General Electric

General Electric IS200VTCCH1CBD Karta wejść termopar Mark VI Speedtronic

SKU IS200VTCCH1CBD

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IS200VTCCH1CBD
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Karta wejść termoparowych
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.3 kg
  • Dimensions: 2 cm × 18,8 cm × 26,1 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

IS200VTCCH1CBD to wysokiej gęstości karta wejść termoparowych produkowana przez firmę General Electric jako część platformy sterowania turbinami Mark VI Speedtronic. Ten jednogniazdowy moduł kasety VME pozyskuje i kondycjonuje do dwudziestu czterech niezależnych sygnałów wejściowych termopar po połączeniu z zewnętrznymi płytami zaciskowymi, takimi jak moduły TBTC lub DTTC. Zaprojektowana do zapewnienia niezawodnego monitorowania temperatury w urządzeniach wytwarzających energię, karta IS200VTCCH1CBD natywnie przetwarza termopary typu E, J, K, S i T, a także niskonapięciowe wejścia w miliwoltach w precyzyjnym zakresie roboczym od -8 mV do +45 mV.

Zaprojektowana z myślą o spełnieniu rygorystycznych parametrów przetwarzania przemysłowego, architektura karty realizuje intensywne obliczenia lokalnie dzięki układowi wysokowydajnych komponentów, obejmującemu układy FPGA Xilinx Spartan XCS30, dwuportową pamięć SRAM, statyczną pamięć RAM CMOS oraz dedykowane procesory sygnałów cyfrowych (DSP). IS200VTCCH1CBD łączy się z płytą bazową centralnego modułu sterującego, przesyłając zdigitalizowane parametry termiczne do warstw głosowania systemu i zapewniając odporną na awarie kontrolę w konfiguracjach turbin gazowych i parowych simplex lub o wysokiej dostępności z potrójną redundancją modułową (TMR).

Funkcje

  • Rozszerzona obsługa termopar: Umożliwia podłączenie do dwudziestu czterech wielotypowych czujników termoparowych za pomocą zewnętrznych zespołów zakończeniowych TBTC lub DTTC.
  • Szeroka kompatybilność z charakterystykami czujników: Obsługuje kompleksowe macierze kalibracyjne dla standardowych czujników przemysłowych typu E, J, K, S i T, a także śledzenie surowych sygnałów w miliwoltach.
  • Zaawansowana architektura przetwarzania: Skonfigurowany ze specjalistycznym sprzętem do przetwarzania na płycie, w tym układem FPGA Xilinx Spartan XCS30, szybkimi procesorami DSP, dw portową pamięcią SRAM oraz statyczną pamięcią RAM CMOS.
  • Kompleksowy układ elementów: Wyposażony w rozbudowany układ obejmujący setki rezystorów i kondensatorów, układy scalone, diody, punkty testowe oraz dziewiętnaście cewek/koralików indukcyjnych (L1-L19).
  • Wizualna diagnostyka na panelu przednim: Wyposażona w metalowy panel czołowy mocowany śrubami, zawierający zielone (RUN), czerwone (FAIL) i pomarańczowe (STATUS) diody LED monitorujące.
  • Solidna komunikacja na krawędzi karty: Wyposażona w sześć interfejsów połączeniowych (P1–P6), obejmujących dwa fizyczne styki płyty bazowej VME (P1/P2) oraz cztery złącza powierzchniowe płytki z trawionymi ścieżkami.

