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GE IS200JPDCG1A Placa de distribución de energía Mark VI Speedtronic

GE IS200JPDCG1A Placa de distribución de energía Mark VI Speedtronic

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  • Fabricante: General Electric

  • País de origen:Estados Unidos

  • Tipo de producto: Placa de distribución de alimentación

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 2500g

  • Dimensiones: 17.78(W) × 7.62(P) × 51.81(A) cm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

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Descripción

El 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 entradas y salidas para suministrar 125 V cc, 115/230 V ca y 28 V cc a otras placas terminales y paquetes dentro de configuraciones de gestión de turbinas de vapor, gas o eólicas. El IS200JPDCG1A actúa como el módulo anfitrión principal para un paquete de E/S de Retroalimentación del Sistema de Distribución de Energía (PPDA), capturando y multiplexando directamente señales de retroalimentación diagnóstica tanto de circuitos locales como de placas de distribución ascendentes en cadena para facilitar la monitorización del sistema vía IONet.

Características

  • Soporte integrado de retroalimentación PPDA: Aloja el paquete de E/S PPDA en el conector JA1, enrutando señales de diagnóstico locales y en cadena sin requerir líneas de transmisión de diagnóstico separadas.
  • Distribución de energía multi-bus: Distribuye simultáneamente energía de 125 V cc, 115/230 V ca y 28 V cc a través de zonas particionadas de la placa.
  • Amplia protección con polifusibles: Incluye veintiséis salidas protegidas con polifusibles de 1,6 A para la distribución de dispositivos auxiliares junto con conexiones dedicadas de alta corriente sin fusibles para controladores y alimentación de interruptores.
  • Encadenamiento en cadena de placas ascendentes: Equipado con un conector de cable plano de 50 pines (P2) que soporta la conexión en cascada de hasta cuatro placas de distribución adicionales en el bucle de retroalimentación PPDA.
  • Capacidad de detección de fallas a tierra: Cuenta con un circuito de centrado de bus activado mediante el puente JP2, que conecta ambos lados del bus de 125 V cc a tierra funcional a través de resistencias de 84 kOhm para una monitorización precisa de fallas.

Aplicaciones

  • Sistemas de gestión de turbinas de gas y vapor 
  • Aplicaciones de control de turbinas eólicas de energía alternativa
  • Gabinetes 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 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

Artículo Descripción / Valor
Fabricante General Electric
Serie Mark VI Speedtronic
Número de pieza IS200JPDCG1A
Abreviatura funcional JPDC
Entradas de 28 V cc (JR, JS, JT) Máximo 19 A cada una, máximo 15 V 
Salidas sin fusibles de 28 V cc (J1, JP1, JCR, JCS, JCT, JRS, JSS, JTS) Máximo 13 A por pin; la corriente total no debe exceder 12,5 A 
Salidas fusibles de 28 V cc (JR1-JR10, JS1-JS8, JT1-JT8) Polifusible de 1,6 A por conexión 
Entrada de 115/230 V ca (JAC) Máximo 13 A, 115/230 V ca, 50/60 Hz (protección con interruptor automático de 30 A) 
Salidas de 115/230 V ca (JAC1, JAC2) Máximo 10 A cada una, protegidas por fusibles retardados de 10 A 250 V 
Entradas de batería de 125 V cc (JD1, JD2) Corriente total máxima de 20 A, rango de voltaje de entrada de 90-145 V cc 
Entrada DACA de 125 V cc (JZ2) 10 A máx., 125 V cc nominal, 145 V cc máximo 
Impedancia a tierra >75 kOhm (puente JP1 colocado), >1500 kOhm (puente JP1 retirado) 
Rango de temperatura de operación -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 fuente de alimentación de 28 V cc 
JAC Entrada de alimentación de 115/230 V ca 
JAC1, JAC2 Salidas de alimentación de 115/230 V ca (JAC1 se conmuta mediante SWAC1) 
JD1, JD2 Entradas de batería de 125 V cc (conectadas en OR mediante el módulo de diodos D1) 
JZ2 Conexión del módulo DACA de 125 V cc 
J1R, J1S, J1T Salidas de 125 V cc a fuentes de alimentación dc/dc externas de 28 V cc 
J7A, J7B, J7C Salidas de 125 V cc a placas terminales de salida de relé TRLY 
J8A, J8B, J8C Salidas limitadas por cortocircuito de 125 V cc con resistencias en serie de 22 ohmios para placas TBCI 
P2 Conector de cable plano de 50 pines para entradas en cadena de margarita de diagnóstico 
JA1 Conexión D-shell de 62 pines para el paquete de retroalimentación I/O PPDA 
TB1 Bloque de terminales de 5 tornillos para configuración de enlace de bus de 28 V cc 
TB2, TB3, TB4 Bloques de terminales de acceso directo para señales de retroalimentación analógica sin procesar 

Directrices de instalación

  • Orientación de montaje: El módulo debe montarse verticalmente con el conector de entrada de 115/230 V ca (JAC) situado en la parte inferior. Fije la base del módulo al panel trasero con cuatro tornillos a través de los orificios de montaje superiores e inferiores 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; siempre reemplace la placa y la placa trasera como un ensamblaje completo del módulo.
  • Puesta a tierra funcional (FE): Asegure que el módulo esté firmemente fijado a una superficie metálica subyacente conectada a la red de tierra funcional (FE) para establecer un punto de referencia adecuado para los circuitos de diagnóstico.
  • Puesta a tierra protectora (PE): Los cables de tierra dedicados deben conectar directamente las conexiones de tornillo del módulo E5 y/o E6 al bus de tierra protectora (PE) del recinto. Las rutas de tierra deben soportar 60 A durante 60 segundos con una caída menor a 10 V.
  • Colocación del filtro: Coloque los filtros de línea de entrada inmediatamente sobre una base conectada a tierra PE o junto al bus PE del recinto utilizando longitudes mínimas de cable para mitigar la impedancia de radiofrecuencia.
  • Retraso de reactivación de energía: Después de colocar los interruptores de palanca SW1R, SW1S o SW1T en la posición OFF, espere un mínimo de 30 segundos antes de reactivar para evitar daños destructivos por sobretensión de entrada en los circuitos de alimentación de 28 V cc conectados.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE IS200JPDCG1A Placa de distribución de energía Mark VI Speedtronic

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

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

¿Cómo se segregan las redes de tierra en la placa de distribución de energía?

La placa divide la conexión a tierra en una conexión a Tierra de Protección (PE) para la seguridad del hardware y las rutas del cuerpo del interruptor, y una conexión a Tierra Funcional (FE) que se utiliza a través de los soportes de montaje como punto de referencia para las señales analógicas de retroalimentación diagnóstica.

¿Por qué no se proporcionan bucles de retroalimentación diagnóstica para las salidas de energía J8A, J8B y J8C?

Se omiten los bucles de retroalimentación para estas salidas específicas porque alimentan las placas de terminales de Entrada de Contacto (TBCI), que cuentan con sus propios circuitos internos de monitoreo de voltaje a bordo.

¿Cómo se restablece un estado de bloqueo 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 bloquean durante condiciones de sobrecorriente; para restablecerlos, debe ciclar la alimentación de entrada al circuito del polifusible afectado.

Envío exprés global

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Devoluciones y Garantía

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


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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Estados Unidos

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