Tarjeta terminal de servocontrol GE IS200TSVOH1B Mark VI
SKU IS200TSVOH1B
En stock
No reviews
Garantía de 12 meses
Devolución gratuita en 30 días
Fabricante:
General Electric
Número de producto:
IS200TSVOH1B
País de origen:Estados Unidos
Tipo de producto:
Placa terminal de servocontrol
Código de barras:
8537101190
Pago:
Transferencia bancaria, Western Union
Peso:
850g
Dimensiones:
33 cm x 17,7 cm x 5 cm
Puerto de envío:
Xiamen
Garantía:
12 meses
Descripción
La IS200TSVOH1B es una placa especializada de terminación de servomotores, diseñada para el sistema de control de turbinas Mark VI Speedtronic de General Electric. Actúa como interfaz física que conecta el procesador de E/S VSVO con dos servoválvulas electrohidráulicas que regulan las válvulas de combustible y de vapor de turbinas de gas o de vapor.
La placa de terminales IS200TSVOH1B acepta entradas de dos fuentes de corriente bidireccionales para servomotores en dos canales de E/S independientes. Para supervisar con precisión el posicionamiento de las válvulas, admite hasta seis sensores de retroalimentación de transformador diferencial lineal variable (LVDT) o de reluctancia diferencial lineal variable (LVDR), compatibles con algoritmos de selección del valor máximo, mediano o mínimo. La placa procesa frecuencias de entrada de tasa de pulsos de entre 2 Hz y 14 kHz y se conecta sin problemas al bastidor VME mediante cables y conectores dedicados para esquemas de control Simplex o de redundancia modular triple (TMR).
Características
Admite configuraciones Simplex mediante el conector JR1 y configuraciones TMR mediante los conectores JR1, JS1 y JT1.
Está equipada con bloques de terminales de tipo barrera montados en uno de los lados largos de la placa.
Admite hasta seis sensores de retroalimentación de posición LVDT/LVDR (tres por bloque de terminales).
Cuenta con entradas de disparo externas dedicadas mediante los conectores JD1 y JD2 del módulo de protección.
Incluye fuentes de corriente bidireccionales seleccionables mediante puentes (JP1-6) para adaptarse a diversas configuraciones de bobinas de servomotor.
Regletas de terminación de blindaje integradas, conectadas directamente a la puesta a tierra del chasis y ubicadas junto a cada bloque de terminales.
Aplicaciones
Modulación de válvulas de control de turbinas de vapor.
Regulación de válvulas de combustible de turbinas de gas industriales.
Interfaz de actuadores electrohidráulicos en sistemas de control Mark VI Speedtronic.
Especificaciones técnicas
Parámetro
Especificación
Fabricante
General Electric
Número de pieza
IS200TSVOH1B
Serie
Mark VI Speedtronic
Función
Placa de terminales de servomotor
País de fabricación
Estados Unidos (EE. UU.)
Tecnología
Montaje en superficie
Dimensiones
17,8 cm de alto x 33,02 cm de ancho
Peso
0,91 kilogramos (el peso de envío varía según el embalaje)
Tensión de alimentación nominal
24 V cc
Frecuencia de salida de excitación LVDT
3,2 +/- 0,2 kHz
Tensión de salida de excitación LVDT
7,00 +/- 0,14 V rms
Rango de frecuencia de entrada de frecuencia de pulsos
De 2 Hz a 14 kHz
Señal mínima (2 Hz)
33 mVpk
Señal mínima (12 kHz)
827 mVpk
Señal de captación PR magnética
Genera 150 V p-p en 60 K ohmios
Señal de captación PR activa
Genera de 5 a 27 V p-p en 60 K ohmios
Resistencia máxima del cable
15 ohmios de resistencia máxima en ambos sentidos
Longitud máxima de cable admitida
300 metros (984 pies)
Número de entradas
6 bobinados LVDT, 2 señales de frecuencia de pulsos, señal de disparo externo
Número de salidas
2 servoválvulas (4 por placa VSVO), 4 fuentes de excitación LVDT, 2 fuentes de excitación PR
Capacidades de detección de fallos
Corriente de los servos fuera de límites o sin respuesta, realimentación del regulador fuera de límites, chip de identificación defectuoso
Conexiones/interfaces
Conector / enchufe
Función
Bloques de terminales 1 y 2
Bloques de terminales de 24 posiciones para el cableado directo de sensores, servoválvulas y actuadores de hasta el calibre n.º 12 AWG
Conector J5
Punto de conexión en la parte frontal de la placa VSVO para los dos cables del procesador de E/S
Bastidor VME J3/4
Interfaz de conexión del cable del procesador en el bastidor VME
JR1
Conexión de señal simplex / conexión del canal R de TMR
JS1
Conexión del canal S de TMR
JT1
Conexión del canal T de TMR
JD1 / JD2
Entradas de señal de disparo externo del módulo de protección
JP1 - JP6
Puentes para seleccionar las configuraciones de corriente de las bobinas de los servos
Directrices de instalación
Capacidad de cableado: Asegúrese de que todo el cableado de campo conectado a los bloques de terminales de 24 posiciones no supere el calibre n.º 12 AWG. Fije los bloques con los dos tornillos de retención integrados.
