Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8BCarte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8BCarte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8B
Carte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8B
Carte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8B
Carte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8B

Carte d'E/S analogiques étendues commune GE DS200TCCBG8B


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DS200TCCBG8B

TYPE DE PRODUIT : Modules E/S Analogiques

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 mise à l’échelle et le conditionnement de signaux à haute densité dans les systèmes de contrôle Mark V LM, la GE DS200TCCBG8B (carte d’E/S analogiques étendues communes DS200TCCB) assure l’exécution physique/électrique directe de la traduction des données entre les cartes terminales de turbine et les unités de traitement centrales.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DS200TCCBG8B
Marque GE (General Electric)
Origine États-Unis
Poids 2 lbs
Température de fonctionnement Ambiante industrielle standard
Mémoire programmable 2 x EEPROM
Interface de signal RTD, 4-20 mA, 0-1 mA, entrées courant/tension

Réseau déterministe de contrôle industriel

La DS200TCCBG8B agit comme un concentrateur de signaux à large bande passante au sein de l’architecture de contrôle Mark V, facilitant l’échange de données entre les cartes P1 cœur TCEB et les cartes terminales R5 cœur TBCB. Pour maintenir l’intégrité du système, la vitesse de communication du bus backplane doit être strictement calibrée via l’interface connecteur 3PL. Le traitement interne de la carte, régi par deux EEPROM embarquées, garantit une mise à l’échelle déterministe des entrées de courant de ligne et des transformateurs de potentiel/courant (PT/CT). La compatibilité avec la mémoire flash du firmware est obligatoire ; assurez-vous que le niveau de révision du TCCB correspond aux versions du firmware des cartes STCA et TCCA afin d’éviter des latences temporelles lors de la propagation des signaux COREBUS.

Questions fréquemment posées

Q : Les EEPROM de cette carte peuvent-elles être mises à jour sur site en cas de désaccord de firmware ?

R : Les mises à jour sur site des EEPROM nécessitent un équipement de programmation spécialisé autorisé par GE. N’essayez pas de contourner ou de forcer la mise à jour du firmware, car cela entraînerait une mise à l’échelle non déterministe des signaux et pourrait provoquer des déclenchements de turbine dus à une corruption des données de retour.

Q : Quelles sont les principales considérations d’isolation pour les connecteurs JHH, JII et JMP ?

R : Ces connecteurs transportent des signaux très sensibles (RTD, mA, PT/CT). Le blindage doit être maintenu jusqu’à l’interface du connecteur pour éviter les interférences électromagnétiques. Vérifiez que la distribution d’alimentation 2PL depuis la carte TCPS est exempte de tension résiduelle avant de connecter les câbles de signal à ces ports, car une instabilité d’alimentation se propagerait dans les circuits de conditionnement analogique.

Directives d’installation sur site

  • Alignement des connecteurs : Alignez soigneusement les connecteurs 3PL, 2PL, JHH, JII et JMP lors de l’installation. Évitez d’exercer une force latérale qui pourrait provoquer des microfissures dans les soudures du circuit imprimé ou plier les broches des connecteurs.
  • Intégrité du signal : Maintenez une séparation physique entre le câblage du bus de données 3PL et les lignes d’alimentation haute tension. Le bruit induit sur le bus 3PL peut entraîner des défaillances intermittentes de communication entre les cartes STCA, TCCA et TCCB.
  • Sensibilité à l’électricité statique : L’ensemble DS200TCCBG8B est sensible aux décharges électrostatiques. Assurez-vous que le technicien est relié à une prise de terre commune lors de la manipulation ou de l’inspection du module.
  • Vérification des composants : Avant la mise sous tension du système, vérifiez que la carte est bien en place dans ses guides de rack. Inspectez la connexion au port 3PL pour garantir un chemin à faible impédance pour les signaux COREBUS.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Démystifier les isolateurs de signal : principes de fonctionnement, types d’architecture et applications industrielles

Les systèmes d’automatisation industrielle reposent sur une transmission irréprochable des signaux analogiques au sein de boucles de contrôle complexes. Les techniciens en instrumentation et les intégrateurs de systèmes déploient fréquemment des isolateurs de signaux afin de préserver l’intégrité des signaux entre les capteurs de terrain et les plateformes de contrôle. L’élimination des bruits électriques, des boucles de masse et des transitoires haute tension protège les canaux d’entrée sensibles des automates PLC, des systèmes DCS et des systèmes SCADA contre les dommages irréversibles.

En savoir plus
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

L’automatisation moderne des usines repose sur des architectures de contrôle distinctes pour gérer efficacement des environnements de processus complexes. Lors de la conception d’infrastructures industrielles, les ingénieurs en automatisation évaluent souvent les plateformes PLC, DCS, RTU, SCADA et PAC. Comprendre les limites fonctionnelles de chaque technologie garantit des performances optimales du système, une haute disponibilité et une rentabilité à long terme.

En savoir plus