UR-9EH to wysokowydajny moduł jednostki centralnej (CPU) zaprojektowany dla platform zabezpieczeniowych GE Vernova Multilin Universal Relay (UR). Pełni funkcję głównego centrum obliczeniowego przekaźnika, dostarczając podstawową infrastrukturę niezbędną do wykonywania matematycznych algorytmów zabezpieczeniowych, konfiguracji bramek logicznych, sterowania zatrzaskami oraz operacji synchronizacji z dokładnością do poniżej jednej milisekundy.
Zaklasyfikowany do zaawansowanej architektury procesorów serii 9E–9S, UR-9EH zapewnia ustandaryzowaną ścieżkę modernizacji lub wymiany przestarzałych, zużytych bądź niesprawnych kart sterujących w istniejących systemach z obudowami UR. Moduł jest wyposażony w zintegrowane interfejsy portów Ethernet, zapewniające szybką i deterministyczną komunikację na poziomach sterowania stacji elektroenergetycznej. Dzięki natywnej obsłudze niezawodnych topologii komunikacyjnych oraz zaawansowanych wewnętrznych podsystemów diagnostycznych zapewnia pełną kompatybilność systemową z kluczowymi konfiguracjami przekaźników zabezpieczeniowych, takimi jak B30, L90 i M60.
Funkcje
Optymalizacja zasobów dzięki kontroli skanowania serwera: Wbudowaną funkcję „Server Scanning” można wyłączyć w środowisku oprogramowania układowego, aby wyeliminować zbędne obciążenie związane z przetwarzaniem IEC 61850 i zmaksymalizować dostępność mocy obliczeniowej procesora dla podstawowych pętli zabezpieczeniowych.
Integracja typu plug and play z płytą montażową: Po umieszczeniu w płycie montażowej UR automatycznie udostępnia podstawowe parametry danych, główną logikę aplikacji i fizyczne porty komunikacyjne.
Zaawansowana integracja sieciowa: Wyposażony w zintegrowane porty Ethernet obsługujące redundantne topologie komunikacyjne oraz protokoły precyzyjnej synchronizacji czasu.
Podwójne interfejsy konfiguracji: Umożliwia pełną modyfikację parametrów i śledzenie diagnostyki za pomocą interfejsu klawiatury na panelu przednim lub zdalnych środowisk programowych.
Zastosowania
Modernizacje centralnej logiki przetwarzania dla istniejących przekaźników Multilin Universal (B30, L90, M60 itd.)
Sieci automatyki stacji elektroenergetycznych wykorzystujące architektury IEC 61850
Wymiana uszkodzonych lub zużytych kart sterujących w sieciach zabezpieczeń o znaczeniu krytycznym
Specyfikacje techniczne
PDF parametrów
Specyfikacja i szczegóły
Producent
GE Vernova (Grid Solutions)
Kategoria modułu
Moduł jednostki centralnej (CPU)
Rodzina architektur
Architektura procesora CPU serii 9E–9S
Kompatybilność z obudową
Seria Multilin Universal Relay (np. B30, L90, M60)
Wymiary
6,5" L x 6,0" W x 2,5" H (około 16,5 x 15,2 x 6,4 cm)
Masa
~1 lb 10 oz (0,74 kg)
Pobór mocy
Nominalnie 15 W
Temperatura pracy
-10 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania
-40 stopni Celsjusza do +85 stopni Celsjusza
Interfejs podstawowy
Integracja z portem Ethernet
Obsługiwane protokoły
IEC 61850 (wyd. 1 i wyd. 2), SNTP, topologie redundantne
Narzędzia konfiguracyjne
Przednia klawiatura/panel czołowy lub oprogramowanie EnerVista UR Setup
Wytyczne instalacji
⚠️ KRYTYCZNA ZASADA WYMIANY: Firma General Electric wymaga ścisłego parowania generacji sprzętu. Nowej generacji moduł CPU, taki jak UR-9EH, może być łączony wyłącznie z modułami CT/VT nowej generacji wewnątrz obudowy. Połączenie kart analogowych starszej generacji z procesorami nowszej serii 9E powoduje natychmiastowe blokady NIEZGODNOŚĆ SPRZĘTOWA lub BŁĄD DSP na panelu czołowym. Przed zamontowaniem karty zawsze sprawdź wiek produkcyjny pozostałych modułów obudowy.