Zastosowania

  • Monitorowanie temperatury spalin (EGT) turbin parowych i gazowych Mark VI Speedtronic
  • Wielokanałowe profilowanie temperatury łożysk, stojana i pomocniczych przedziałów turbiny
  • Trasowanie i izolacja sygnałów czujników wysokiej gęstości w miliwoltach w systemach elektrowni

Specyfikacje techniczne

Element Opis / wartość
Producent General Electric
Seria Mark VI Speedtronic
Numer katalogowy IS200VTCCH1CBD
Akronim funkcjonalny VTCC
Typ produktu Karta wejść termoparowych
Numer referencyjny instrukcji GEH-6421 (instrukcja systemu sterowania turbiną)
Liczba wejść Do 24 kanałów termopar
Kompatybilne listwy zaciskowe TBTC lub DTTC
Obsługiwane typy czujników Termopary E, J, K, S i T
Zakres wejściowy w miliwoltach od -8 mV do +45 mV
Model wbudowanego układu FPGA Xilinx Spartan XCS30
Cewki indukcyjne / koraliki ferrytowe L1–L19
Złącza interfejsu płyty bazowej Gniazda płyty bazowej P1 i P2
Złącza ścieżek powierzchniowych Listwy stykowe P3–P6
Kody wykonania płytki 94V0, E99006, typ 6
Wersja funkcjonalna 1 C
Wersja funkcjonalna 2 B
Wersja konfiguracji grafiki D

Wytyczne instalacji

  • Wkładanie do płyty bazowej VME: Starannie wyrównaj krawędź karty z odpowiednimi szynami prowadzącymi stojaka. Mocno dociśnij kartę, aby osadzić tylne złącza P1 i P2 w konstrukcji płyty bazowej VME, a następnie ręcznie dokręć górną i dolną śrubę panelu czołowego.
  • Okablowanie interfejsów zewnętrznych: Podłącz przewody terenowych termopar do odpowiednich listew zaciskowych TBTC lub DTTC, zanim połączysz listwy z urządzeniem IS200VTCCH1CBD za pomocą gniazd złączy P3–P6 z trawionymi ścieżkami.
  • Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych: Zawsze chwytaj płytkę za metalowy panel czołowy lub zewnętrzną plastikową krawędź w wyznaczonej strefie ochrony ESD, aby uniknąć uszkodzenia wysokiej gęstości pamięci RAM i mikrochipów DSP wskutek wyładowań elektrostatycznych.
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

IS200VTCCH1CBD

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

General Electric IS200VTCCH1CBD Karta wejść termopar Mark VI Speedtronic

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IS200VTCCH1CBD

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Karta wejść termoparowych

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 300g

  • Dimensions: 2 cm × 18,8 cm × 26,1 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

IS200VTCCH1CBD to wysokiej gęstości karta wejść termoparowych produkowana przez firmę General Electric jako część platformy sterowania turbinami Mark VI Speedtronic. Ten jednogniazdowy moduł kasety VME pozyskuje i kondycjonuje do dwudziestu czterech niezależnych sygnałów wejściowych termopar po połączeniu z zewnętrznymi płytami zaciskowymi, takimi jak moduły TBTC lub DTTC. Zaprojektowana do zapewnienia niezawodnego monitorowania temperatury w urządzeniach wytwarzających energię, karta IS200VTCCH1CBD natywnie przetwarza termopary typu E, J, K, S i T, a także niskonapięciowe wejścia w miliwoltach w precyzyjnym zakresie roboczym od -8 mV do +45 mV.

Zaprojektowana z myślą o spełnieniu rygorystycznych parametrów przetwarzania przemysłowego, architektura karty realizuje intensywne obliczenia lokalnie dzięki układowi wysokowydajnych komponentów, obejmującemu układy FPGA Xilinx Spartan XCS30, dwuportową pamięć SRAM, statyczną pamięć RAM CMOS oraz dedykowane procesory sygnałów cyfrowych (DSP). IS200VTCCH1CBD łączy się z płytą bazową centralnego modułu sterującego, przesyłając zdigitalizowane parametry termiczne do warstw głosowania systemu i zapewniając odporną na awarie kontrolę w konfiguracjach turbin gazowych i parowych simplex lub o wysokiej dostępności z potrójną redundancją modułową (TMR).

