General Electric

Moduł zespołu zabezpieczenia turbiny systemu sterowania turbiną GE IS215VPROH1B Mark VI

SKU IS215VPROH1B

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IS215VPROH1B
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Moduł zespołu zabezpieczenia turbiny
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 2.268 kg
  • Dimensions: 12,8 cm × 8,2 cm × 6 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Moduł IS215VPROH1B wykonuje lokalną logikę bezpieczeństwa awaryjnego, pełniąc funkcję dedykowanej warstwy sprzętowej dla funkcji awaryjnego wyłączenia, obwodów zatrzymania awaryjnego oraz rezerwowego obliczania nadprędkości. Ten moduł zespołu zabezpieczenia turbiny stanowi integralną część platformy sprzętowej Speedtronic systemu Mark VI, przetwarzając sygnały z czujników niezależnie od głównego rdzenia sterującego w celu ochrony urządzeń przemysłowych. Bezpośrednio steruje krytycznymi elektrozaworami wyłączającymi za pośrednictwem interfejsu z płytą TREG, umożliwiając zarówno automatyczne sprawdzanie logiki aplikacji, jak i ręczne polecenia obejścia zabezpieczeń. Zaprojektowany z wykorzystaniem dwóch ułożonych jedna nad drugą płytek drukowanych oraz zintegrowanego panelu czołowego, zespół zabezpieczenia awaryjnego IS215VPROH1B obsługuje różnorodne sprzętowe sygnały z czujników, w tym bezpośrednie przyłącza termopar i analogowe zmienne procesowe.

Funkcje

  • Dwupłytowa konstrukcja mechaniczna składająca się z górnej karty IS200VPRW przymocowanej do dolnej podstawy z płytą montażową za pomocą gwintowanych tulei dystansowych.
  • Wykrywanie różnicy prędkości oraz wbudowana logika zabezpieczenia z rezerwowym sprawdzaniem synchronizacji.
  • Wysoce niezawodna konstrukcja elektroniczna wykorzystująca kondensatory poliestrowo-winylowe, rezystory z kompozytu węglowego i dyskretne cewki indukcyjne.
  • Zintegrowane zarządzanie temperaturą z radiatorem z przodu po prawej stronie, zapewniającym ciągłe odprowadzanie ciepła.
  • Wytrzymały panel czołowy o podwójnej szerokości, wyposażony w fizyczny wyłącznik zasilania i standardowe przemysłowe interfejsy komunikacyjne.
  • Fabrycznie drukowane oznaczenia umieszczone bezpośrednio na panelu czołowym, zapewniające czytelną identyfikację wszystkich lokalnych elementów diagnostycznych i tras kablowych.

Zastosowania

  • Awaryjne zabezpieczenie przed nadprędkością przemysłowych turbin gazowych i parowych
  • Automatyczne instalacje zabezpieczeń napędów turbin wiatrowych
  • Sterowanie elektrozaworami wyłączającymi i monitorowanie zaworów za pośrednictwem integracji z płytą TREG
  • Niezależne przetwarzanie blokad bezpieczeństwa w sieciach turbin Speedtronic

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Producent GE (Oil & Gas) / General Electric
Seria System sterowania turbiną Mark VI
Skrót numeru części VPRO
Funkcjonalny numer części IS215VPROH1B
Opis funkcjonalny Moduł zespołu zabezpieczenia turbiny
Wersja Wersja funkcjonalna klasy B
Funkcje bezpieczeństwa Awaryjne wyłączenie, zatrzymanie awaryjne, awaryjne zabezpieczenie przed nadprędkością
Wejścia sygnałowe Wejścia termoparowe, analogowe
Płytki wewnętrzne Górna płyta IS200VPRW, dolna płyta bazowa z dwiema płytami montażowymi
Wyposażenie sprzętowe Transformator, tranzystory, układy scalone, układy oscylacyjne, diody
Kompatybilność montażowa Standardowy zespół montażowy szafy VME
Miejsce produkcji Salem, Wirginia, USA
Masa 5 funtów

Połączenia/interfejsy

Element interfejsu Funkcja / opis
Złącza Ethernet Porty sieciowe umieszczone na panelu czołowym, służące do komunikacji systemu zabezpieczeń
Złącza kablowe Wielopinowe wtyki interfejsowe do wejść czujników i bezpośredniego prowadzenia połączeń między płytami
Interfejs płyty TREG Dedykowane połączenie do inicjowania automatycznego lub ręcznego sterowania elektrozaworami wyłączającymi

