Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

IS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VIIS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VIIS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VI
IS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VI
IS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VI
IS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VI

IS215VPROH2B | GE | Carte de protection de turbine Mark VI


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IS215VPROH2B

TYPE DE PRODUIT : Modules de protection

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 protection d'urgence contre la survitesse des turbines dans les systèmes de contrôle Speedtronic, le GE IS215VPROH2B (carte de protection de turbine IS215VPROH2B) assure une exécution physique/électrique directe. Cette carte VPRO fonctionne dans une architecture triple redondante pour gérer les fonctions de déclenchement d'urgence et contrôler les solénoïdes de déclenchement de la turbine via les cartes d'interface terminale TREG et TRPG, utilisant une alimentation 125 VCC pour l'activation des solénoïdes.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IS215VPROH2B
Marque General Electric
Origine États-Unis
Poids Non spécifié
Dimensions 33,0 cm x 17,8 cm
Température de fonctionnement -30 à 65 °C
Consommation électrique 125 VCC nominal
Entrées 3
Sorties 6

Redondance modulaire triple (TMR) et exécution sécurisée

L’IS215VPROH2B est conçu pour être déployé dans des systèmes de protection TMR 2oo3 (deux sur trois), garantissant une haute disponibilité et une exécution tolérante aux pannes pour l’arrêt d’urgence. La carte VPRO effectue une surveillance indépendante de la survitesse et le traitement de l’arrêt d’urgence, isolant la logique de sécurité du système de contrôle principal. L’isolation galvanique et la logique de vote sont maintenues à travers les cartes terminales TREG pour piloter les solénoïdes de déclenchement. Le système est conçu pour atteindre un état sécurisé défini, où la coupure de l’alimentation ou la détection d’une défaillance matérielle dans le groupe VPRO déclenche les relais TREG associés pour libérer les solénoïdes de déclenchement de la turbine.

Questions fréquemment posées

Q : L’IS215VPROH2B peut-il être utilisé comme contrôleur autonome ?

R : Non. La carte VPRO est un composant d’E/S et d’exécution logique pour le module de protection de turbine. Elle est destinée à fonctionner dans un système de protection TMR en conjonction avec les cartes terminales TREG et TRPG.

Q : Comment la carte VPRO gère-t-elle le vote des solénoïdes de déclenchement ?

R : La carte contrôle 12 relais situés sur la carte terminale TREG. Ces relais sont organisés en trois groupes de trois, mettant en œuvre une logique de vote qui détermine l’état des trois solénoïdes de déclenchement connectés afin de garantir qu’une défaillance d’un seul composant n’empêche pas un déclenchement d’urgence.

Directives d’installation sur site

  • Interface avec les cartes terminales : Assurez-vous que l’IS215VPROH2B est solidement connecté aux cartes terminales TREG et TRPG désignées. Vérifiez l’intégrité du câble d’interface J4 si une carte TREG secondaire est déployée.
  • Distribution de l’alimentation 125 VCC : Assurez-vous que l’alimentation 125 VCC est correctement protégée par fusible et régulée. Les cartes terminales TREG et TRPG distribuent les pôles positif et négatif de cette alimentation aux solénoïdes ; vérifiez que ces connexions sont correctes pour éviter toute activation accidentelle des solénoïdes.
  • Mise à la terre et blindage : Un câblage blindé doit être utilisé pour toutes les entrées critiques de sécurité et les signaux de commande des solénoïdes. Terminez les blindages sur le bus de terre de la carte terminale pour minimiser les interférences provenant de l’environnement de la turbine.
  • Gestion thermique : Étant donné la plage de fonctionnement de -30 à 65 °C, assurez-vous que l’armoire de protection offre un flux d’air convectif adéquat. Évitez de placer la carte VPRO à proximité de pilotes à courant élevé non blindés ou de convertisseurs de puissance générant des EMI importantes.

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
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Maintenance préventive des armoires de brassage : contrôles essentiels de bon fonctionnement pour les systèmes PLC, DCS et ESD

Les armoires de raccordement constituent l’interface essentielle entre l’instrumentation de terrain et les équipements électroniques de la salle de contrôle dans les installations industrielles modernes. La maintenance préventive régulière de ces armoires garantit l’intégrité des signaux au sein des automates programmables (PLC), des systèmes de contrôle distribué (DCS) et des réseaux d’arrêt d’urgence (ESD). Les techniciens système doivent appliquer des protocoles d’inspection structurés afin de réduire les risques environnementaux, de détecter les câblages desserrés et de maintenir une disponibilité opérationnelle continue.

En savoir plus
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Informatique spatiale dans l’automatisation industrielle : améliorer les opérations des API et des SDCD grâce à la RA et à la RV

L’Industrie 4.0 intègre l’intelligence numérique aux opérations sur le terrain, transformant les environnements d’automatisation des usines dans le monde entier. Les technologies spatiales, notamment la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), redéfinissent la manière dont les ingénieurs interagissent avec les systèmes de contrôle industriels. En reliant les modèles CAO générés par ordinateur aux données en temps réel des technologies opérationnelles (TO), les affichages immersifs permettent une surveillance intuitive, des diagnostics rapides et une maintenance plus sûre dans des installations de traitement complexes.

En savoir plus