Procedury przed instalacją
Całkowicie odizoluj obudowę Universal Relay od wszystkich linii wysokiego napięcia sieci podprzesyłowej lub dystrybucyjnej.
Odłącz wszystkie pomocnicze źródła zasilania.
Załóż uziemioną opaskę antystatyczną ESD, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych mikroprocesorów.
Utwórz kopię zapasową istniejących plików konfiguracji przekaźnika (pliki .urs) za pomocą oprogramowania EnerVista przez porty sieciowe, jeśli starszy procesor CPU nadal działa częściowo.
Wyjmowanie uszkodzonego modułu
Odkręć śruby mocujące moduł znajdujące się na górze i dole zewnętrznej części gniazda CPU (zwykle gniazdo F w większości standardowych ram UR).
Pociągnij płynnie uchwyty do wyjmowania modułu na zewnątrz, aby odłączyć kartę od złączy płyty bazowej.
Wkładanie UR-9EH
Wyrównaj plastikowe prowadnice na karcie obwodu UR-9EH z otwartymi rowkami prowadzącymi wewnątrz pustej wnęki obudowy.
Wsuń moduł prosto do wnęki, aż panel czołowy będzie całkowicie zlicowany z otaczającą ramą.
Mocno dociśnij krawędzie, aby zagwarantować całkowite zablokowanie wielostykowego tylnego złącza w płycie montażowej.
Dokręć górne i dolne śruby mocujące, aby zapewnić fizyczny kontakt uziemiający. Uwaga: moduły procesora korzystają ze standardowego mechanicznego uziemienia obudowy i nie wymagają niezależnych, dedykowanych przewodów uziemienia przeciwprzepięciowego.
Uruchomienie i konfiguracja po instalacji
Ponownie doprowadź zasilanie pomocnicze do modułu zasilacza obudowy UR.
Obserwuj przebieg autotestu na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu panelu przedniego, sprawdzając, czy nie pojawiają się komunikaty HARDWARE MISMATCH, DSP ERROR ani WRONG TRANSCEIVER.
Podłącz kabel Ethernet lub szeregowy, aby połączyć komputer z uruchomioną platformą EnerVista i przesłać parametry oprogramowania sprzętowego specyficzne dla aplikacji oraz profile zabezpieczeń.
FAQ
Jakie znaczenie ma funkcja Server Scanning w tym module?
Zintegrowaną funkcję „Server Scanning” można celowo wyłączyć w konfiguracji oprogramowania sprzętowego. Zwolni to znaczną część zasobów procesora na potrzeby układów stacyjnych, które nie wykorzystują ani nie wymagają pełnej funkcjonalności klienta/serwera IEC 61850, przekazując zasoby do innych podstawowych obliczeń.
Co się stanie, jeśli sparuję UR-9EH ze starszymi analogowymi kartami pomiarowymi?
Próba sparowania tego procesora serii 9E ze starszymi kartami pomiarowymi CT/VT powoduje natychmiastowy konflikt architektury. Przekaźnik nadrzędny wyświetli na przednim ekranie ciągły komunikat o niezgodności sprzętowej lub blokadę z błędem DSP, wstrzymując działanie zabezpieczeń do czasu dopasowania zgodnych generacji sprzętu.
Czy ten moduł procesora wymaga dedykowanego zewnętrznego przewodu uziemiającego?
Nie, niezależne, dedykowane przewody uziemienia przeciwprzepięciowego nie są wymagane w przypadku tego modułu. Urządzenie uzyskuje odpowiednie uziemienie wyłącznie poprzez mechaniczne punkty styku uziemienia obudowy, gdy górne i dolne śruby mocujące panel czołowy zostaną dokręcone równo z otaczającą ramą.
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.
