1 von 3

General Electric IS220PSFDH1A Mark VI Speedtronic Flammendetektor Stromversorgungsmodul

General Electric IS220PSFDH1A Mark VI Speedtronic Flammendetektor Stromversorgungsmodul

Nur noch 2 Artikel auf Lager verfügbar
  • Hersteller: General Electric

  • Produkt-Nr.: IS220PSFDH1A

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Stromversorgungsset

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 380g

  • Abmessungen: 12,8 cm x 8,2 cm x 6 cm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Anzahl
Vollständige Details anzeigen

Beschreibung

Der IS220PSFDH1A ist ein spezialisierter Flammendetektor-Stromversorgungsbaustein, hergestellt von General Electric als Teil der Mark VI Speedtronic Turbinensteuerungssystem-Serie. Diese modulare Baugruppe ist darauf ausgelegt, eine zuverlässige Hochspannungsanregung direkt an die Flammendetektorschaltungen auf der primären Gasturbinen-Abschaltschutzplatine (TRPG) zu liefern. Als kritische Verbindung innerhalb der Turbinensicherheits- und Flammenüberwachungsinfrastruktur verbindet sich der IS220PSFDH1A nahtlos über physische Hardwareanschlüsse, um aktive optische Sensoren anzusteuern und eine deterministische Rückmeldungsüberprüfung sicherzustellen. Die Basiselektronikplatine ist umfassend mit einer chemisch aufgetragenen Schutzbeschichtung versehen, die Widerstandsfähigkeit gegen luftgetragene Verunreinigungen und raue Umgebungsbedingungen gewährleistet, wie sie typisch für industrielle Energieerzeugungsanlagen sind.

Funktionen

  • Integrierte modulare Architektur der Gruppe 1 der Mark VI Serie, entwickelt für hochzuverlässige Turbinensicherheitsabschaltung.
  • Vollständig passiv konvektionsgekühltes Hardware-Layout, das mechanische, ausfallanfällige Lüfter vollständig eliminiert.
  • Umfassende, dünne Schicht einer chemisch aufgetragenen Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte zur Minderung von Oxidations- und atmosphärischen Spurenrisiken.
  • Ausgestattet mit drei dedizierten Diagnose-LEDs auf der Frontplatte (eine rot, zwei grün), die präzise Modulbetriebszustände und aktive interne Funktionsfehler anzeigen.
  • Verfügt über ein werkseitig konfiguriertes, reines Halbleiterdesign, das keine manuellen Jumper-Schalter oder Hardwareeinstellungen erfordert.

Anwendungen

  • Optische Flammenerkennungsschleifen für Gasturbinen innerhalb der Speedtronic-Leistungssysteme.
  • Zentralisierte Turbinenschutzsysteme, die direkt mit TRPG-Sicherheitsabschaltplatinen verbunden sind.
  • Alternative Energieinfrastrukturen und veraltete Windkraft-Automatisierungsplattformen basierend auf Mark VI Netzwerk-Backbones.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikationswert
Hersteller General Electric
Teile-/Modellnummer IS220PSFDH1A
Funktionsabkürzung PSFD
Produktserie Mark VI Speedtronic
Baugruppenklassifikation IS220 Spezialbaugruppe (Gruppe 1 Layout)
Primäre Funktionsrevision A (Ändert die Basisleistungs- und elektrische Ausführung)
Maximale Eingangsspannung 29,4 V Gleichstrom
Startbetriebszeit 34 ms (bei Volllast mit 28 V Gleichstromeingangsquelle)
Leistungsaufnahme bei Volllast 4,1 W
Maximale Leerlauf-Ausgangsspannung 355 V Gleichstrom (bei Nulllast mit 29,4 V Gleichstromeingang)
Lokale Ausgangsdiagnoseschnittstelle Differenzielle Paar-TP-Testpunkte
Physikalische Gehäusegeometrie Rechteckiges Industriegehäuse
Arbeitstemperaturbereich -30 Grad Celsius bis +65 Grad Celsius
Kühlungsmethode Natürliche Konvektion (Lüfterlos)
Herkunftsland Vereinigte Staaten (Inland GE-Fertigung)

Anschlüsse und Schnittstellen

Schnittstellenverbindung Funktion / Schaltungszuordnung
J3-Steckverbinder Flammendetektor-Stromversorgungsschaltung Verbindung 1 zur TRPG-Platine
J4-Steckverbinder Flammendetektor-Stromversorgungsschaltung Verbindung 2 zur TRPG-Platine
J5-Steckverbinder Flammendetektor-Stromversorgungsschaltung Verbindung 3 zur TRPG-Platine
TP-Testpunkte Differentielle Hardware-Prüfpunkte zur lokalen Ausgangsspannungsüberprüfung
Frontplatten-IR-Anschluss Infrarotanschluss (Nicht verwendet / Inaktiv in der Serienmontage)

Anwendungsfallen & technische Hinweise

Ingenieure sollten beachten, dass die interne Hochsetzschaltung dieses Moduls unter Leerlaufbedingungen Betriebsspannungsspitzen von bis zu 355 V Gleichstrom erzeugt, basierend auf einem maximalen Eingangssignal von 29,4 V Gleichstrom. Stellen Sie sicher, dass geeignete Voltmeterinstrumente auf Hochspannungsbereiche eingestellt sind, wenn lokale Testpunkte geprüft werden. Die integrierte Infrarotschnittstelle (IR) an der Frontblende ist nicht funktionsfähig und darf nicht für Diagnose- oder Kalibrierungssequenzen verwendet werden.

