Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

GE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIeGE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIeGE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIe
GE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIe
GE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIe
GE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIe

GE IS200TBTCH1CBB Carte de bornes d'entrée thermocouple Mark VIe


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS200TBTCH1CBB

TYPE DE PRODUIT : Carte de bornes d'entrée thermocouple

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

Présentation du produit

Le GE IS200TBTCH1CBB fonctionne comme une carte d'entrée thermocouple haute densité au sein de la plateforme de contrôle General Electric Mark VIe. Cette carte sert d'interface principale pour la détection de température sur des ensembles de turbines industrielles, facilitant la connexion de jusqu'à 24 entrées thermocouples. Nous fournissons ce composant en tant que 100% neuf et original, garantissant que votre système de contrôle utilise du matériel certifié en usine pour la régulation thermique critique. En s'intégrant parfaitement avec les packs I/O PTCC, l'IS200TBTCH1CBB offre l'acquisition de données précise nécessaire à la protection des turbines et à l'optimisation de leur efficacité.

Spécifications techniques

L'IS200TBTCH1CBB utilise une architecture Simplex robuste pour gérer un volume important de données capteurs sur de longues distances.

Attribut Spécification technique
Fabricant General Electric (USA)
Série Mark VIe
Type de modèle Entrée thermocouple (TBTCH)
Canaux d'entrée 24 entrées thermocouples
Compatibilité thermocouple Types T, S, K, J et E (R, B, N avec PTCCH2)
Plage de tension d'entrée -8 volts à +45 volts
Plage de jonction froide -30°C à +65°C (-22°F à 149°F)
Distance maximale 300 mètres (984 pieds)
Connecteurs Deux connecteurs de type DC
Configuration système Simplex
Poids 340 grammes (12 onces)
État 100% neuf original

Avantages techniques

  • Densité d'entrée étendue : La carte accepte 24 entrées thermocouples principales, permettant aux ingénieurs de regrouper la surveillance de température d'une section entière de turbine sur un seul bloc de connexion. Cette haute densité réduit l'encombrement physique dans l'armoire de contrôle.

  • Intégrité du signal sur longue distance : Le matériel supporte des câbles jusqu'à 984 pieds (300 mètres) depuis le panneau de contrôle de la turbine. Cette capacité permet une implantation flexible du panneau et élimine le besoin de boîtiers de jonction distants ou d'amplificateurs de signal intermédiaires dans les installations à grande échelle.

  • Support complet des capteurs : L'IS200TBTCH1CBB gère nativement les types T, S, K, J et E. Associé à une carte PTCCH2, il étend la compatibilité aux types R, B et N, offrant une solution universelle pour les besoins variés de surveillance industrielle thermique.

  • Surveillance en temps réel de la jonction froide : La carte fournit directement les signaux de jonction froide (CJ) pour la surveillance système. Des capteurs dédiés sur la carte suivent la température du terminal sur une large plage de -22°F à 149°F, garantissant que le processeur I/O applique une compensation précise pour la non-linéarité des thermocouples.

  • Couplage direct avec le pack I/O : Deux connecteurs de type DC facilitent une connexion directe et sécurisée avec le pack I/O PTCC. Cette architecture physique élimine les câbles ruban traditionnels, réduisant le bruit du signal et simplifiant le remplacement du processeur I/O lors des opérations de maintenance.

FAQ

  • L'IS200TBTCH1CBB peut-il fonctionner dans des systèmes redondants (TMR) ?

    Cette révision et configuration d'assemblage spécifique "H1C" cible les applications Simplex . Pour les exigences de redondance modulaire triple (TMR), vous devez choisir la variante de carte terminale compatible TMR correspondante pour assurer un vote de signal correct.

  • Comment la carte gère-t-elle la conversion analogique-numérique ?

    La carte terminale fournit la connexion physique et la compensation CJ. Le processeur I/O attaché (pack PTCC) effectue la conversion analogique-numérique réelle, numérisant les signaux en millivolts avant de les transmettre au contrôleur via IONet.

  • Quelles sont les limites de la plage de fonctionnement de la jonction froide ?

    La carte maintient sa précision tant que la température ambiante au niveau de la carte terminale reste entre -22°F et 149°F. Si l'environnement de l'armoire de contrôle dépasse ces limites, la compensation CJ peut dériver, affectant la précision globale de la lecture de température.

  • Comment confirmer le statut "Neuf" de ce module ?

    Chaque unité IS200TBTCH1CBB arrive dans son emballage d'origine usine de GE Industrial Systems. La carte porte un numéro de série authentique, le code de révision "H1CBB" et la mention "Made in USA", garantissant une pièce d'origine sans historique de service sur le terrain.

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
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
Mastering Modern Industrial Joystick Controls in Heavy Automation

Maîtriser les commandes modernes de joystick industriel dans l'automatisation lourde

Les joysticks industriels jouent un rôle essentiel dans l'interaction homme-machine, notamment dans la manutention de matériaux lourds et les systèmes hydrauliques mobiles. Ces contrôleurs tactiles traduisent les mouvements complexes de l'opérateur en signaux électriques précis pour les automates programmables (PLC), les contrôleurs de mouvement et les réseaux DCS. Par conséquent, choisir et installer la bonne architecture de joystick garantit la sécurité de l'opérateur, réduit la fatigue et optimise les performances de l’équipement.

En savoir plus
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