Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

Placa Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3BPlaca Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3BPlaca Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3B
Placa Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3B
Placa Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3B
Placa Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3B

Placa Comum Estendida de Entrada/Saída Analógica GE DS200TCCBG3B


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : DS200TCCBG3B

TIPO DE PRODUTO : Módulos de Entrada Analógica

FORNECEDOR DO PRODUTO : General Electric


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Configurado para condicionamento e escala de sinal analógico nas plataformas de controle Mark V, o GE DS200TCCBG3B (Placa Comum de E/S Analógica Estendida DS200TCCB) fornece execução física/eletrônica direta para entradas de monitoramento de gerador e barramento.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo DS200TCCBG3B
Marca General Electric
Origem EUA
Dimensões Formato padrão de PCB Mark V
Temperatura de Operação Conforme padrões ambientais do Mark V
Consumo de Energia Alimentação pelo barramento traseiro
Microprocessador 80196
Conectividade 2 x 50 pinos (JCC, JDD), 1 x 3PL

Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP e Compatibilidade de Firmware

O DS200TCCBG3B utiliza um microprocessador 80196 embarcado para realizar a escala e o condicionamento em tempo real dos sinais de corrente de linha, RTD e tensão do barramento. A placa mantém compatibilidade de firmware flash com o núcleo hospedeiro Mark V, garantindo que os pacotes de dados transferidos para a placa STCA via conector 3PL atendam aos requisitos de temporização determinística do sistema. A configuração correta dos jumpers de hardware J1 a J5 é obrigatória para definir a lógica de monitoramento do gerador e da tensão do barramento. Qualquer desvio na velocidade de comunicação do barramento ou na versão do firmware entre o TCCB e o controlador principal interromperá o cálculo de megawatts do gerador, fator de potência e valores VAR.

Perguntas Frequentes

P: Qual é a finalidade dos conectores de 50 pinos (JCC e JDD)?

R: Esses conectores facilitam a transmissão de sinais de alta densidade, roteando sinais analógicos condicionados das placas terminais para o núcleo de processamento. Certifique-se de que estejam totalmente encaixados para evitar perda intermitente de sinal.

P: A configuração da placa pode ser modificada via HMI?

R: Sim. Embora os jumpers de hardware (J1-J16) definam parâmetros físicos de monitoramento, as constantes de configuração de E/S de software para RTD, entradas mA e configurações de tensão do gerador/barramento são inseridas através do Editor de Configuração de E/S da HMI.

P: Os jumpers J15 e J16 são necessários para operação padrão?

R: Não. Os jumpers J15 e J16 são designados para testes de fábrica e de campo. Devem permanecer em seu estado padrão, a menos que procedimentos diagnósticos específicos exijam o contrário.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Proteção contra Descarga Eletrostática: O microprocessador 80196 e os PROMs são sensíveis a descargas eletrostáticas. Utilize uma pulseira aterrada durante todo o processo de instalação.
  • Verificação dos Jumpers: Antes de ligar o sistema, verifique se os jumpers J1 a J5 estão configurados conforme a documentação específica do controle da turbina para monitoramento do gerador e barramento.
  • Roteamento de Cabos: Garanta que os cabos fita de 50 pinos (JCC/JDD) e as conexões 3PL não sejam roteados próximos a cabos de alta tensão AC para minimizar interferência eletromagnética nas linhas de sinal analógico.
  • Assentamento dos Terminais: Inspecione os pontos de interconexão PTBA/TCEB. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes para evitar erros de modo comum na escala de medição de tensão ou corrente.
  • Atualização da Lógica: Após a instalação física, confirme que as configurações da HMI estejam alinhadas com a configuração dos jumpers de hardware para garantir o processamento preciso dos dados para monitoramento do sistema de energia.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Navegando pelas Falhas na Automação Industrial: Tipos, Causas e Estratégias de Mitigação

A fabricação moderna depende fortemente de sistemas de controle automatizados para maximizar a produção e manter a qualidade do produto. No entanto, paradas não planejadas na automação industrial podem custar milhares de dólares por hora aos operadores das instalações. Compreender como controladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas de controle distribuído (DCS) e instrumentação de campo falham permite que as equipes de engenharia implementem estratégias robustas de manutenção preventiva.

Leia mais
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Essenciais de Controle de Movimento: Um Guia Prático para Engenheiros

Engenheiros de automação frequentemente dependem de controle preciso de posição e velocidade para operar máquinas modernas de fábrica. Sistemas industriais modernos, como Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS), dependem fortemente de instruções de movimento padronizadas. Dominar esses comandos garante segurança operacional, protege os componentes mecânicos e otimiza os tempos de ciclo nas linhas de produção.

Leia mais
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

O Papel das Barreiras de Segurança Intrínseca nas Arquiteturas PLC e DCS

Implementar proteção robusta em ambientes industriais perigosos representa um requisito fundamental de segurança na automação de fábricas. As instalações de processo frequentemente lidam com gases voláteis, poeiras e agentes químicos que apresentam riscos significativos de combustão. Consequentemente, os engenheiros de sistemas de controle devem utilizar interfaces limitadoras de energia para isolar os painéis de controle em áreas seguras dos instrumentos de campo em áreas perigosas. Este artigo examina a função, a seleção e os princípios elétricos das barreiras de segurança intrínseca em redes modernas de PLC e DCS.

Leia mais