Puesta a tierra y blindaje: Termine los blindajes de los cables directamente en las regletas de terminación de blindaje ubicadas a la izquierda de cada bloque de terminales para garantizar una correcta puesta a tierra del chasis y mitigar el ruido EMI/RFI.
Configuración de bobinas: Configure los puentes JP1 a JP6 según los requisitos específicos de corriente bidireccional de las servoválvulas conectadas antes de energizar el lazo.
Protección ESD: Utilice siempre pulseras de conexión a tierra y tapetes antiestáticos al manipular o desembalar este conjunto de montaje superficial sensible a la electricidad estática.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la longitud máxima de cable compatible con las conexiones de los servos?
La placa admite una longitud máxima de cable de servo de hasta 300 metros (984 pies), siempre que la resistencia del cable de ida y vuelta no supere los 15 ohmios.
¿Cómo están configuradas las salidas de las bobinas de los servos para aplicaciones Simplex y TMR?
En modo Simplex, cada canal de salida controla uno o dos servos de una bobina. En modo TMR, cada canal controla dos o tres servos de bobina, con configuraciones de corriente ajustadas mediante los puentes JP1 a JP6.
¿Qué tipo de bloques de terminales se utilizan en esta variante específica de la placa?
Esta variante utiliza bloques de terminales de tipo barrera montados a lo largo de uno de los lados largos de la placa. Para terminales de tipo caja, debe utilizarse la serie de placas DSVO.
¿Qué fallos específicos del sistema puede detectar esta placa de terminales?
La placa supervisa y señala las corrientes de los servos que están fuera de los límites o no responden, las señales de realimentación de los reguladores que superan los umbrales operativos y los chips de identificación integrados que han fallado.
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
.
Descubre qué aporta la acción derivativa a un lazo PID, por qué puede amplificar el ruido de medición y los cambios en el punto de consigna, y cómo el filtrado, el muestreo y las pruebas por etapas...
Una guía práctica para segmentar, documentar y probar redes Ethernet industriales, de modo que los equipos de planta puedan aislar las fallas rápidamente, controlar los cambios y ampliar la red sin...
Ponga en servicio IO-Link de forma sistemática, desde el direccionamiento del maestro y los modos de puerto hasta la selección del IODD, el mapeo de bytes del PLC, las copias de seguridad de...
Una guía práctica sobre el frenado de PowerFlex que abarca la energía regenerativa, la resistencia y el ciclo de trabajo de las resistencias, la protección térmica, los parámetros específicos de cada...
Un joystick industrial es solo el primer elemento de una cadena segura de comandos de movimiento. Esta guía aborda las opciones de detección, el cableado, la validación de señales, la lógica del PLC,...
El ajuste de PID se vuelve más seguro cuando los ingenieros pueden ver cómo las acciones proporcional, integral y derivativa modifican el error, la salida y la respuesta a lo largo del tiempo. Esta...
Elegir una selección provoca una actualización completa de la página.