Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

IS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitationIS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitationIS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitation
IS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitation
IS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitation
IS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitation

IS200EDEXG1BBB | General Electric | Carte de contrôle d'excitation et de désexcitation


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS200EDEXG1BBB

TYPE DE PRODUIT : Modules de contrôle d'excitation

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 dissipation d'énergie sur site des générateurs d'urgence dans les systèmes d'excitation EX2100e, la General Electric IS200EDEXG1BBB (carte de contrôle de désexcitation de l'excitateur IS200EDEXG1BBB) assure l'exécution physique/électrique directe des séquences de déclenchement des SCR ainsi que la surveillance de leur état de conduction.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS200EDEXG1BBB
Marque General Electric
Origine États-Unis d'Amérique (USA)
Température de fonctionnement -30 °C à +65 °C
Consommation électrique Non spécifiée
Filtre d'entrée Filtre matériel de 4 ms
Tension d'excitation 24 V cc (nominal)

Contrôle industriel et intégration du firmware

La IS200EDEXG1BBB utilise une communication réseau déterministe pour faciliter des réponses de désexcitation à haute vitesse. L’architecture de la carte prend en charge la compatibilité avec le flash du firmware, permettant des ajustements précis du timing des angles de déclenchement des SCR gérés via les interfaces EMIO et EXTB. Le module offre une mise à l’échelle de la densité des E/S en conditionnant les signaux d’état provenant des contacts auxiliaires du contacteur 41dc ou du disjoncteur. Sa logique de contrôle supporte des commandes de déclenchement doubles, assurant une activation redondante du pont de dissipation d’énergie pour maintenir la sécurité du système. Des circuits de maintien de tension sont intégrés pour soutenir la logique de surveillance interne lors des coupures d’alimentation principales.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q : Comment la séquence de désexcitation est-elle déclenchée sur cette carte ?

R : La carte EMIO déclenche la séquence via la carte EXTB (Exciter Transfer Board). L’EXTB initie l’ouverture des contacteurs 41dc puis relaie les signaux de retour aux circuits de déclenchement des SCR sur la carte EDEX pour commencer la dissipation d’énergie.

Q : Quel est le rôle du filtre matériel de 4 ms embarqué ?

R : Le filtre matériel de 4 ms sert à conditionner les signaux entrants, offrant un effet anti-rebond qui empêche les bruits transitoires ou les rebonds de contacts de provoquer une activation prématurée ou erronée des circuits de déclenchement des SCR de désexcitation.

Directives d’installation sur site

  • Alignement de l’interface : Assurez-vous que la carte EDEX est correctement orientée et insérée dans l’assemblage du module de désexcitation. Vérifiez que tous les connecteurs du backplane sont bien engagés pour garantir l’intégrité des signaux entre l’EDEX, l’EXTB et l’EMIO.
  • Blindage : Pour éviter les interférences électromagnétiques lors des événements de dissipation d’énergie à haute puissance, assurez-vous que tous les câbles de commande de déclenchement et les lignes de signaux de retour sont blindés et acheminés séparément des conducteurs de puissance sur site.
  • Mise à la terre : Vérifiez que le châssis du module de désexcitation est relié à la structure de l’armoire. Cela est nécessaire pour fournir un chemin à faible impédance pour les courants de décharge d’énergie et pour maintenir le potentiel de référence des circuits de déclenchement.
  • Retour contacteur : Confirmez que les signaux d’état des contacteurs 41dc (MDA/MDB) sont correctement câblés à la carte. Le système dépend d’un retour précis des contacts auxiliaires pour vérifier l’ouverture du disjoncteur avant d’alimenter les circuits de déclenchement des SCR.

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