des borniers pour détecter toute oxydation ou fatigue mécanique, surtout dans les zones à forte vibration. Utilisez un tournevis dynamométrique calibré pour sécuriser les connexions selon les spécifications afin de maintenir des chemins de signal à faible résistance.

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
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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Systèmes d’automatisation redondants : maximiser la disponibilité dans les applications de contrôle critiques

L’automatisation industrielle repose sur une stabilité opérationnelle continue afin d’éviter les arrêts catastrophiques et les pertes financières. Alors que les définitions classiques des dictionnaires considèrent la redondance comme superflue, les ingénieurs industriels estiment que les architectures de contrôle redondantes sont indispensables aux systèmes à haute disponibilité. La mise en place de matériel de secours garantit une prise de relais transparente en cas de défaillance de l’équipement principal, protégeant ainsi les infrastructures critiques dans les secteurs manufacturier et des procédés.

En savoir plus