Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

GF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitationGF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitationGF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitation
GF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitation
GF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitation
GF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitation

GF D563 A101 3BHE046836R0101 | ABB | Unité de commande du dispositif d'excitation


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : GF D563 A101 3BHE046836R0101

TYPE DE PRODUIT : Contrôleurs d'excitation

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • 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 une régulation précise de l'excitation des générateurs dans les réseaux de contrôle industriel, le ABB GF D563 A101 (3BHE046836R0101 Unité de contrôle de dispositif d'excitation) assure le traitement direct des signaux physiques et l'exécution de la sortie de puissance.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle GF D563 A101
Marque ABB
Numéro de pièce 3BHE046836R0101
Température de fonctionnement -20 °C à 55 °C
Consommation électrique Dépend du système
Tension d'entrée 220 V AC / 440 V AC
Courant de sortie Jusqu'à 10 A

Vitesse de communication du bus backplane et compatibilité du firmware

Le GF D563 A101 utilise une architecture de bus interne pour maintenir une vitesse de communication déterministe sur le bus backplane, garantissant une surveillance en temps réel des paramètres électriques du générateur. La compatibilité du firmware interne en mémoire flash est fixée à des versions spécifiques de la plateforme de contrôle ; les ingénieurs doivent vérifier que la révision de l'unité d'excitation correspond au fichier projet du contrôleur hôte afin d'assurer un mappage correct des registres et la logique de déclenchement protecteur. L'appareil gère la densité des E/S en intégrant des convertisseurs A/N haute vitesse pour la télémétrie de tension, courant et facteur de puissance, permettant une détection instantanée des défauts et une régulation de la puissance réactive.

Questions fréquemment posées

Q : Cette unité peut-elle être remplacée à chaud pendant le fonctionnement actif du générateur ?

R : Non. Le remplacement à chaud est interdit. L'unité doit être complètement isolée des sources d'alimentation d'excitation et de commande avant toute maintenance ou retrait.

Q : Comment l'unité réagit-elle en cas de défaut de terre ?

R : Lors de la détection d'un défaut de terre, la logique interne déclenche une fonction de déclenchement protecteur. Le statut est rapporté via l'interface de communication au système de supervision pour enregistrement diagnostique et prise en compte par l'opérateur.

Directives d'installation sur site

  • Montage : Assurez-vous que l'unité est montée dans une armoire de contrôle bien ventilée. Maintenez un dégagement spécifié pour permettre la dissipation thermique des composants électroniques de puissance internes lors d'une sortie pleine charge de 10 A.
  • Câblage d'entrée : Vérifiez que l'entrée AC (220 V AC ou 440 V AC) correspond à l'alimentation primaire configurée. Utilisez des sections de câble appropriées pour supporter les exigences de courant d'excitation sans chute de tension excessive.
  • Mise à la terre : Établissez une connexion robuste entre le châssis de l'unité et le bus de terre de protection (PE) de l'installation. Un chemin de terre à faible impédance est nécessaire pour stabiliser la référence d'excitation et protéger contre les surtensions transitoires.
  • Blindage des signaux : Utilisez un câblage blindé à paires torsadées pour tous les liens de surveillance à distance et de communication. Terminez les blindages à l'entrée de l'armoire du contrôleur pour éviter que les interférences électromagnétiques (EMI) n'induisent des erreurs dans la boucle de rétroaction de la tension d'excitation.
  • Vérification : Avant la mise en service, effectuez un contrôle complet de toutes les entrées de transformateurs de courant et de tension pour garantir le bon phasage et la polarité, essentiels à la précision des calculs du facteur de puissance.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Commandes essentielles de contrôle de mouvement : un guide pratique pour les ingénieurs

Les ingénieurs en automatisation s'appuient souvent sur un contrôle précis de la position et de la vitesse pour piloter les machines modernes des usines. Les systèmes industriels modernes, tels que les automates programmables (API) et les systèmes de contrôle distribués (DCS), dépendent fortement des instructions de mouvement standardisées. Maîtriser ces commandes garantit la sécurité opérationnelle, protège les composants mécaniques et optimise les temps de cycle sur les lignes de production.

En savoir plus
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Le rôle des barrières de sécurité intrinsèque dans les architectures PLC et DCS

Mettre en place une protection robuste dans les environnements industriels dangereux constitue une exigence fondamentale de sécurité dans l'automatisation des usines. Les installations de traitement manipulent souvent des gaz volatils, des poussières et des agents chimiques présentant des risques importants d'inflammation. Par conséquent, les ingénieurs des systèmes de contrôle doivent déployer des interfaces limitant l'énergie pour isoler les armoires de contrôle en zone sûre des instruments de terrain en zone dangereuse. Cet article examine la fonction, la sélection et les principes électriques des barrières de sécurité intrinsèque au sein des réseaux modernes PLC et DCS.

En savoir plus
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Sélection architecturale et classification par échelle des systèmes PLC dans l'automatisation industrielle

Le choix de la plateforme de contrôle appropriée représente une décision d’ingénierie fondamentale dans l’automatisation des usines. Les concepteurs de systèmes doivent soigneusement équilibrer les paramètres techniques avec les exigences opérationnelles à long terme lors de la mise en œuvre d’un automate programmable industriel (API). Cet article examine les critères d’évaluation essentiels, les classifications selon l’échelle physique et les architectures opérationnelles des systèmes de contrôle modernes.

En savoir plus