Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRECarte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRECarte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRE
Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRE
Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRE
Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRE

Carte d'urgence de survitesse GE DS200TCEAG1BRE


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DS200TCEAG1BRE

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

Configurée pour la protection de la turbine et l’exécution des déclenchements au sein des systèmes de contrôle Mark V Speedtronic, la GE DS200TCEAG1BRE (carte d’urgence de survitesse DS200TCEAG1) offre une surveillance directe des signaux physiques pour les états de survitesse et de détection de flamme.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DS200TCEAG1BRE
Marque General Electric
Origine Non spécifiée
Fonction principale Surveillance de la survitesse et de la détection de flamme
Connectivité Paire de connecteurs à baïonnette

Compatibilité avec le contrôle industriel et le firmware

La DS200TCEAG1BRE utilise un microprocesseur embarqué et plusieurs modules de mémoire morte programmable (PROM) pour exécuter la logique de déclenchement protecteur. Pour une intégration système fluide, assurez-vous que la version du firmware de la carte est compatible avec la révision du processeur de contrôle Mark V existant, car un firmware non adapté peut entraîner des erreurs d’initialisation ou des seuils de déclenchement incorrects. L’échelle de densité des E/S de la carte dépend des 30 cavaliers embarqués, qui doivent être configurés pour correspondre aux paramètres spécifiques de vitesse de turbine et de détection de flamme de l’installation contrôlée. La vitesse de communication sur le bus de fond de panier doit rester dans les limites de conception de l’architecture Mark V afin d’assurer des temps de réponse déterministes lors des arrêts d’urgence.

Questions fréquemment posées

Q : Comment la condition de déclenchement est-elle signalée au reste de l’entraînement ?

R : La carte surveille les entrées pour les conditions de survitesse et de détection de flamme. Lorsqu’un état de déclenchement est détecté, la carte exécute une séquence d’arrêt en interfaçant avec les composants de l’entraînement via les connecteurs à baïonnette intégrés.

Q : La configuration des cavaliers est-elle modifiable par l’utilisateur ?

R : La carte contient 30 cavaliers utilisés pour la configuration matérielle des seuils de vitesse et de la logique de détection. Ceux-ci doivent être réglés conformément à la documentation spécifique au site fournie par le fabricant ; des modifications non autorisées peuvent entraîner un comportement incorrect du déclenchement ou une défaillance à détecter les conditions de survitesse de la turbine.

Directives d’installation sur site

  • Manipulation des connecteurs : La carte utilise des connecteurs de type baïonnette. Lors de la déconnexion, stabilisez la carte d’une main tout en appliquant une force axiale sur le connecteur avec l’autre. Cela évite des contraintes excessives de torsion ou de flexion sur les connecteurs femelles montés sur la carte.
  • Positionnement des composants : Vérifiez que les 30 cavaliers sont correctement positionnés avant l’installation. Les vibrations lors du fonctionnement de la turbine peuvent provoquer un mauvais contact des cavaliers mal fixés, ce qui pourrait déclencher de fausses alertes de déclenchement ou des alarmes de diagnostic système.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) : Comme la carte contient des modules PROM sensibles et un microprocesseur dédié, utilisez des bracelets de mise à la terre et des surfaces antistatiques lors de la manipulation pour éviter d’endommager les composants logiques internes par des décharges statiques.
  • Vérification des signaux : Avant la mise en service finale, vérifiez que les entrées de détection de flamme et de vitesse sont correctement blindées au niveau de l’interface des connecteurs à baïonnette afin de minimiser les interférences parasites pouvant perturber la logique interne de détection de la carte.

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
Redundant Automation Systems: Ensuring Continuous Uptime in Critical Control Infrastructure

Systèmes d'automatisation redondants : garantir une disponibilité continue dans les infrastructures de contrôle critiques

La fiabilité du système détermine directement la rentabilité opérationnelle dans les industries de processus à enjeux élevés. Les plateformes d'automatisation industrielle modernes doivent éliminer les points de défaillance uniques pour éviter des arrêts catastrophiques. Le déploiement d'une architecture tolérante aux pannes protège les installations complexes contre les pannes matérielles inattendues, les interruptions réseau et les arrêts de maintenance.

En savoir plus
Understanding Types of Noise in Electronic Circuits and Control Systems

Comprendre les types de bruit dans les circuits électroniques et les systèmes de contrôle

L'intégrité du signal détermine directement la précision des mesures et la stabilité des boucles dans les environnements d'automatisation industrielle. Le bruit électronique introduit des interférences stochastiques indésirables dans les boucles analogiques, les lignes de retour des capteurs et les réseaux de bus de terrain numériques. Comprendre comment le bruit électronique intrinsèque et les interférences électromagnétiques externes se manifestent permet aux ingénieurs de contrôle d'optimiser le conditionnement du signal et de protéger efficacement les instruments sensibles.

En savoir plus
Why 24V DC Power Supplies Standardize Modern Industrial Automation

Pourquoi les alimentations 24V DC standardisent l'automatisation industrielle moderne

Les armoires de contrôle industrielles dans le monde entier utilisent le 24V DC comme norme universelle d'alimentation pour les instruments de terrain, les capteurs et les contrôleurs. En entrant dans n'importe quelle usine, vous trouverez des automates programmables (PLC), des interfaces homme-machine (IHM) et des actionneurs intelligents fonctionnant en courant continu à très basse tension. La standardisation sur le 24V DC améliore la sécurité opérationnelle, réduit l'encombrement des armoires et maintient une performance de contrôle stable à travers les réseaux d'usine.

En savoir plus