Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100
Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100
Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100
Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100

Placa de Comunicação por Fibra Óptica General Electric IS200EISBH1AAB / EISBH1A EX2100


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : IS200EISBH1AAB/EISBH1A

TIPO DE PRODUTO : Placa de Comunicação por Fibra Óptica

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

Descrição do Produto

A Placa de Circuito de Fibra Óptica IS200EISBH1AAB / EISBH1A é um componente da General Electric projetado para o sistema de controle de excitação EX2100. Esta placa gerencia a comunicação por fibra óptica dentro do sistema, garantindo a transferência confiável de dados entre os módulos de controle da turbina e as interfaces do operador. Ela se integra perfeitamente com o HMI baseado em PC Mark VI, proporcionando acesso centralizado a fluxos de dados analógicos e digitais, incluindo marcas de tempo de alta resolução para alarmes e eventos.

Especificações Técnicas

  • Fabricante: General Electric (GE)

  • Série: Sistema de Controle de Excitação EX2100 / Sistema de Controle de Turbina Mark VI

  • Tipo de Produto: Placa de Comunicação por Fibra Óptica

  • Número do Modelo: IS200EISBH1AAB / EISBH1A

  • Tensão de Entrada: 24 VCC

  • Tensão de Saída: 24 VCC

  • Faixa de Temperatura de Operação: –40 °C a +85 °C

  • Dimensões: 14,75 × 9,50 × 3,50 cm

  • Peso: 0,8 kg

  • Protocolo de Comunicação: Comunicação por fibra óptica

  • Nível de Proteção: IP20

Cenários de Aplicação

Esta placa é tipicamente usada em:

  • Sistemas de excitação EX2100 para gerenciamento de comunicação por fibra óptica

  • Sistemas de controle de turbina Mark VI que requerem dados de eventos e alarmes de alta resolução

  • Redes de automação industrial onde a comunicação por fibra óptica assegura transferência confiável de dados

Perguntas Frequentes

P: Quais sistemas são compatíveis com a IS200EISBH1AAB / EISBH1A?  R: É compatível tanto com sistemas de excitação EX2100 quanto com sistemas de controle de turbina Mark VI.

P: Qual protocolo de comunicação a placa suporta?  R: Suporta comunicação por fibra óptica para transferência de dados rápida e confiável.

P: Qual é a faixa de temperatura de operação?  R: A placa é classificada para –40 °C a +85 °C.

P: Como este modelo se compara a outras placas EX2100?  R: A IS200EISBH1AAB / EISBH1A é especializada em comunicação por fibra óptica, enquanto outras placas podem focar em gerenciamento de E/S ou funções de feedback CC.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Entendendo os painéis de marshalling na arquitetura de sistemas de controle industrial

As implantações de sistemas de controle industrial dependem da distribuição estruturada de sinais para conectar a instrumentação de campo ao hardware de processamento central. Um gabinete de marshalling atua como o ponto intermediário essencial de conexão entre os pesados cabos multipares de ligação direta do campo e os delicados módulos de entrada/saída (I/O) instalados em gabinetes de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) ou de Sistemas de Controle Distribuído (DCS). Ao separar as terminações dos cabos de campo do hardware de controle, os engenheiros mantêm a flexibilidade do sistema, protegem os componentes do controlador e agilizam os processos de comissionamento.

Leia mais
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT em Sistemas de Controle Industrial: principais diferenças e guia de execução

A implantação de sistemas de controle industrial depende de protocolos rigorosos de verificação para garantir a segurança operacional, a estabilidade do sistema e a conformidade regulatória. O comissionamento de racks complexos de Controladores Lógicos Programáveis (PLC), Sistemas de Controle Distribuído (DCS) e Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) exige dois marcos críticos: o Teste de Aceitação em Fábrica (FAT) e o Teste de Aceitação no Local (SAT). Ambos os procedimentos validam se a automação do sistema atende às especificações do projeto, mas ocorrem em diferentes etapas da execução do projeto e têm como alvo riscos operacionais distintos.

Leia mais
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Roteador na arquitetura de automação industrial

A automação industrial moderna depende de uma infraestrutura de redes industriais confiável para trocar dados de campo em tempo real entre sistemas de tecnologia operacional. Engenheiros frequentemente encontram equipamentos de rede como hubs, switches e roteadores ao integrar Controladores Lógicos Programáveis, Sistemas de Controle Distribuído e nós de monitoramento SCADA. Embora esses dispositivos compartilhem portas físicas, eles operam em diferentes camadas do modelo de referência de Interconexão de Sistemas Abertos e oferecem recursos distintos de gerenciamento de tráfego.

Leia mais