General Electric

Placa de distribución de energía GE IS200JPDCG1A Mark VI Speedtronic

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: General Electric

  • País de origen:Estados Unidos

  • Tipo de producto: Placa de distribución de energía

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 2500g

  • Dimensiones: 17.78(W) × 7.62(D) × 51.81(H) cm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Descripción

La IS200JPDCG1A funciona como una placa de distribución de energía con alta densidad de componentes dentro del sistema de control de turbinas Mark VI de General Electric. Combina funciones de distribución de entrada y salida para suministrar 125 V CC, 115/230 V CA y 28 V CC a otras placas de terminales y paquetes dentro de sistemas de gestión de turbinas de vapor, gas o viento. La IS200JPDCG1A actúa como el módulo principal de alojamiento de un paquete de E/S de realimentación del sistema de distribución de energía (PPDA), capturando y multiplexando directamente las señales de realimentación de diagnóstico de los circuitos locales y de las placas de distribución aguas arriba conectadas en cadena para facilitar la supervisión del sistema mediante IONet.

Características

  • Compatibilidad integrada con la realimentación PPDA: Aloja el paquete de E/S PPDA en el conector JA1 y enruta las señales de diagnóstico locales y conectadas en cadena sin requerir líneas de transmisión de diagnóstico independientes.
  • Distribución de energía multibus: Distribuye simultáneamente alimentación de 125 V CC, 115/230 V CA y 28 V CC en zonas particionadas de la placa.
  • Protección extensa mediante fusibles rearmables: Incluye veintiséis salidas protegidas por fusibles rearmables de 1,6 A para la distribución a dispositivos auxiliares, junto con conexiones de alimentación sin fusible y de alta corriente dedicadas para controladores e interruptores.
  • Conexión en cadena de placas aguas arriba: Está equipado con un conector de cable plano de 50 pines (P2) que permite conectar en cascada hasta cuatro placas de distribución adicionales al lazo de realimentación PPDA.
  • Capacidad de detección de fallas a tierra: Incorpora un circuito de centrado del bus activado mediante el puente JP2, que conecta ambos lados del bus de 125 V CC a tierra funcional mediante resistencias de 84 kOhm para una supervisión precisa de fallas.

Aplicaciones

  • Sistemas de gestión de turbinas de gas y vapor 
  • Aplicaciones de control de turbinas eólicas de energía alternativa
  • Armarios de control industrial automatizados que utilizan la infraestructura Mark VI Speedtronic 

Información para pedidos

Versión del módulo Detalle de configuración
IS2020JPDCG01 Versión estándar para la mayoría de las aplicaciones de distribución de energía 
IS2020JPDCG02 Versión especial que incluye un puente de cable en el conjunto del diodo D1 para habilitar la entrada de batería B JD2 como salida 

Especificaciones técnicas

Elemento Descripción / Valor
Fabricante General Electric
Serie Mark VI Speedtronic
Número de pieza IS200JPDCG1A
Abreviatura funcional JPDC
Entradas de 28 V CC (JR, JS, JT) 19 A máx. cada una, 15 V máx. 
Salidas sin fusible de 28 V CC (J1, JP1, JCR, JCS, JCT, JRS, JSS, JTS) 13 A máx. por pin; la corriente total no debe superar 12,5 A 
Salidas con fusible de 28 V CC (JR1-JR10, JS1-JS8, JT1-JT8) Fusible rearmable de 1,6 A por conexión 
Entrada de 115/230 V CA (JAC) 13 A máx., 115/230 V CA, 50/60 Hz (protección mediante disyuntor de 30 A) 
Salidas de 115/230 V CA (JAC1, JAC2) 10 A máx. cada una, protegidas por fusibles de acción retardada de 10 A y 250 V 
Entradas de batería de 125 V CC (JD1, JD2) 20 A de corriente total máx., rango de tensión de entrada de 90-145 V dc 
Entrada DACA de 125 V dc (JZ2) 10 A máx., 125 V dc nominales, 145 V dc máximos 
Impedancia a tierra >75 kOhm (puente JP1 instalado), >1500 kOhm (puente JP1 retirado) 
Rango de temperatura de funcionamiento -30 a 65 °C (-22 a 149 Fahrenheit) 
Tamaño de la placa 17,2 cm de ancho x 48,26 cm de alto (6,75 in x 19,0 in) 
Tamaño del módulo 17,78 cm de ancho x 51,81 cm de alto x 7,62 cm de profundidad (7,0 in x 20,4 in x 3 in) 
Ubicación de la fábrica Salem, Virginia, EE. UU.

