1 z 3

Mikroprocesorová deska General Electric DS3800HMPJ1A1D Mark IV

Mikroprocesorová deska General Electric DS3800HMPJ1A1D Mark IV

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: DS3800HMPJ1A1D

  • Country of origin:United States

  • Product Type: Mikroprocesorové desky

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 450g

  • Dimensions: 280 mm x 220 mm x 25 mm (H x W x D)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Množství
Zobrazit veškeré podrobnosti

Popis

General Electric DS3800HMPJ1A1D je mikroprocesorová deska s plošnými spoji označená funkční zkratkou HMPJ a klasifikovaná jako sestava skupiny 1 v řadě řídicích systémů turbín Mark IV Speedtronic. Deska je navržena pro provoz v řídicích architekturách turbín s trojitou modulární redundancí (TMR), které využívají zdvojené procesory hlasující o vstupech za účelem maximalizace provozní dostupnosti a integrity řízení průmyslových plynových a parních turbín.

Fyzická konstrukce sestává ze základní desky plošných spojů bez standardního kovového instalačního čelního panelu; místo něj jsou na pravém okraji umístěny dvě zajišťovací spony, které upevňují modul ve standardní montážní sestavě VME stojanu Mark IV. Připojení zajišťuje konektor základní desky na jednom kratším okraji a kabelový konektor na protilehlém kratším okraji. Svislý kolíkový konektor umístěný v blízkosti čtyř povrchově montovaných distančních sloupků umožňuje připojení sekundární dceřiné desky. Deska obsahuje více než padesát integrovaných obvodů včetně několika PROM/EPROM, dvě diagnostické LED, rezistorová pole, diody, kondenzátory, testovací body a konfigurovatelné propojovací přepínače. Výrobně vyvrtané montážní otvory obklopené izolačními kroužky zabraňují přenosu povrchového napětí a elektrostatickým výbojům.

Funkce

  • Integrace architektury TMR: Pracuje v řídicích schématech s trojitou modulární redundancí a hlasovací logikou, která eliminuje jednotlivé body selhání.
  • Duální konfigurace konektorů: Je vybavena hranovým konektorem základní desky a sekundárním kabelovým konektorem pro komunikaci na úrovni systému a modulu.
  • Podpora dceřiné desky: Obsahuje svislý kolíkový konektor vedle čtyř povrchových distančních sloupků pro modulární rozšíření pomocí přídavné dceřiné desky.
  • Upevnění ve stojanu VME: Využívá dvě vyhrazené zajišťovací spony na pravé straně pro přímou instalaci do standardních rámů stojanů VME.
  • Izolovaná ochrana montáže: Obsahuje výrobně vyvrtané montážní otvory lemované izolačním materiálem, který chrání před elektrostatickými výboji a bludnými povrchovými napětími.
  • Diagnostika a konfigurace na desce: Je vybavena dvěma stavovými LED (jednou žlutou a jednou červenou), přístupnými testovacími body a konfigurovatelnými hardwarovými propojkami.

Aplikace

  • Primární výpočetní a logické zpracování v řídicích systémech turbín General Electric Mark IV Speedtronic.
  • Správa a řídicí zpracování v instalacích průmyslových plynových turbín.
  • Zpracování řídicích funkcí v průmyslových parních turbínách.

Technické specifikace

Parametr Specifikace
Výrobce General Electric
Řada Mark IV Speedtronic
Funkční číslo dílu DS3800HMPJ1A1D
Funkční zkratka HMPJ
Skupina Mark IV Skupina 1
Typ sestavy Normální sestava
Sídlo výrobce Salem, Virginia, USA (tuzemsko)
Integrované obvody Více než 50 integrovaných obvodů včetně PROM/EPROM
Indikátory na desce 2 LED (1 žlutá, 1 červená)
Pasivní/aktivní součástky Rezistorová pole, rezistory, diody, kondenzátory
Hardwarová konfigurace Propojovací přepínače, testovací body
Mechanické konektory 1 konektor základní desky, 1 kabelový konektor, 1 svislý kolíkový konektor
Prvky upevnění desky 4 distanční sloupky dceřiné desky, 2 zajišťovací spony VME, izolované montážní otvory

Pokyny k instalaci

  • Před instalací nastavte všechny konfigurovatelné propojovací přepínače na náhradní desce přesně podle nastavení stávající desky.
  • Pomocí dvou zajišťovacích spon na pravé straně desku plošných spojů bezpečně usaďte a zajistěte uvnitř standardního rámu stojanu VME Mark IV.
  • Při zasouvání desky zajistěte správné zarovnání konektoru základní desky a kabelového konektoru na protilehlých kratších okrajích.
  • Při instalaci sekundární dceřiné desky ji zarovnejte nad čtyři povrchové distanční sloupky a pevně ji spojte se svislým kolíkovým konektorem.
  • Ověřte, že montážní šrouby procházejí izolovanými otvory s kroužky, aby byla zachována elektrická izolace od povrchových napětí.
Loading product navigation…

Where was the microprocessor board originally manufactured?

The board was originally manufactured at the General Electric plant in Salem, Virginia, USA.

How is the board secured within the control rack?

The board uses two retention clips located on its right-hand side for insertion into a standard VME rack installation assembly.

How are hardware settings configured on the board?

Settings are configured using on-board jumper switches, which should be matched to the positions of the unit being replaced.

Does the board support expansion components?

Yes, it includes a vertical pin connector near four mounted standoffs to support an add-on secondary daughterboard.

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4-6 Business Days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries, including rapid delivery to Saudi Arabia and UAE.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our professional technical warranty.

Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays).


For full eligibility, restocking fees, and international return details, please view our official Refund & Return Policy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
United States

Recently Viewed Products

Technical knowledge

Modernizace HMI systémů Bailey INFI 90 Symphony běžících na OpenVMS Alpha

Praktický průvodce nahrazením zastaralých operátorských stanic Bailey Symphony běžících na OpenVMS Alpha. Porovnává emulaci systému Alpha, migraci na OpenVMS x86, přechod na platformu OPC a postupnou...

Proč jsou údaje o údržbě zásadní pro spolehlivost průmyslových zařízení

Údržbová data propojují pracovní příkazy, signály ze senzorů, historii majetku, náklady a znalosti techniků. Při správném využití zlepšují plánování, spolehlivost, prediktivní údržbu, řízení...

Elektrické pohony navržené jako náhrada fluidních energetických systémů: praktický průvodce průmyslovou automatizací

Tento článek vysvětluje, jak integrované elektrické pohony, jako je řada e-Actuator společnosti SMC, mění průmyslové řízení pohybu tím, že nahrazují tradiční pneumatické a hydraulické systémy....

Matematické operace pomocí OpenPLC pro aplikace průmyslové automatizace

Tento článek vysvětluje, jak systémy PLC provádějí základní matematické operace, jako jsou sčítání, odčítání, násobení, dělení, modulo a umocňování, v rámci průmyslové automatizace. Ukazuje, jak tyto...

Pokročilá booleovská logika s programováním PLC pomocí FBD: praktické průmyslové aplikace nad rámec základní logiky

Článek vysvětluje několik pokročilých funkcí booleovské logiky používaných při programování PLC nad rámec základních operací AND, OR a NOT. Popisuje, jak se nástroje jako pravdivostní tabulky,...

Booleovská logika v programování PLC: porozumění logickým hradlům FBD

Booleovská logika je základem každého programu PLC. Od jednoduchého řízení strojů až po komplexní systémy průmyslové automatizace logická hradla určují, jak řídicí jednotky reagují na měnící se...