Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo controlador de potência Woodward CSC3SUWAMódulo controlador de potência Woodward CSC3SUWAMódulo controlador de potência Woodward CSC3SUWA
Módulo controlador de potência Woodward CSC3SUWA
Módulo controlador de potência Woodward CSC3SUWA
Módulo controlador de potência Woodward CSC3SUWA

Módulo controlador de potência Woodward CSC3SUWA


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : CSC3SUWA

TIPO DE PRODUTO : Controladores de Potência

FORNECEDOR DO PRODUTO : Woodward


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

Detalhes do Produto

O Woodward CSC3SUWA, também catalogado como o Módulo Controlador de Potência CSC3SUWA, funciona como um componente de hardware dedicado à regulação de potência em malha fechada e ao processamento de comandos de atuadores em sistemas de controle de turbinas a gás industriais. O módulo aceita uma entrada de potência nominal de 24 VCC e executa processamento de sinais em alta velocidade para manter uma dinâmica determinística de malha fechada. Parâmetros de controle em tempo real e diagnósticos são transmitidos por meio das interfaces integradas de comunicação Ethernet e Modbus em configurações de turbinas de ciclo simples e ciclo combinado, sem latência de processamento.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo CSC3SUWA
Marca Woodward
Origem EUA
Peso 10 kg (22 lb)
Dimensões 30 cm x 20 cm x 25 cm (11,8 pol x 7,9 pol x 9,8 pol)
Temperatura de operação -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Consumo de energia 24 VCC nominal
Tipo de produto Controlador de potência
Interfaces de comunicação Ethernet, Modbus
Opções de montagem Montagem em painel, montagem em rack

Resposta de realimentação da malha do atuador

O controlador de potência Woodward CSC3SUWA utiliza algoritmos de hardware especializados para otimizar a resposta de realimentação da malha do atuador durante mudanças rápidas na carga térmica. As malhas internas de processamento em alta velocidade medem sinais discretos de realimentação provenientes dos sensores de posição e das válvulas de controle de combustível, minimizando o atraso de fase e evitando sobressinal de controle. Os canais de comunicação que operam via Ethernet e Modbus transmitem o status de diagnóstico e as variáveis do sistema sem introduzir atrasos na malha primária de controle de posição.

Perguntas frequentes

P: Qual procedimento de aterramento deve ser executado para proteger as interfaces Ethernet e Modbus contra ruído de modo comum?

R: Os cabos de comunicação devem utilizar fio de par trançado blindado com malha trançada, com a blindagem conectada ao barramento de terra do sistema em apenas uma extremidade. Mantenha separação física entre os eletrodutos seriais/Ethernet e os condutores de alimentação de alta tensão de 24 VCC dentro do gabinete.

P: Como o limite de temperatura ambiente de +70 °C afeta os requisitos de folga para montagem em painel?

R: Ao montar a unidade em painel ou rack dentro de gabinetes industriais vedados que operem próximos ao limite de temperatura ambiente de +70 °C, forneça pelo menos 75 mm de folga vertical acima e abaixo do chassi do módulo para facilitar a circulação de ar por convecção natural sem obstruções.

Diretrizes de instalação em campo

Fixe a unidade firmemente a um painel ou estrutura de rack usando elementos de fixação adequados para aplicações industriais, a fim de isolar os componentes eletrônicos internos contra vibrações mecânicas. Conecte a fonte de alimentação primária de 24 VCC usando bitolas de fio recomendadas que evitem quedas de tensão inaceitáveis em condições de carga máxima. Conecte firmemente o terminal de aterramento do chassi principal diretamente à barra de aterramento do gabinete principal usando uma cinta de aterramento de cobre curta e de baixa impedância. Passe todas as conexões de dados seriais Ethernet e Modbus em bandejas de cabos separadas, isoladas da alimentação e de cargas indutivas de comutação, para preservar a integridade do sinal ao longo de cabos extensos.

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
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigação de disparos espúrios de parada de emergência em sistemas de controle industrial

Os botões de parada de emergência (E-Stop) são dispositivos de segurança essenciais em instalações de automação fabril e controle de processos. As normas de segurança funcional exigem blocos de contatos normalmente fechados (NF) para garantir uma operação à prova de falhas em caso de rompimento da fiação ou queda de energia. No entanto, a degradação mecânica ao longo do tempo pode provocar desligamentos espúrios inesperados, interrompendo as linhas de produção sem que haja uma emergência real. Compreender as causas subjacentes das falhas dos contatos mecânicos permite que os engenheiros de automação implementem circuitos de segurança robustos e tolerantes a falhas.

Leia mais
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automação redundantes: maximizando o tempo de atividade em aplicações de controle crítico

A automação industrial depende da estabilidade operacional contínua para evitar paradas catastróficas e perdas financeiras. Embora as definições padrão de dicionário considerem a redundância supérflua, os engenheiros industriais consideram as arquiteturas de controle redundantes indispensáveis para sistemas de alta disponibilidade. A implementação de hardware de backup garante uma transição contínua durante falhas dos equipamentos primários, protegendo a infraestrutura crítica em setores de manufatura e de processos.

Leia mais
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Desmistificando os 5 níveis da arquitetura de automação industrial

A fabricação moderna depende de uma hierarquia estruturada de comunicação para conectar os equipamentos físicos do chão de fábrica aos softwares de gestão empresarial. Essa estrutura, comumente conhecida como Pirâmide da Automação, estabelece como os dados fluem entre dispositivos de campo, controladores lógicos e redes corporativas de TI. Compreender esses cinco níveis distintos ajuda engenheiros e gerentes de fábrica a otimizar as operações do sistema, reduzir o tempo de inatividade e implementar soluções integradas de automação industrial.

Leia mais