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Pacote de Fonte de Alimentação do Detector de Chama Speedtronic General Electric IS220PSFDH1A Mark VI

Pacote de Fonte de Alimentação do Detector de Chama Speedtronic General Electric IS220PSFDH1A Mark VI

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  • Fabricante: General Electric

  • Nº do Produto: IS220PSFDH1A

  • País de origem:Estados Unidos

  • Tipo de Produto: Pacote de Fonte de Alimentação

  • Código de barras: 8537101190

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 380g

  • Dimensões: 12,8 cm x 8,2 cm x 6 cm

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

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Descrição

O IS220PSFDH1A é um pacote especializado de Fonte de Alimentação para Detector de Chama fabricado pela General Electric como parte da Série do Sistema de Controle de Turbina Mark VI Speedtronic. Esta montagem modular é projetada para fornecer excitação elétrica confiável e de alta tensão diretamente aos circuitos do detector de chama localizados na placa principal de proteção de disparo da turbina a gás (TRPG). Atuando como um elo crítico dentro da infraestrutura de segurança e monitoramento de chama da turbina, o IS220PSFDH1A se conecta perfeitamente por meio de conexões físicas de hardware para acionar sensores ópticos ativos e garantir verificação determinística de feedback. A placa de circuito impresso base é protegida de forma abrangente com uma camada de revestimento conformal químico, garantindo resistência contra contaminantes atmosféricos e ambientes agressivos típicos de instalações industriais de geração de energia.

Características

  • Arquitetura modular integrada da série Mark VI Grupo 1 projetada para integração de segurança de disparo de turbina de alta confiabilidade.
  • Layout de hardware totalmente passivo com resfriamento por convecção, eliminando completamente ventiladores mecânicos propensos a falhas.
  • Camada fina e exaustiva de revestimento conformal químico aplicado para mitigar riscos de oxidação e rastreamento atmosférico.
  • Equipado com três LEDs de diagnóstico dedicados na face frontal (um vermelho, dois verdes) indicando estados operacionais precisos do módulo e falhas funcionais internas ativas.
  • Apresenta um design puro de estado sólido configurado de fábrica, sem necessidade de chaves jumper manuais ou ajustes de hardware.

Aplicações

  • Circuitos de monitoramento óptico de detecção de chama de turbinas a gás dentro dos sistemas de energia Speedtronic.
  • Conjuntos centralizados de proteção de turbinas acoplados diretamente às placas de disparo de segurança TRPG.
  • Infraestruturas de energia alternativa e plataformas legadas de automação eólica construídas sobre backbones de rede Mark VI.

Especificações Técnicas

Parâmetro Valor da Especificação
Fabricante General Electric
Número da Peça/Modelo IS220PSFDH1A
Abreviação Funcional PSFD
Série do Produto Mark VI Speedtronic
Classificação da Montagem Montagem Especial IS220 (Layout do Grupo 1)
Revisão Funcional Primária A (Altera o desempenho básico e a execução elétrica)
Tensão Máxima de Entrada 29,4 V cc
Tempo Operacional de Inicialização 34 ms (Com carga total e fonte de entrada de 28 V cc)
Consumo de Energia em Carga Total 4,1 W
Tensão Máxima de Saída em Circuito Aberto 355 V cc (Com carga zero e entrada de 29,4 V cc)
Interface de Diagnóstico de Saída Local Pontos de teste TP de par diferencial
Geometria do Invólucro Físico Gabinete industrial retangular
Faixa de Temperatura de Trabalho -30 graus Celsius a +65 graus Celsius
Metodologia de Resfriamento Convecção Natural (Sem Ventilador)
País de Origem Estados Unidos (Fabricação GE Doméstica)

Conexões e Interfaces

Conexão de Interface Função / Atribuição de Circuito
Conector J3 Circuito de alimentação do detector de chama link 1 para a placa TRPG
Conector J4 Circuito de alimentação do detector de chama link 2 para a placa TRPG
Conector J5 Circuito de alimentação do detector de chama link 3 para a placa TRPG
Pontos de Teste TP Pontos diferenciais de prova de hardware para verificação local da tensão de saída
Porta IR da face do painel Porta infravermelha (Não usada / Inativa na montagem de produção)

Armadilhas de Aplicação e Notas de Engenharia

Os engenheiros devem observar que o circuito interno de elevação deste módulo gera picos operacionais de alta tensão que alcançam até 355 V cc em condições de carga zero, dado um perfil máximo de entrada de 29,4 V cc. Garanta que o voltímetro apropriado esteja configurado para suportar faixas de alta tensão ao solucionar pontos de teste locais. A interface infravermelha (IR) integrada localizada na face frontal do painel permanece inativa e não deve ser usada para sequências de calibração diagnóstica.

Dicas de Comissionamento e Cabeamento

Ao monitorar parâmetros operacionais ao vivo durante os ciclos de rastreamento de partida, conecte cuidadosamente os cabos do multímetro calibrado através do par diferencial dos pontos de teste TP. Considerando que este módulo gera alta tensão em até 34 milissegundos após o engajamento de carga total, a verificação transitória deve ser feita usando osciloscópios digitais de armazenamento para isolar corretamente os fatores de ripple de saída ou ruído de rastreamento da instalação.

Diretrizes de Instalação

AVISO CRÍTICO:

Este dispositivo gera potencial de circuito aberto de até 355 V cc. Desconecte e verifique energia absolutamente zero em todas as redes primárias de entrada CC antes de manusear módulos de interface ou rastrear fios estruturais. Tocar conexões ativas resultará em graves choques elétricos ou falha imediata por curto-circuito da placa.

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Monte o conjunto retangular diretamente acima do TRPG (placa principal de proteção de desligamento da turbina a gás) em uma estrutura estável de chapa metálica.

2

Fixe a base da montagem mecânica usando os pinos de montagem especificados, suportes de montagem e a placa de montagem designada para limitar a deformação por choque físico.

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Acople firmemente as interfaces principais de roteamento de energia nos conectores J3, J4 e J5 na placa TRPG para estabelecer caminhos completos de sinal para o conjunto de detecção de chama.

Qual é a tensão máxima de saída gerada por este conjunto de energia em condições de circuito aberto?

Quando o conjunto opera com carga zero e recebe uma tensão de entrada de 29,4 V cc, ele pode gerar uma tensão de saída em circuito aberto de até 355 V cc.

Quão rápido o conjunto de energia inicia a operação completa do hardware ao ser ligado?

O módulo apresenta um tempo de inicialização de exatamente 34 milissegundos quando executado sob condições de carga total com uma configuração de entrada de 28 V cc.

Por quais interseções de hardware o conjunto se conecta ao sistema de segurança da turbina?

O conjunto direciona a energia de saída diretamente para o circuito do detector de chama localizado na placa principal de proteção contra desligamento da turbina a gás, através das interfaces J3, J4 e J5.

Como um engenheiro pode verificar a tensão de saída localmente em uma unidade instalada?

Os níveis de tensão de saída podem ser monitorados com segurança usando uma configuração de sonda diferencial de multímetro aplicada diretamente nos pontos de teste físicos TP.

Envio Expresso Global

  • Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
  • Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
  • Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.

Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).


Para elegibilidade completa, taxas de reposição e detalhes de devolução internacional, por favor, consulte nosso site oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Preto
Country of origin
Estados Unidos
Power source
Energia CC

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