General Electric

Płyta wyjściowa turbiny wiatrowej Speedtronic Mark VIe GE IS200WEORG1ACD

SKU IS200WEORG1ACD

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IS200WEORG1ACD

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Płyty turbin wiatrowych

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 380g

  • Dimensions: 28 cm × 12,6 cm × 3,5 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis

Płytka IS200WEORG1ACD działa jako specjalistyczna płytka wyjściowa turbiny wiatrowej, zaprojektowana przez GE Energy do zastosowania w platformie sterowania turbinami Mark VIe Speedtronic. Ta płytka drukowana równoważy lokalne sygnały elektryczne i zapewnia dedykowaną komunikację sterującą dla przemysłowych zespołów napędowych turbin wiatrowych. Dzięki wbudowanym transformatorom separującym zasilanie płytka IS200WEORG1ACD umożliwia bezpieczne przekazywanie obciążenia między modułami systemów pomocniczych, zachowując jednocześnie ścisłą separację obwodów za pomocą określonych ścieżek ochrony przed nadprądem i przepięciem.

Funkcje

  • Podsystem filtrowania odporny na wysoką temperaturę: Wyposażony w dwa elektrolityczne kondensatory Nichicon 270uF 150 stopni Celsjusza, oznaczone jako C1 i C3, stabilizujące wewnętrzne pętle napięciowe w warunkach intensywnej pracy.
  • Tłumienie napięć przejściowych: Zawiera jednowarstwowy ceramiczny kondensator 3kV w pomarańczowej obudowie (C2), umieszczony w pobliżu głównych filtrów w celu ochrony obwodów przed przemysłowymi skokami napięcia.
  • Segmentowe zabezpieczenie nadprądowe: Wyposażony w pięć bezpieczników obwodowych na płytce, w tym jednostki ochronne 250V oraz 3 wysokowydajne bezpieczniki 600V.
  • Transformatory separujące do przesyłania zasilania: Integruje wysoce niezawodne transformatory separujące, które bezpiecznie łączą linie zasilające tego zespołu z sąsiednimi płytkami sieciowymi.
  • Konfiguracje zworek terenowych: Udostępnia łatwo dostępne punkty wyboru sprzętowych zworek J4 i J5, ułatwiające dostosowanie sygnałów na miejscu.

Zastosowania

  • Instalacje napędów turbin wiatrowych Mark VIe Speedtronic
  • Regulacja wyjścia i równoważenie zabezpieczeń w systemach energii alternatywnej
  • Zautomatyzowane przemysłowe sieci wytwarzania energii wiatrowej

Specyfikacja techniczna

Element Opis / Wartość
Producent GE Energy
Seria Mark VIe Speedtronic
Numer części IS200WEORG1ACD
Akronim funkcjonalny WEOR
Opis funkcjonalny Płytka drukowana GE
Powłoka PCB Standardowa powłoka
Wersja funkcjonalna 1 A
Rezystory dużej mocy 100 omów (rezystory 1, 2, 3, 5, 8 i 9)
Łączna liczba rezystorów Łącznie 15
Filtrowanie wysokotemperaturowe (C1, C3) Nichicon 270uF, 150 stopni Celsjusza
Pochłanianie przepięć (C2) Jednowarstwowy kondensator ceramiczny 3kV
Oznaczenie progowej mocy znamionowej FROM 230L-N SOURCE 250VA MAX

Wytyczne dotyczące instalacji

  • Prześwit przy zaciskaniu rezystorów: Należy zapewnić odpowiedni mechaniczny prześwit zaciskowy między rezystorami dużej mocy (R1, R2, R3, R5, R9) a powierzchnią płytki bazowej, aby chronić ścieżki odporne na napięcie i wspomagać regulację cieplną.
  • Montaż w panelu: Należy solidnie zamocować kartę w docelowej obudowie stacji, wykorzystując 5 fabrycznie wywierconych otworów montażowych rozmieszczonych na obwodzie konstrukcji.
  • Uziemienie elektrostatyczne: Przed przystąpieniem do regulacji sprzętowych zworek J4 lub J5 należy korzystać ze stanowiska zabezpieczonego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i założyć standardową opaskę uziemiającą, aby zapobiec zakłóceniom elektronicznym.

FAQ

Jaką kluczową rolę odgrywa odstęp na zaciskanie w przypadku tego konkretnego montażu płytki?

Odstęp na zaciskanie zapewnia bezpieczną przestrzeń fizyczną między rezystorami generującymi ciepło i odpornymi na napięcie a bazową kartą obwodu, zapobiegając degradacji termicznej i zwarciom na poziomie płytki.

Jak podzielono elementy zabezpieczenia nadprądowego w module?

Moduł zawiera łącznie pięć bezpieczników, podzielonych w sposób systematyczny w celu ochrony różnych poziomów napięcia — w szczególności trzy bezpieczniki 600 V oraz standardowe linie 250 V.

Czy urządzenie umożliwia izolowaną dystrybucję zasilania do sąsiednich kart sterujących?

Tak, urządzenie jest wyposażone w transformatory pokładowe zaprojektowane tak, aby skutecznie izolować i przekazywać ścieżki zasilania między połączonymi blokami obwodów systemu.

View all FAQs →

Ilość
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews
1 z 3
Only 4 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Zielony
Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Uruchamianie IO-Link od portów mastera do danych IODD

Uruchom systematycznie IO-Link — od adresowania mastera i trybów portów, przez wybór IODD, mapowanie bajtów PLC oraz kopie zapasowe parametrów, po walidację urządzeń i testy z symulacją awarii.

Projektowanie i testowanie dynamicznego rezystora hamowania PowerFlex

Praktyczny przewodnik po hamowaniu PowerFlex obejmujący energię regeneracyjną, rezystancję i cykl pracy rezystora, ochronę termiczną, parametry właściwe dla danego modelu oraz pomiary podczas...

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...