Inbetriebnahme- & Verkabelungstipps

Beim Überwachen von Live-Betriebsparametern während der Startverfolgungsschleifen verbinden Sie kalibrierte Multimeterleitungen vorsichtig über das differentielle Paar der TP-Testpunkte. Da dieses Modul innerhalb von 34 Millisekunden nach Volllastaktivierung hohe Spannungen ausgibt, sollte die transiente Überprüfung mit speicherfähigen digitalen Oszilloskopen durchgeführt werden, um Ausgangswelligkeitsfaktoren oder Installationsstörgeräusche korrekt zu isolieren.

Installationsrichtlinien

KRITISCHE WARNUNG:

Dieses Gerät erzeugt eine Leerlaufspannung von bis zu 355 V Gleichstrom. Trennen Sie alle primären DC-Eingangsnetze und verifizieren Sie absolute Nullenergie, bevor Sie Schnittstellenmodule oder strukturierte Leitungen handhaben. Das Berühren aktiver Verbindungen kann zu schweren elektrischen Schockverletzungen oder sofortigem Kurzschluss der Karte führen.

1

Montieren Sie die rechteckige Baugruppenpackung direkt über der TRPG (primäre Gasturbinen-Notabschaltungsschutzplatine) auf einer stabilen Blechoberfläche.

2

Sichern Sie das mechanische Layout der Montagebasis mit den angegebenen Befestigungsbolzen, Montagewinkeln und der vorgesehenen Montageplatte, um physische Schockverformungen zu begrenzen.

3

Verbinden Sie die primären Stromverteilerschnittstellen fest mit den Steckverbindern J3, J4 und J5 auf der TRPG-Platine, um vollständige Signalpfade für das Flammenerkennungssystem herzustellen.

Loading product navigation…

Wie hoch ist die maximale Ausgangsspannung, die dieses Netzteil unter Leerlaufbedingungen erzeugt?

Wenn das Netzteil ohne Last betrieben wird und eine Eingangsspannung von 29,4 V Gleichstrom erhält, kann es eine Leerlauf-Ausgangsspannung von bis zu 355 V Gleichstrom erzeugen.

Wie schnell startet das Netzteil den vollständigen Hardwarebetrieb beim Einschalten?

Das Modul verfügt über eine Startzeit von genau 34 Millisekunden bei Vollastbetrieb mit einer Eingangskonfiguration von 28 V Gleichstrom.

Über welche Hardware-Schnittstellen verbindet sich das Netzteil mit dem Sicherheitssystem der Turbine?

Die Baugruppe leitet die Ausgangsleistung direkt in den Flammendetektorkreis auf der Hauptschutzplatine der Gasturbine über die Schnittstellen J3, J4 und J5.

Wie kann ein Techniker die Ausgangsspannung lokal an einer installierten Einheit überprüfen?

Die Ausgangsspannungswerte können sicher mit einer differentiellen Multimeter-Sonde direkt an den physischen TP-Prüfpunkten überwacht werden.

Globaler Expressversand

  • Standardlieferung: 4-6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
  • Expressversand: Versand am selben Tag für vorrätige Bestellungen, die vor 14:00 Uhr (GMT+8) eingehen.
  • Weltweite Abdeckung: Wir beliefern über 150 Länder, einschließlich schneller Lieferung nach Saudi-Arabien und in die VAE.

Rückgaben & Garantie

  • 30-Tage-Garantie: Rückgaben werden für vorrätige Produkte in originaler, werkversiegelter Verpackung akzeptiert.
  • 12-Monats-Garantie: Jede Industriekomponente ist durch unsere professionelle technische Garantie abgesichert.

Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).


Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabebedingungen lesen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgaberecht .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Schwarz
Country of origin
Vereinigte Staaten
Power source
Gleichstromversorgung

Kürzlich angesehene Produkte

Technisches Wissen

Boolesche Logik in der SPS-Programmierung: Verständnis von FBD-Logikgattern

Die boolesche Logik ist die Grundlage jedes SPS-Programms. Von einfachen Maschinensteuerungen bis hin zu komplexen industriellen Automatisierungssystemen bestimmen Logikgatter, wie Steuerungen auf...

Umfassender Leitfaden zu industriellen Firewalls und OT-Netzwerksegmentierung

Industrielle Firewalls spielen eine entscheidende Rolle in der OT-Cybersicherheit, indem sie PLC-, DCS- und SCADA-Netzwerke durch Segmentierung, Ein- und Ausgangskontrolle sowie IDS/IPS-Integration...

Leitfaden für Roboter-Greifer: Von der schonenden Handhabung bis zur Schwerlastautomatisierung

Moderne robotische Greifer entwickeln sich über traditionelle mechanische Greifbacken hinaus. Von gecko-inspirierten Haftsystemen und weichen, lebensmittelechten Greifern bis hin zu KI-gestützten...

Rückblick: Wie frühe Elektromotoren den Untertagebergbau veränderten

Von seilgetriebenen Gleichstromkompressoren bis hin zu batteriebetriebenen Grubenwagen markierten frühe Bergbauoperationen einen Wendepunkt in der industriellen Elektrifizierung. Dieser Artikel...

Factory I/O: Ein modernes PLC-Simulationswerkzeug für die Ausbildung in der Industrieautomatisierung

Factory I/O revolutioniert die SPS-Ausbildung, indem es immersive 3D-Industriesimulationen für Studenten, Ingenieure und Wartungsteams bereitstellt. Die Plattform überbrückt die Lücke zwischen...

Programmierung von Ein-Achsen-Bewegungszyklen auf einem CMZ-Servoantrieb

Dieses Tutorial untersucht, wie die integrierte SPS-Funktionalität in einem CMZ SBD-Servoantrieb eigenständige Bewegungsprogramme ausführen kann, einschließlich Referenzfahrt-Logik,...