Wskazówki dotyczące instalacji

  • Montaż w szafie: Wyrównaj bazową płytkę drukowaną z prowadnicami standardowego zespołu montażowego szafy VME Mark VI. Wsuń zespół do środka, aż tylne złącza połączą się z płytą montażową.
  • Mocowanie panelu czołowego: Przymocuj panel czołowy o podwójnej szerokości do ramy szafy za pomocą przeznaczonych do tego śrub montażowych panelu, aby zapewnić odpowiednią stabilność mechaniczną i prawidłową ścieżkę uziemienia.
  • Odstęp wokół elementów: Upewnij się, że obszar radiatora z przodu po prawej stronie nie jest zablokowany przez kable, aby zachować odpowiedni przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne elementy.
  • Procedury postępowania: Podczas pracy z ułożonymi jedna nad drugą kartami używaj uziemionych opasek antystatycznych ESD, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych układów oscylacyjnych i dyskretnych elementów półprzewodnikowych.
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.
FAQ
Jakimi podstawowymi pętlami zabezpieczeń zarządza ten moduł?
Moduł jest przeznaczony do obsługi funkcji awaryjnego wyłączenia, funkcji zatrzymania awaryjnego, ochrony przed nadmierną prędkością w sytuacjach awaryjnych, wykrywania różnicy prędkości oraz rezerwowych kontroli synchronizacji.
Jak wewnątrz zbudowany jest fizyczny zespół sprzętowy?
Zastosowano konstrukcję z dwiema ułożonymi warstwowo płytkami, w której górna płytka IS200VPRW jest mechanicznie przymocowana do dolnej za pomocą czterech połączeń śrubowych wkręconych w tuleje dystansowe. Dolna płytka zawiera dwie płyty bazowe i układy oscylacyjne.
W jaki sposób pętle zabezpieczeń współpracują z elementami wyłączenia awaryjnego w obiekcie?
Moduł steruje fizycznymi cewkami elektrozaworów wyłączenia za pośrednictwem płyty TREG systemu. Te ścieżki zabezpieczeń można testować automatycznie za pomocą oprogramowania aplikacyjnego w sterowniku lub uruchamiać ręcznie.
Czy ten moduł pasuje do standardowego gniazda obudowy Mark VI?
Tak. Mimo że ma płytę czołową o podwójnej szerokości, bazowa płytka drukowana jest przystosowana do współpracy ze standardowym zespołem montażowym VME Rack Mounting Assembly systemu Mark VI.
Reviews

IS215VPROH1B

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Moduł zespołu zabezpieczenia turbiny systemu sterowania turbiną GE IS215VPROH1B Mark VI

Only 6 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IS215VPROH1B

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduł zespołu zabezpieczenia turbiny

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 2268g

  • Dimensions: 12,8 cm × 8,2 cm × 6 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Moduł IS215VPROH1B wykonuje lokalną logikę bezpieczeństwa awaryjnego, pełniąc funkcję dedykowanej warstwy sprzętowej dla funkcji awaryjnego wyłączenia, obwodów zatrzymania awaryjnego oraz rezerwowego obliczania nadprędkości. Ten moduł zespołu zabezpieczenia turbiny stanowi integralną część platformy sprzętowej Speedtronic systemu Mark VI, przetwarzając sygnały z czujników niezależnie od głównego rdzenia sterującego w celu ochrony urządzeń przemysłowych. Bezpośrednio steruje krytycznymi elektrozaworami wyłączającymi za pośrednictwem interfejsu z płytą TREG, umożliwiając zarówno automatyczne sprawdzanie logiki aplikacji, jak i ręczne polecenia obejścia zabezpieczeń. Zaprojektowany z wykorzystaniem dwóch ułożonych jedna nad drugą płytek drukowanych oraz zintegrowanego panelu czołowego, zespół zabezpieczenia awaryjnego IS215VPROH1B obsługuje różnorodne sprzętowe sygnały z czujników, w tym bezpośrednie przyłącza termopar i analogowe zmienne procesowe.

Funkcje

  • Dwupłytowa konstrukcja mechaniczna składająca się z górnej karty IS200VPRW przymocowanej do dolnej podstawy z płytą montażową za pomocą gwintowanych tulei dystansowych.
  • Wykrywanie różnicy prędkości oraz wbudowana logika zabezpieczenia z rezerwowym sprawdzaniem synchronizacji.
  • Wysoce niezawodna konstrukcja elektroniczna wykorzystująca kondensatory poliestrowo-winylowe, rezystory z kompozytu węglowego i dyskretne cewki indukcyjne.
  • Zintegrowane zarządzanie temperaturą z radiatorem z przodu po prawej stronie, zapewniającym ciągłe odprowadzanie ciepła.
  • Wytrzymały panel czołowy o podwójnej szerokości, wyposażony w fizyczny wyłącznik zasilania i standardowe przemysłowe interfejsy komunikacyjne.
  • Fabrycznie drukowane oznaczenia umieszczone bezpośrednio na panelu czołowym, zapewniające czytelną identyfikację wszystkich lokalnych elementów diagnostycznych i tras kablowych.

