Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Alimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GEAlimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GEAlimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GE
Alimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GE
Alimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GE
Alimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GE

Alimentation PWM IS200PSCDG1ADB / Carte de commande pour contacteur | GE


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS200PSCDG1ADB

TYPE DE PRODUIT : Modules d'alimentation

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 et le contrôle de l'entraînement du contacteur dans les systèmes d'excitation EX2000, le GE IS200PSCDG1ADB (carte d'alimentation PWM / carte de commande de contacteur IS200PSCDG1ADB) assure l'exécution physique et électrique directe du routage d'alimentation modulée en largeur d'impulsion et la gestion des commandes de relais.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS200PSCDG1ADB
Marque General Electric
Origine USA
Poids 2 lbs
Dimensions 16,2 cm x 8,6 cm
Température de fonctionnement 0 °C à 70 °C
Consommation électrique 14 VCC à 32 VCC (entrée)
Courant maximal de charge 125 VCC
Processeur Intel Celeron 300 MHz
Mémoire 32 Mo DRAM

Licences de vitesse de communication du bus backplane

Le IS200PSCDG1ADB fonctionne comme un nœud contrôleur à haute vitesse au sein de l'architecture EX2000, utilisant un système d'exploitation QNX pour exécuter une logique de contrôle basée sur le booléen. La carte maintient la vitesse de communication du bus backplane via une interface Ethernet secondaire intégrée 10BaseT/100BaseTX, facilitant un échange de signaux déterministe avec les processeurs principaux du système. La compatibilité du firmware flash est régie par la plateforme de contrôle d'excitation afin d'assurer l'alignement des cycles de service PWM et du timing de l'entraînement du contacteur. La montée en densité des E/S est réalisée par intégration modulaire, permettant à la carte de gérer des charges de contacteurs à fort courant tout en maintenant l'intégrité des signaux pour les instructions au niveau processeur.

Questions fréquemment posées

Q : La carte IS200PSCDG1ADB supporte-t-elle le remplacement à chaud sous charge ?

R : Non. La carte doit être complètement isolée de l'alimentation 14-32 VCC et des circuits de charge du contacteur avant son retrait pour éviter les arcs électriques ou d'endommager les broches de communication du backplane.

Q : Existe-t-il des limitations spécifiques concernant la résistance des conducteurs pour les circuits de commande du contacteur ?

R : Oui. La conception du circuit impose une résistance maximale des conducteurs de 15 Ohms pour garantir une tension adéquate aux bobines du contacteur et éviter une dégradation du timing de commande.

Directives d'installation sur site

  1. Montage : Fixez la carte dans le rack du cabinet EX2000. Assurez-vous que l'unité est correctement alignée avec les connecteurs du backplane pour éviter tout désalignement des broches lors de l'insertion.
  2. Câblage : Terminez les câbles d'alimentation et de charge du contacteur en utilisant des conducteurs blindés pour réduire les interférences induites. Veillez à ce que la résistance des conducteurs ne dépasse pas 15 Ohms.
  3. Communication : Connectez l'interface Ethernet secondaire au réseau principal désigné. Utilisez un câblage de catégorie 5 ou supérieur pour maintenir un débit de données de 10/100 Mbps.
  4. Environnement : Vérifiez que la température ambiante du cabinet reste dans la plage de 0 °C à 70 °C. Assurez une circulation d'air suffisante pour éviter la surchauffe du microprocesseur et des composants électroniques de puissance.
  5. Vérification : Après l'installation physique, utilisez les outils de diagnostic basés sur QNX pour effectuer un contrôle de santé de la logique booléenne, confirmant que les sorties de commande du contacteur répondent aux paramètres opérationnels attendus.

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
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Optimisation de la dimensionnement de l'alimentation électrique pour les systèmes d'automatisation industrielle

L'alimentation électrique est le cœur silencieux de tout système d'automatisation industrielle. Alors que les ingénieurs privilégient souvent les processeurs et les protocoles de communication, une architecture d'alimentation stable reste le facteur le plus critique pour une fiabilité à long terme. En 15 ans d'expérience, j'ai constaté que négliger le dimensionnement de l'alimentation conduit souvent à des erreurs fantômes, des défaillances intermittentes des dispositifs de terrain et des arrêts de production coûteux.

En savoir plus