{"product_id":"general-electric-is220psfdh1a-mark-vi-speedtronic-flame-detector-power-supply-pack","title":"Pacote de Fonte de Alimentação do Detector de Chama Speedtronic Mark VI IS220PSFDH1A da General Electric","description":"\u003ch3\u003eDescrição\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eO \u003cstrong\u003eIS220PSFDH1A\u003c\/strong\u003e 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 \u003cstrong\u003eMark VI Speedtronic\u003c\/strong\u003e. 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 \u003cstrong\u003eIS220PSFDH1A\u003c\/strong\u003e 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 aplicado quimicamente, garantindo resistência contra contaminantes atmosféricos e ambientes agressivos típicos de instalações industriais de geração de energia.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCaracterísticas\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eArquitetura modular integrada da série Mark VI Grupo 1 projetada para integração de segurança de disparo de turbina de alta confiabilidade.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eLayout de hardware totalmente passivo com resfriamento por convecção, eliminando completamente ventiladores mecânicos propensos a falhas.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eCamada fina e exaustiva de revestimento conformal químico aplicado para mitigar riscos de oxidação e rastreamento atmosférico.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eEquipado com três LEDs de diagnóstico dedicados na face frontal (um vermelho, dois verdes) indicando estados operacionais precisos do módulo e falhas funcionais internas ativas.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eApresenta um design puro de estado sólido configurado de fábrica, sem necessidade de chaves jumper manuais ou ajustes de hardware.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eAplicações\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eCircuitos de monitoramento óptico de detecção de chama em turbinas a gás dentro dos sistemas de energia Speedtronic.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eConjuntos centralizados de proteção de turbinas acoplados diretamente às placas de disparo de segurança TRPG.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"margin-bottom: 0.25rem;\"\u003eInfraestruturas de energia alternativa e plataformas legadas de automação eólica construídas sobre backbones de rede Mark VI.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eEspecificações Técnicas\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748;\"\u003e\n    \u003cthead\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #1a365d; text-align: left;\"\u003e\n        \u003cth style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold; color: #1a365d;\"\u003eParâmetro\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold; color: #1a365d;\"\u003eValor da Especificação\u003c\/th\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/thead\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eFabricante\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eGeneral Electric\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eNúmero da Peça\/Modelo\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eIS220PSFDH1A\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eAbreviação Funcional\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003ePSFD\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eSérie do Produto\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eMark VI Speedtronic\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eClassificação da Montagem\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eMontagem Especial IS220 (Layout do Grupo 1)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eRevisão Funcional Primária\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eA (Altera o desempenho básico e a execução elétrica)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eTensão Máxima de Entrada\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003e29,4 V cc\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eTempo Operacional de Inicialização\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003e34 ms (Com carga total e fonte de entrada de 28 V cc)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eConsumo de Energia em Carga Total\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003e4,1 W\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eTensão Máxima de Saída em Circuito Aberto\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003e355 V cc (Com carga zero e entrada de 29,4 V cc)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eInterface de Diagnóstico de Saída Local\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003ePontos de teste TP de par diferencial\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eGeometria do Invólucro Físico\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eGabinete industrial retangular\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eFaixa de Temperatura de Trabalho\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003e-30 graus Celsius a +65 graus Celsius\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eMetodologia de Resfriamento\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eConvecção Natural (Sem Ventilador)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003ePaís de Origem\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eEstados Unidos (Fabricação GE Doméstica)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3\u003eConexões e Interfaces\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748;\"\u003e\n    \u003cthead\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #1a365d; text-align: left;\"\u003e\n        \u003cth style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold; color: #1a365d;\"\u003eConexão de Interface\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold; color: #1a365d;\"\u003eFunção \/ Atribuição do Circuito\u003c\/th\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/thead\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eConector J3\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eCircuito de alimentação do detector de chama link 1 para a placa TRPG\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eConector J4\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eCircuito de alimentação do detector de chama link 2 para a placa TRPG\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003eConector J5\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003eCircuito de alimentação do detector de chama link 3 para a placa TRPG\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003ePontos de Teste TP\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003ePontos diferenciais de prova de hardware para verificação local da tensão de saída\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem; font-weight: bold;\"\u003ePorta IR da face do painel\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 0.75rem;\"\u003ePorta infravermelha (Não usada \/ Inativa na montagem de produção)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3\u003eArmadilhas de Aplicação e Notas de Engenharia\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eOs engenheiros devem observar que o circuito interno de elevação deste módulo gera picos operacionais de alta tensão que alcançam até 355 V cc sob 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.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDicas de Comissionamento e Fiação\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eAo 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 alto potencial em até 34 milissegundos após o engajamento de carga total, a verificação transitória deve ser realizada usando osciloscópios digitais de armazenamento para isolar corretamente os fatores de ripple de saída ou ruído de rastreamento da instalação.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDiretrizes de Instalação\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"background-color: #fff5f5; border-left: 4px solid #c53030; padding: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cp style=\"color: #9b2c2c; font-weight: bold; margin: 0;\"\u003eAVISO CRÍTICO:\u003c\/p\u003e\n  \u003cp style=\"color: #9b2c2c; margin: 0.5rem 0 0 0;\"\u003eEste dispositivo gera potencial de circuito aberto de até 355 V cc. Desconecte e verifique energia absolutamente zero em todas as redes de entrada DC primárias 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.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; font-weight: bold; width: 1.75rem; height: 1.75rem; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 0.75rem; flex-shrink: 0;\"\u003e1\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eMonte o conjunto retangular diretamente acima da TRPG (placa principal de proteção de desligamento da turbina a gás) em uma estrutura estável de chapa metálica.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; font-weight: bold; width: 1.75rem; height: 1.75rem; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 0.75rem; flex-shrink: 0;\"\u003e2\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eFixe 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.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; font-weight: bold; width: 1.75rem; height: 1.75rem; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 0.75rem; flex-shrink: 0;\"\u003e3\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eAcople 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.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"General Electric","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":52695417225579,"sku":"IS220PSFDH1A","price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0953\/3227\/0443\/files\/general-electric-is220psfdh1a-power-supply-mdkuxajfsem_bec19f6b-d2f6-408b-8fc8-9d47a3fdc744.jpg?v=1766135287","url":"https:\/\/www.plcprotech.com\/pt\/products\/general-electric-is220psfdh1a-mark-vi-speedtronic-flame-detector-power-supply-pack","provider":"PLC ProTech Ltd.","version":"1.0","type":"link"}