Zastosowania

  • Awaryjne zabezpieczenie przed nadprędkością przemysłowych turbin gazowych i parowych
  • Automatyczne instalacje zabezpieczeń napędów turbin wiatrowych
  • Sterowanie elektrozaworami wyłączającymi i monitorowanie zaworów za pośrednictwem integracji z płytą TREG
  • Niezależne przetwarzanie blokad bezpieczeństwa w sieciach turbin Speedtronic

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Producent GE (Oil & Gas) / General Electric
Seria System sterowania turbiną Mark VI
Skrót numeru części VPRO
Funkcjonalny numer części IS215VPROH1B
Opis funkcjonalny Moduł zespołu zabezpieczenia turbiny
Wersja Wersja funkcjonalna klasy B
Funkcje bezpieczeństwa Awaryjne wyłączenie, zatrzymanie awaryjne, awaryjne zabezpieczenie przed nadprędkością
Wejścia sygnałowe Wejścia termoparowe, analogowe
Płytki wewnętrzne Górna płyta IS200VPRW, dolna płyta bazowa z dwiema płytami montażowymi
Wyposażenie sprzętowe Transformator, tranzystory, układy scalone, układy oscylacyjne, diody
Kompatybilność montażowa Standardowy zespół montażowy szafy VME
Miejsce produkcji Salem, Wirginia, USA
Masa 5 funtów

Połączenia/interfejsy

Element interfejsu Funkcja / opis
Złącza Ethernet Porty sieciowe umieszczone na panelu czołowym, służące do komunikacji systemu zabezpieczeń
Złącza kablowe Wielopinowe wtyki interfejsowe do wejść czujników i bezpośredniego prowadzenia połączeń między płytami
Interfejs płyty TREG Dedykowane połączenie do inicjowania automatycznego lub ręcznego sterowania elektrozaworami wyłączającymi

Wskazówki dotyczące instalacji

  • Montaż w szafie: Wyrównaj bazową płytkę drukowaną z prowadnicami standardowego zespołu montażowego szafy VME Mark VI. Wsuń zespół do środka, aż tylne złącza połączą się z płytą montażową.
  • Mocowanie panelu czołowego: Przymocuj panel czołowy o podwójnej szerokości do ramy szafy za pomocą przeznaczonych do tego śrub montażowych panelu, aby zapewnić odpowiednią stabilność mechaniczną i prawidłową ścieżkę uziemienia.
  • Odstęp wokół elementów: Upewnij się, że obszar radiatora z przodu po prawej stronie nie jest zablokowany przez kable, aby zachować odpowiedni przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne elementy.
  • Procedury postępowania: Podczas pracy z ułożonymi jedna nad drugą kartami używaj uziemionych opasek antystatycznych ESD, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych układów oscylacyjnych i dyskretnych elementów półprzewodnikowych.

Jakimi podstawowymi pętlami zabezpieczeń zarządza ten moduł?

Moduł jest przeznaczony do obsługi funkcji awaryjnego wyłączenia, funkcji zatrzymania awaryjnego, ochrony przed nadmierną prędkością w sytuacjach awaryjnych, wykrywania różnicy prędkości oraz rezerwowych kontroli synchronizacji.

Jak wewnątrz zbudowany jest fizyczny zespół sprzętowy?

Zastosowano konstrukcję z dwiema ułożonymi warstwowo płytkami, w której górna płytka IS200VPRW jest mechanicznie przymocowana do dolnej za pomocą czterech połączeń śrubowych wkręconych w tuleje dystansowe. Dolna płytka zawiera dwie płyty bazowe i układy oscylacyjne.

W jaki sposób pętle zabezpieczeń współpracują z elementami wyłączenia awaryjnego w obiekcie?

Moduł steruje fizycznymi cewkami elektrozaworów wyłączenia za pośrednictwem płyty TREG systemu. Te ścieżki zabezpieczeń można testować automatycznie za pomocą oprogramowania aplikacyjnego w sterowniku lub uruchamiać ręcznie.

Czy ten moduł pasuje do standardowego gniazda obudowy Mark VI?

Tak. Mimo że ma płytę czołową o podwójnej szerokości, bazowa płytka drukowana jest przystosowana do współpracy ze standardowym zespołem montażowym VME Rack Mounting Assembly systemu Mark VI.

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
Srebro Zielony
Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

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...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego, ale niezawodna praca zależy od PWM, sterowania silnikiem, wpływu kabli, energii hamowania, ograniczeń termicznych,...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą robota dostosowuje procesy kontaktowe do rzeczywistych różnic. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru i tryby sterowania, a następnie wyjaśnia strojenie, granice bezpieczeństwa,...