UR-9EH to wysokowydajny moduł jednostki centralnej (CPU) zaprojektowany dla platform zabezpieczeniowych GE Vernova Multilin Universal Relay (UR). Pełni funkcję głównego centrum obliczeniowego przekaźnika, dostarczając podstawową infrastrukturę niezbędną do wykonywania matematycznych algorytmów zabezpieczeniowych, konfiguracji bramek logicznych, sterowania zatrzaskami oraz operacji synchronizacji z dokładnością do poniżej jednej milisekundy.
Zaklasyfikowany do zaawansowanej architektury procesorów serii 9E–9S, UR-9EH zapewnia ustandaryzowaną ścieżkę modernizacji lub wymiany przestarzałych, zużytych bądź niesprawnych kart sterujących w istniejących systemach z obudowami UR. Moduł jest wyposażony w zintegrowane interfejsy portów Ethernet, zapewniające szybką i deterministyczną komunikację na poziomach sterowania stacji elektroenergetycznej. Dzięki natywnej obsłudze niezawodnych topologii komunikacyjnych oraz zaawansowanych wewnętrznych podsystemów diagnostycznych zapewnia pełną kompatybilność systemową z kluczowymi konfiguracjami przekaźników zabezpieczeniowych, takimi jak B30, L90 i M60.
Funkcje
Optymalizacja zasobów dzięki kontroli skanowania serwera: Wbudowaną funkcję „Server Scanning” można wyłączyć w środowisku oprogramowania układowego, aby wyeliminować zbędne obciążenie związane z przetwarzaniem IEC 61850 i zmaksymalizować dostępność mocy obliczeniowej procesora dla podstawowych pętli zabezpieczeniowych.
Integracja typu plug and play z płytą montażową: Po umieszczeniu w płycie montażowej UR automatycznie udostępnia podstawowe parametry danych, główną logikę aplikacji i fizyczne porty komunikacyjne.
Zaawansowana integracja sieciowa: Wyposażony w zintegrowane porty Ethernet obsługujące redundantne topologie komunikacyjne oraz protokoły precyzyjnej synchronizacji czasu.
Podwójne interfejsy konfiguracji: Umożliwia pełną modyfikację parametrów i śledzenie diagnostyki za pomocą interfejsu klawiatury na panelu przednim lub zdalnych środowisk programowych.
Zastosowania
Modernizacje centralnej logiki przetwarzania dla istniejących przekaźników Multilin Universal (B30, L90, M60 itd.)
Sieci automatyki stacji elektroenergetycznych wykorzystujące architektury IEC 61850
Wymiana uszkodzonych lub zużytych kart sterujących w sieciach zabezpieczeń o znaczeniu krytycznym
Specyfikacje techniczne
PDF parametrów
Specyfikacja i szczegóły
Producent
GE Vernova (Grid Solutions)
Kategoria modułu
Moduł jednostki centralnej (CPU)
Rodzina architektur
Architektura procesora CPU serii 9E–9S
Kompatybilność z obudową
Seria Multilin Universal Relay (np. B30, L90, M60)
Wymiary
6,5" L x 6,0" W x 2,5" H (około 16,5 x 15,2 x 6,4 cm)
Masa
~1 lb 10 oz (0,74 kg)
Pobór mocy
Nominalnie 15 W
Temperatura pracy
-10 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania
-40 stopni Celsjusza do +85 stopni Celsjusza
Interfejs podstawowy
Integracja z portem Ethernet
Obsługiwane protokoły
IEC 61850 (wyd. 1 i wyd. 2), SNTP, topologie redundantne
Narzędzia konfiguracyjne
Przednia klawiatura/panel czołowy lub oprogramowanie EnerVista UR Setup
Wytyczne instalacji
⚠️ KRYTYCZNA ZASADA WYMIANY: Firma General Electric wymaga ścisłego parowania generacji sprzętu. Nowej generacji moduł CPU, taki jak UR-9EH, może być łączony wyłącznie z modułami CT/VT nowej generacji wewnątrz obudowy. Połączenie kart analogowych starszej generacji z procesorami nowszej serii 9E powoduje natychmiastowe blokady NIEZGODNOŚĆ SPRZĘTOWA lub BŁĄD DSP na panelu czołowym. Przed zamontowaniem karty zawsze sprawdź wiek produkcyjny pozostałych modułów obudowy.