Conexiones/interfaces

Conector / señal Función
JR, JS, JT Entradas de alimentación de 28 V dc 
JAC Entrada de alimentación de 115/230 V ac 
JAC1, JAC2 Salidas de alimentación de 115/230 V ac (JAC1 se conmuta mediante SWAC1) 
JD1, JD2 Entradas de batería de 125 V dc (conectadas en paralelo mediante el módulo de diodos D1) 
JZ2 Conexión del módulo DACA de 125 V dc 
J1R, J1S, J1T Salidas de 125 V dc a fuentes de alimentación externas de 28 V dc 
J7A, J7B, J7C Salidas de 125 V dc a las placas de terminales de salida de relé TRLY 
J8A, J8B, J8C Salidas limitadas contra cortocircuitos de 125 V dc con resistencias en serie de 22 Ohm para placas TBCI 
P2 Conector de cable plano de 50 pines para entradas de cadena de diagnóstico 
JA1 Conexión D-shell de 62 pines para el conjunto de realimentación de E/S PPDA 
TB1 Bloque de terminales de 5 tornillos para la configuración de conexión de bus de 28 V dc 
TB2, TB3, TB4 Bloques de terminales de acceso directo para señales analógicas sin procesar de realimentación de diagnóstico 

Directrices de instalación

  • Orientación de montaje: El módulo debe montarse verticalmente, con el conector de entrada de 115/230 V ac (JAC) situado en la parte inferior. Fije la base del módulo a la base posterior del panel con cuatro tornillos a través de los orificios de montaje superior e inferior designados.
  • Integridad del módulo: Para evitar daños físicos, no retire la placa de circuito impreso de su placa de montaje de acero suministrada de fábrica; sustituya siempre la placa y la placa posterior como un único conjunto completo de módulo.
  • Puesta a tierra funcional (FE): Asegúrese de que el módulo esté fijado firmemente a una superficie de chapa metálica subyacente conectada a la red de tierra funcional (FE) para establecer un punto de referencia adecuado para los bucles de diagnóstico.
  • Puesta a tierra de protección (PE): Cables de tierra dedicados e independientes deben conectar los terminales de tornillo E5 y/o E6 del módulo directamente a la barra colectora de tierra de protección (PE) del envolvente. Las rutas de puesta a tierra deben soportar 60 A durante 60 segundos con una caída inferior a 10 V.
  • Ubicación de los filtros: Coloque los filtros de línea de entrada inmediatamente sobre una base conectada a tierra de protección (PE) o junto a la barra colectora PE del envolvente, utilizando longitudes mínimas de cable para mitigar la impedancia de radiofrecuencia.
  • Retardo de reenergización de la alimentación: Después de colocar los interruptores de palanca SW1R, SW1S o SW1T en la posición OFF, espere un mínimo de 30 segundos antes de volver a energizar para evitar daños destructivos por tensión de corriente de irrupción en los circuitos de entrada de la fuente de alimentación de 28 V dc conectados.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el propósito de la advertencia de espera de 30 segundos indicada en los interruptores del módulo?

Cuando se apagan los interruptores de alimentación del convertidor externo de CC/CC (SW1R, SW1S, SW1T), es necesario esperar 30 segundos antes de volver a encenderlos para evitar daños por corriente de irrupción eléctrica en los circuitos de entrada de las fuentes de alimentación de CC de 28 V conectadas.

¿Cómo están segregadas las redes de tierra en la placa de distribución de alimentación?

