Placa de exceso de velocidad de emergencia Mark V DS200TCEAG1BTF de General Electric
SKU DS200TCEAG1B
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Garantía de 12 meses
Devolución gratuita en 30 días
Fabricante:
General Electric
Número de producto:
DS200TCEAG1B
País de origen:Estados Unidos
Tipo de producto:
Placa de sobrevelocidad de emergencia
Código de barras:
8537101190
Pago:
Transferencia bancaria, Western Union
Peso:
650g
Dimensiones:
280 mm x 180 mm x 35 mm (alto x ancho x profundidad)
Puerto de envío:
Xiamen
Garantía:
12 meses
Descripción
La DS200TCEAG1BTF es una placa de circuito impreso (PCB) desarrollada por General Electric para los sistemas de control de turbinas de la serie Mark V. Esta revisión específica, que funciona como una placa de sobrevelocidad de emergencia, incorpora importantes mejoras de hardware con respecto a la placa DS200TCEAG1 original e integra un total de tres modificaciones funcionales y de diseño identificadas por el sufijo BTF.
La DS200TCEAG1BTF utiliza tecnología de control Speedtronic para conectarse al conjunto de accionamiento automatizado de la turbina. Su aplicación principal consiste en ejecutar rutinas de seguridad y control mediante bucles de hardware especializados, procesando datos críticos de protección, incluidos los límites de sobrevelocidad de la turbina y las señales de detección de llama. Situada dentro del núcleo < P > designado del sistema de accionamiento de control, proporciona funciones esenciales de control y apagado de emergencia para aplicaciones de turbinas industriales.
Características
Integra circuitos internos especializados, incluidos los bucles de detección de llama TCEA, sobrevelocidad de turbina TCEA y sincronización automática TCEA.
Utiliza un microprocesador 80196 integrado para ejecutar la automatización local de procesos y la evaluación de señales de emergencia.
Contiene zócalos para alojar varios módulos de memoria de solo lectura programable y borrable (EPROM) destinados al firmware.
Cuenta con puntos de hardware específicos, incluidos 30 puentes manuales, 3 fusibles de protección y 2 conectores de bayoneta.
Emplea un enrutamiento de interfaz especializado a través de conectores activos de la placa, eliminando por completo las estructuras vestigiales sin uso.
Aplicaciones
Sistemas industriales de protección contra sobrevelocidad para turbinas de gas y vapor.
Automatización y señalización del accionamiento de control de turbinas Mark V.
Arquitecturas de control de turbinas con redundancia modular triple (TMR).
Monitoreo de detección de llama y ejecución de disparos de emergencia.
Especificaciones técnicas
Parámetro
Especificación
Fabricante
GE General Electric
Serie
Mark V
Número de pieza
DS200TCEAG1BTF
Descripción funcional
Placa de sobrevelocidad de emergencia
Abreviatura funcional
TCEA
Recubrimiento de la PCB
Recubrimiento normal
1.ª revisión funcional
B
2.ª revisión funcional
T
Revisión del diseño
F
Tipo de microprocesador
Intel 80196
Fusibles
3 fusibles (FU1, FU2, FU3)
Puentes
30 puentes (tipo Berg)
Conectores
2 conectores de bayoneta, conectores de señal multipin
Ubicación en el sistema
Núcleo < P >
Conexiones/interfaces
Pin del conector
Función
J7
Conector de alimentación de la placa TCEA del núcleo PD
JK
Conector de señales del núcleo P1 de la placa TCEB
JL
Conector de señales de disparo de la placa TCTG
JW
Conector de señales de detección de llama de la placa TCEB
JX1
Conector 1 de la placa TCQC IONET conectada en cadena
JX2
Conector 2 de la placa TCQC IONET conectada en cadena
Directrices de instalación
Ubicación y configuración: Instale la placa dentro de la ranura designada del núcleo < P >. Utilice los puentes Berg integrados para programar la ubicación física y funcional exacta dentro de la carcasa del accionamiento de control de la turbina.
Reemplazo de fusibles: Al reemplazar cualquiera de los tres fusibles de hardware (FU1, FU2, FU3), utilice únicamente componentes de repuesto idénticos, con las mismas especificaciones de corriente y tensión, para proteger las pistas del circuito.
Enrutamiento de cables: Conecte las líneas de interfaz específicas a los puertos J7, JK, JL, JW, JX1 y JX2. Asegúrese de que los conectores de bayoneta y multipin estén correctamente asentados para evitar la corrupción de señales en las rutas IONET y TCTG.
Precauciones contra descargas electrostáticas: Manipule la placa por los bordes o el bastidor de montaje para evitar daños estáticos en el microprocesador 80196 y los módulos EPROM.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está ubicada físicamente la tarjeta dentro del sistema de control?
El dispositivo se encuentra en el < P > núcleo del sistema de control de turbinas Mark V. Su posición operativa precisa se configura mediante los puentes Berg integrados.
¿Cuáles son los principales lazos de control gestionados por los circuitos integrados?
La tarjeta cuenta con circuitos especializados para el procesamiento de detección de llama, la mitigación del exceso de velocidad de la turbina y las tareas de sincronización automática.
¿Qué tipo de procesador utiliza esta tarjeta de emergencia?
La tarjeta utiliza un microprocesador 80196 integrado para gestionar los cálculos locales y las funciones de señalización de disparo.
¿Por qué es importante utilizar fusibles de repuesto exactos en este módulo?
Reemplazar un fusible por otro de mayor corriente nominal puede causar graves daños por sobrecorriente en los delicados componentes integrados. Los fusibles designados como FU1, FU2 y FU3 siempre deben sustituirse por otros con especificaciones idénticas.
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
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