Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

IS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta DensidadeIS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta DensidadeIS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta Densidade
IS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta Densidade
IS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta Densidade
IS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta Densidade

IS200JPDHG1A | General Electric | Placa de Distribuição de Energia de Alta Densidade


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : IS200JPDHG1A

TIPO DE PRODUTO : Módulos de Distribuição de Energia

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 distribuição de energia em sistemas de controle de turbinas Mark VI Speedtronic, o General Electric IS200JPDHG1A (Placa de Distribuição de Energia IS200JPDHG1A) fornece execução elétrica direta da entrega de energia de controle protegida para os pacotes de E/S. Este componente de hardware serve como a interface principal de distribuição utilizada para gerenciar a carga de energia e a supressão de surtos transitórios nas arquiteturas da plataforma de controle de turbinas.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo IS200JPDHG1A
Marca General Electric
Dimensões Formato padrão de placa de circuito impresso (PCB)
Temperatura de Operação Faixa ambiente industrial padrão
Consumo de Energia Entrada de 125 V cc
Desempenho Principal 24 varistores; 24 canais de distribuição de saída

Comunicação do Barramento Backplane e Redes Determinísticas

O IS200JPDHG1A funciona dentro da arquitetura de controle Mark VI para distribuir energia regulada aos pacotes periféricos de E/S. A placa utiliza um conjunto de vinte e quatro varistores organizados em três fileiras para fornecer supressão de tensão transitória, garantindo que a distribuição de energia permaneça estável apesar das flutuações a montante. A entrega determinística de energia é mantida por meio da capacidade de conexão em cadeia (daisy-chain) via os conectores J1 e J1X. Ao configurar múltiplas placas em série, a corrente total de entrada deve ser limitada à classificação térmica do plugue de entrada primário J1 para evitar a degradação da integridade da distribuição. A compatibilidade com firmware flash e o monitoramento de energia do sistema são gerenciados no nível do gabinete; entretanto, a placa assegura a escalabilidade da densidade de E/S fornecendo canais de saída dedicados e protegidos para pacotes individuais de E/S.

Perguntas Frequentes

P: Os canais de distribuição de saída são hot-swappable?

R: Não. A placa funciona como um componente passivo de distribuição de energia. Toda a energia de entrada (125 V cc) deve ser isolada na fonte antes de adicionar ou remover conexões nos plugs de saída JR1-JR8, JS1-JS8 ou JT1-JT8 para evitar arco elétrico.

P: Quais são as restrições ao conectar em cadeia múltiplas placas IS200JPDHG1A?

R: Ao conectar em cadeia via J1 e J1X, a corrente total consumida por todas as cargas a jusante não deve exceder a capacidade máxima de corrente do conector de entrada J1 da primeira placa. Ultrapassar esse limite causará falha térmica do plugue de entrada.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Montagem: Fixe a placa de circuito impresso usando hardware padrão de espaçadores. Garanta espaço adequado ao redor dos conjuntos de varistores para evitar acúmulo de calor durante a operação.
  • Fiação: Certifique-se de que toda a fiação esteja em conformidade com os requisitos de locais perigosos Classe 1 Divisão 2, Classe 1 Zona 2 e ATEX, quando aplicável. Use bitola de fio adequada para a alimentação de 125 V cc e assegure que todas as conexões crimps nos plugs de 2 e 6 posições estejam mecanicamente seguras.
  • Aterramento: Faça o aterramento da placa a um terra comum do sistema. Em instalações em locais perigosos, siga os requisitos específicos de aterramento indicados na documentação UL/ATEX para garantir a segurança intrínseca do caminho de distribuição.
  • Inspeção: Verifique periodicamente a integridade dos vinte e quatro varistores. Substitua o módulo se algum varistor apresentar sinais físicos de descoloração ou rachaduras, indicando um evento prévio de surto transitório que pode ter excedido a classificação do componente.

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
Why 24V DC Power Supplies Standardize Modern Industrial Automation

Por que as Fontes de Alimentação DC de 24V se Tornaram o Padrão na Automação Industrial Moderna

Os painéis de controle industrial em todo o mundo utilizam 24V DC como o padrão universal de energia para instrumentação de campo, sensores e controladores. Entre em qualquer fábrica e você encontrará CLPs, interfaces homem-máquina (IHMs) e atuadores inteligentes funcionando com corrente contínua de baixa tensão. A padronização em 24V DC aumenta a segurança operacional, reduz o espaço dos painéis e mantém um desempenho de controle estável em toda a rede da fábrica.

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
Mastering Modern Industrial Joystick Controls in Heavy Automation

Dominando os Controles Modernos de Joystick Industrial em Automação Pesada

Os joysticks industriais desempenham um papel fundamental na interação homem-máquina em manuseio de materiais pesados e hidráulica móvel. Esses controladores táteis traduzem movimentos complexos do operador em sinais elétricos precisos para PLCs, controladores de movimento e redes DCS. Consequentemente, selecionar e instalar a arquitetura correta do joystick garante a segurança do operador, reduz a fadiga e otimiza o desempenho do equipamento.

Leia mais