Funkcje

  • Rozszerzona obsługa termopar: Umożliwia podłączenie do dwudziestu czterech wielotypowych czujników termoparowych za pomocą zewnętrznych zespołów zakończeniowych TBTC lub DTTC.
  • Szeroka kompatybilność z charakterystykami czujników: Obsługuje kompleksowe macierze kalibracyjne dla standardowych czujników przemysłowych typu E, J, K, S i T, a także śledzenie surowych sygnałów w miliwoltach.
  • Zaawansowana architektura przetwarzania: Skonfigurowany ze specjalistycznym sprzętem do przetwarzania na płycie, w tym układem FPGA Xilinx Spartan XCS30, szybkimi procesorami DSP, dw portową pamięcią SRAM oraz statyczną pamięcią RAM CMOS.
  • Kompleksowy układ elementów: Wyposażony w rozbudowany układ obejmujący setki rezystorów i kondensatorów, układy scalone, diody, punkty testowe oraz dziewiętnaście cewek/koralików indukcyjnych (L1-L19).
  • Wizualna diagnostyka na panelu przednim: Wyposażona w metalowy panel czołowy mocowany śrubami, zawierający zielone (RUN), czerwone (FAIL) i pomarańczowe (STATUS) diody LED monitorujące.
  • Solidna komunikacja na krawędzi karty: Wyposażona w sześć interfejsów połączeniowych (P1–P6), obejmujących dwa fizyczne styki płyty bazowej VME (P1/P2) oraz cztery złącza powierzchniowe płytki z trawionymi ścieżkami.

Zastosowania

  • Monitorowanie temperatury spalin (EGT) turbin parowych i gazowych Mark VI Speedtronic
  • Wielokanałowe profilowanie temperatury łożysk, stojana i pomocniczych przedziałów turbiny
  • Trasowanie i izolacja sygnałów czujników wysokiej gęstości w miliwoltach w systemach elektrowni

Specyfikacje techniczne

Element Opis / wartość
Producent General Electric
Seria Mark VI Speedtronic
Numer katalogowy IS200VTCCH1CBD
Akronim funkcjonalny VTCC
Typ produktu Karta wejść termoparowych
Numer referencyjny instrukcji GEH-6421 (instrukcja systemu sterowania turbiną)
Liczba wejść Do 24 kanałów termopar
Kompatybilne listwy zaciskowe TBTC lub DTTC
Obsługiwane typy czujników Termopary E, J, K, S i T
Zakres wejściowy w miliwoltach od -8 mV do +45 mV
Model wbudowanego układu FPGA Xilinx Spartan XCS30
Cewki indukcyjne / koraliki ferrytowe L1–L19
Złącza interfejsu płyty bazowej Gniazda płyty bazowej P1 i P2
Złącza ścieżek powierzchniowych Listwy stykowe P3–P6
Kody wykonania płytki 94V0, E99006, typ 6
Wersja funkcjonalna 1 C
Wersja funkcjonalna 2 B
Wersja konfiguracji grafiki D

Wytyczne instalacji

  • Wkładanie do płyty bazowej VME: Starannie wyrównaj krawędź karty z odpowiednimi szynami prowadzącymi stojaka. Mocno dociśnij kartę, aby osadzić tylne złącza P1 i P2 w konstrukcji płyty bazowej VME, a następnie ręcznie dokręć górną i dolną śrubę panelu czołowego.
  • Okablowanie interfejsów zewnętrznych: Podłącz przewody terenowych termopar do odpowiednich listew zaciskowych TBTC lub DTTC, zanim połączysz listwy z urządzeniem IS200VTCCH1CBD za pomocą gniazd złączy P3–P6 z trawionymi ścieżkami.
  • Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych: Zawsze chwytaj płytkę za metalowy panel czołowy lub zewnętrzną plastikową krawędź w wyznaczonej strefie ochrony ESD, aby uniknąć uszkodzenia wysokiej gęstości pamięci RAM i mikrochipów DSP wskutek wyładowań elektrostatycznych.

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

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...

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,...