Záložní ochranná I/O jednotka turbíny GE IS220YPROS1A Mark VIeS
SKU IS220YPROS1A
Skladem
No reviews
12-month warranty
Free returns within 30 days
Manufacturer:
General Electric
Product No.:
IS220YPROS1A
Country of origin:United States
Product Type:
Ochranná I/O jednotka turbíny
Barcode:
8537101190
Payment:
T/T, Western Union
Weight:
360g
Dimensions:
8,2 cm × 13 cm × 6 cm
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
Popis
GE IS220YPROS1A je hardwarová součást záložní ochrany turbíny s bezpečnostní certifikací, navržená speciálně pro vrstvu bezpečnostně instrumentovaného řídicího systému Mark VIeS. Tento I/O modul, který pracuje zcela nezávisle na primárním regulátoru turbíny nebo řídicí platformě, slouží jako redundantní funkční bezpečnostní ochrana pro řízení nouzového odstavení a sledování cest aktivace ochrany proti překročení otáček u průmyslových plynových, parních a aeroderivativních turbín. GE IS220YPROS1A nepřetržitě monitoruje vícekanálové pasivní a aktivní snímače otáček, vypočítává frekvence provádění, provádí lokální ověřování logiky a aktivuje externí svorkovnicové desky nouzového vypnutí. Dále obsahuje nezávislé kontroly synchronizace pro připojení k elektrické síti a nepřetržitý dohledový watchdog mechanismus nad vrstvou primárního řídicího systému, aby zajistil aktivaci systémové ochrany při překročení otáček, nestabilitě vedení nebo selhání hlavního CPU.
Funkce
Izolace funkční bezpečnosti: Navrženo speciálně pro platformu Mark VIeS k provádění nezávislých záložních smyček ochrany proti překročení otáček, izolovaných od hlavního regulátoru.
Integrovaná kontrola synchronizace: Obsahuje hardwarově řízenou sekundární kontrolu synchronizace generátoru se síťovými sběrnicemi, která zabraňuje nebezpečným sekvencím připojení mimo fázi.
Trojmodulární redundance (TMR): Snadno podporuje strategie řízení odolné proti poruchám TMR spárováním tří samostatných fyzických modulů s integrovanými ochrannými svorkovnicovými základnami.
Aktivní watchdog ochrany: Implementuje lokální nezávislou watchdog smyčku, která sleduje stav primárního hlavního řídicího systému a zasáhne, pokud hlavní automatizační smyčky zamrznou.
Konformní povlak (provedení S): Je vybaven specializovaným ochranným povlakem desky plošných spojů (označeným příponou „S“), který omezuje působení částic, vlhkosti a chemické koroze v náročných elektrických rozvodnách.
Dvoukanálová síťová infrastruktura: Je vybaven dvěma vyhrazenými ethernetovými rozhraními, která zajišťují souběžné redundantní připojení IONet pro nepřerušovanou diagnostickou komunikaci.
Použití
Nezávislá záložní ochrana proti překročení otáček a nouzovému vypnutí těžkých plynových a parních turbín.
Provádění smyček funkční bezpečnosti a systémy ověřování synchronismu se sítí.
Řízení kritických relé nouzového vypnutí u aeroderivativních turbínových soustrojí pro energetiku.
Nasazení vysoce spolehlivých blokád proti překročení otáček v nebezpečných provozních oblastech.
Umístěte I/O modul pevně na konektorové rozhraní určené pro zasunutí na příslušné svorkovnicové desce bezpečnostní ochrany (například na základně SPROS1A nebo TREAS1A). Zatlačte podél svislé osy, dokud vnitřní konektorové bloky zcela nedosednou, a rukou dotáhněte integrované šrouby konstrukční stabilizace.
Proměnné připojení napájení
Jednotka využívá filtrované externí napájení 28 V DC. Zajistěte, aby byly napájecí sběrnice svorkovnicové desky napájeny prostřednictvím duálních diodově izolovaných napájecích obvodů, které chrání logické procesory modulu před lokálním poklesem napětí na napájecí sběrnici.
Nastavení vstupu snímače pulzů
Ověřte, že jsou vedení externího magnetického snímače pulzní frekvence (MPU) nebo snímačů otáček na principu přiblížení bezpečně zakončena na blocích základní desky. Zajistěte správné uzemnění a stínění všech externích vedení snímačů otáček, aby elektromagnetické přeslechy nebo induktivní rušení motoru nenarušovaly statistiku počtu pulzů.
Nastavení síťové redundance
Připojte samostatné ethernetové kabely ze dvou lokálních rozhraní přímo k redundantním přepínačům IONet. Ověřte, že stavové LED správně cyklicky blikají, což potvrzuje funkční výměnu synchronizovaných dat v reálném čase mezi záložním modulem a aktivními řídicími jednotkami Mark VIeS.
FAQ
Jaký je hlavní provozní rozdíl mezi primární kartou řízení a modulem IS220YPROS1A?
Modul je zcela nezávislý na primární řídicí logice a systému regulátoru a provádí samostatné záložní sledování překročení otáček a ověřovací smyčky bezpečné synchronizace pomocných systémů.
Pro kterou konkrétní řadu funkčně bezpečnostních systémů je tento I/O modul určen?
Tento modul je vyroben konkrétně pro vrstvu bezpečnostně instrumentovaného systému (SIS) Mark VIeS a je opatřen speciálním ochranným konformním povlakem „S“.
Jaké typické konfigurace svorkovnic se používají k nasazení tohoto modulu v bezpečnostní smyčce s trojitou modulární redundancí (TMR)?
Standardní konfigurace TMR zahrnuje tři samostatné moduly, které jsou namontovány buď na třech samostatných svorkovnicích simplexové ochrany (SPROS1A), na jedné vícekanálové svorkovnici TPROS, nebo přímo na svorkovnici TREA pro aplikace s leteckými deriváty.
Zjistěte, jak síťové tlumivky, harmonické filtry, výstupní tlumivky, filtry dV/dt a sinusové filtry řeší různé problémy s kvalitou napájení VFD a kabeláží motoru – a jak je bezpečně vybrat.
Zjistěte, jak režimy fotoelektrických senzorů light-on a dark-on souvisejí s průchozím paprskem, retroreflexním a difuzním snímáním, zapojením PNP/NPN, logikou PLC, uvedením do provozu a detekcí...
Praktický průvodce řízením motorů s H-můstkem, který se zabývá spínacími stavy, mrtvou dobou, cestami indukčního proudu, volbou PWM, ochranami, návrhem desky plošných spojů, rozhraním PLC a...
Naučte se, jak instrukce STL a RET PLC Mitsubishi FX strukturují sekvence dopravníků a pneumatických systémů pomocí praktického návrhu stavů, přechodové logiky, časových limitů, diagnostiky a...
Praktický průvodce výběrem, zapojením a diagnostikou ventilových konektorů ve stylu DIN, včetně identifikace provedení, napětí cívky, odrušení, polarity, utěsnění, vlivu doby odpadu a kontrol při...
PLC i mikrokontrolér mohou oba generovat pohybové signály typu krok a směr, ale obloukové svařování odhaluje zásadní rozdíly v elektromagnetické kompatibilitě, ochraně vstupů a výstupů, diagnostice,...