La placa divide la puesta a tierra en una conexión de tierra de protección (PE), destinada a la seguridad del hardware y a las rutas de los cuerpos de los interruptores, y una conexión de tierra funcional (FE), que se utiliza a través de los soportes de montaje como punto de referencia para las señales analógicas de realimentación de diagnóstico.

¿Por qué no se proporcionan bucles de realimentación de diagnóstico para las salidas de alimentación J8A, J8B y J8C?

Estos bucles de realimentación se omiten en estas salidas específicas porque alimentan placas de terminales de entradas de contacto (TBCI), que cuentan con sus propios circuitos internos de monitorización de tensión.

¿Cómo se restablece un estado de desconexión por enclavamiento causado por un evento de sobrecorriente en las salidas de dispositivos auxiliares?

Las veintiséis salidas auxiliares están protegidas por polifusibles de 1,6 A que se desconectan por enclavamiento durante condiciones de sobrecorriente; para restablecerlos, se debe apagar y volver a encender la alimentación de entrada del circuito del polifusible afectado.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Placa de distribución de energía GE IS200JPDCG1A Mark VI Speedtronic

Cantidad
Envío y devoluciones

Envío express mundial

  • Entrega estándar: 4–6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Despacho express: mismo día para pedidos en stock antes de las 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura mundial: más de 150 países.

Devoluciones y garantía

  • Garantía de 30 días: devoluciones aceptadas para productos en stock en embalaje original sellado.
  • Garantía de 12 meses: cada componente industrial con garantía técnica.
Reseñas
1 de 1
Solo queda(n) 1 artículo(s) en stock
Cantidad
Ver detalles completos

Envío exprés global

  • Entrega estándar: 4-6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Envío exprés: Despacho el mismo día para pedidos en stock realizados antes de las 2:00 PM (GMT+8).
  • Cobertura mundial: Servicio en más de 150 países, incluyendo entrega rápida a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Devoluciones y Garantía

  • Garantía de 30 días: Se aceptan devoluciones de productos en stock en su embalaje original y sellado de fábrica.
  • Garantía de 12 meses: Cada componente industrial cuenta con nuestra garantía técnica profesional.

Los pedidos se procesan y entregan de lunes a viernes (excepto festivos).


Para conocer la elegibilidad completa, las tarifas de reposición y los detalles de devoluciones internacionales, por favor consulte nuestro sitio oficial Política de Reembolso y Devoluciones .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Estados Unidos

Conocimientos técnicos

Primer proyecto de PLC TwinCAT en un IPC de Beckhoff

Crear y verificar el primer proyecto de PLC de TwinCAT en un IPC de Beckhoff. Esta lista de comprobación cubre la selección del destino, la detección de EtherCAT, el mapeo de E/S, la activación...

Puesta en servicio de OPC UA en KEPServerEX: una lista de comprobación práctica

Una secuencia práctica de puesta en servicio para las conexiones OPC UA de KEPServerEX: define la propiedad de los datos, prueba las etiquetas localmente, configura el endpoint y la confianza de los...

Configura la dirección IP de un portátil de puesta en marcha de PLC sin perder el acceso

La puesta en servicio de un PLC conectado por Ethernet suele comenzar con el portátil, no con el controlador. Aprende a registrar la configuración existente, elegir una dirección temporal, probar la...

Diseño de automatización para riesgos de polvo combustible

Los controles para el polvo combustible requieren más que alarmas. Aprende a identificar dónde se genera el polvo, seleccionar la instrumentación, diseñar enclavamientos, gestionar las señales de...

Estatores Hairpin: beneficios, límites e inspección

Los bobinados hairpin aumentan el factor de llenado de las ranuras y permiten motores de tracción compactos, pero la geometría de los conductores, las pérdidas de CA, los daños en el aislamiento, la...

Uso de Ansible para cambios controlados en servidores SCADA

Usa Ansible para estandarizar los cambios en servidores SCADA sin aumentar los riesgos en OT. Esta guía abarca inventarios, playbooks idempotentes, pruebas por etapas, credenciales, registro y...