Procedury przed instalacją
Całkowicie odizoluj obudowę Universal Relay od wszystkich linii wysokiego napięcia sieci podprzesyłowej lub dystrybucyjnej.
Odłącz wszystkie pomocnicze źródła zasilania.
Załóż uziemioną opaskę antystatyczną ESD, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych mikroprocesorów.
Utwórz kopię zapasową istniejących plików konfiguracji przekaźnika (pliki .urs) za pomocą oprogramowania EnerVista przez porty sieciowe, jeśli starszy procesor CPU nadal działa częściowo.
Wyjmowanie uszkodzonego modułu
Odkręć śruby mocujące moduł znajdujące się na górze i dole zewnętrznej części gniazda CPU (zwykle gniazdo F w większości standardowych ram UR).
Pociągnij płynnie uchwyty do wyjmowania modułu na zewnątrz, aby odłączyć kartę od złączy płyty bazowej.
Wkładanie UR-9EH
Wyrównaj plastikowe prowadnice na karcie obwodu UR-9EH z otwartymi rowkami prowadzącymi wewnątrz pustej wnęki obudowy.
Wsuń moduł prosto do wnęki, aż panel czołowy będzie całkowicie zlicowany z otaczającą ramą.
Mocno dociśnij krawędzie, aby zagwarantować całkowite zablokowanie wielostykowego tylnego złącza w płycie montażowej.
Dokręć górne i dolne śruby mocujące, aby zapewnić fizyczny kontakt uziemiający. Uwaga: moduły procesora korzystają ze standardowego mechanicznego uziemienia obudowy i nie wymagają niezależnych, dedykowanych przewodów uziemienia przeciwprzepięciowego.
Uruchomienie i konfiguracja po instalacji
Ponownie doprowadź zasilanie pomocnicze do modułu zasilacza obudowy UR.
Obserwuj przebieg autotestu na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu panelu przedniego, sprawdzając, czy nie pojawiają się komunikaty HARDWARE MISMATCH, DSP ERROR ani WRONG TRANSCEIVER.
Podłącz kabel Ethernet lub szeregowy, aby połączyć komputer z uruchomioną platformą EnerVista i przesłać parametry oprogramowania sprzętowego specyficzne dla aplikacji oraz profile zabezpieczeń.
FAQ
Jakie znaczenie ma funkcja Server Scanning w tym module?
Zintegrowaną funkcję „Server Scanning” można celowo wyłączyć w konfiguracji oprogramowania sprzętowego. Zwolni to znaczną część zasobów procesora na potrzeby układów stacyjnych, które nie wykorzystują ani nie wymagają pełnej funkcjonalności klienta/serwera IEC 61850, przekazując zasoby do innych podstawowych obliczeń.
Co się stanie, jeśli sparuję UR-9EH ze starszymi analogowymi kartami pomiarowymi?
Próba sparowania tego procesora serii 9E ze starszymi kartami pomiarowymi CT/VT powoduje natychmiastowy konflikt architektury. Przekaźnik nadrzędny wyświetli na przednim ekranie ciągły komunikat o niezgodności sprzętowej lub blokadę z błędem DSP, wstrzymując działanie zabezpieczeń do czasu dopasowania zgodnych generacji sprzętu.
Czy ten moduł procesora wymaga dedykowanego zewnętrznego przewodu uziemiającego?
Nie, niezależne, dedykowane przewody uziemienia przeciwprzepięciowego nie są wymagane w przypadku tego modułu. Urządzenie uzyskuje odpowiednie uziemienie wyłącznie poprzez mechaniczne punkty styku uziemienia obudowy, gdy górne i dolne śruby mocujące panel czołowy zostaną dokręcone równo z otaczającą ramą.
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
.
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...
Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...
Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...
Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...
Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...
Stabilna konfiguracja wirtualnego uruchamiania firmy Mitsubishi wymaga czegoś więcej niż tylko zgodności adresów. W tym przewodniku wyjaśniono ścieżkę danych GX Simulator–OPC–Factory I/O,...
Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.