General Electric

Bo mạch bảo vệ quá tốc khẩn cấp GE Mark V DS215TCEAG1BZZ01A

SKU DS215TCEAG1BZZ01A

Còn hàng
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: DS215TCEAG1BZZ01A
  • Origin Hoa Kỳ
  • Product Type: Bo mạch bảo vệ quá tốc khẩn cấp
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.6 kg
  • Dimensions: 28cm x 21.4cm x 2.5cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Số lượng

Product Description

Hồ sơ hệ thống & tính toàn vẹn vận hành

DS215TCEAG1BZZ01A đóng vai trò là lớp bảo vệ cấp phần cứng tối quan trọng trong kiến trúc điều khiển tua-bin Speedtronic Mark V của General Electric. Được lắp trực tiếp vào lõi bảo vệ chuyên dụng (gọi là lõi), mô-đun an toàn trọng yếu này thực hiện chẩn đoán theo thời gian thực về các tình trạng quá tốc độ khẩn cấp và các chỉ số giám sát ngọn lửa quan trọng. Các nhà máy nhiệt điện chạy tải nền, nhà máy lọc hóa dầu lớn và cơ sở truyền động cơ khí độc lập sử dụng DS215TCEAG1BZZ01A (DS215TCEAG1BZZ01A) để điều khiển các vòng ngắt khẩn cấp độc lập với các bộ xử lý điều khiển chính. Bằng cách xử lý các xung cảm biến tốc độ thô và tính toán biên độ ngắt thông qua logic phần cứng tích hợp chuyên dụng, bo mạch này phản ứng tức thời khi tua-bin tăng tốc mất kiểm soát để xả các ống góp ngắt thủy lực. Phản ứng trong chưa đầy một mili giây này giúp tránh ứng suất cơ học thảm khốc, ngăn hư hỏng nghiêm trọng cho trục và bảo toàn hạ tầng nhà máy, đồng thời giảm thời gian ngừng bảo trì về lâu dài.

Sơ đồ phần cứng & định tuyến lõi

Kiến trúc kết cấu của DS215TCEAG1BZZ01A của bo mạch an toàn tận dụng các khối xử lý độc lập và các nút giao diện mật độ cao.

  • Bộ xử lý bảo vệ cách ly: Trang bị một bộ vi xử lý tích hợp hiệu năng cao chạy các quy trình an toàn xác định, được cấp nguồn bằng phần sụn lưu trong các khối Bộ nhớ chỉ đọc lập trình có thể xóa (EPROM) dạng đế cắm, có thể tháo rời.

  • Nguồn điện cao áp cho cảm biến ngọn lửa: Tích hợp mạch cao áp chuyên dụng qua đầu nối JW, có khả năng phân phối tối đa 335 VDC để cấp nguồn cho các mảng theo dõi ngọn lửa bên ngoài.

  • Lập trình phần cứng đa điểm: Trang bị một mảng gồm 30 cầu nối Berg phần cứng vật lý để mã hóa thủ công chính xác vị trí khe vận hành và bố cục logic biểu quyết bên trong lõi.

  • Giao tiếp hai bus: Tích hợp các ổ cắm kết nối IONET JX1 và JX2 mắc nối tiếp để truyền kết quả chẩn đoán nền và dữ liệu trạng thái ngắt qua các liên kết giao tiếp có độ tin cậy cao.

Thông số kỹ thuật & tham số hệ thống

Chỉ số kỹ thuật Định mức kỹ thuật
Số model DS215TCEAG1BZZ01A (có thể thay thế cho DS200TCEAG1BZZ01A)
Nhà sản xuất thương hiệu General Electric (bo mạch GE & điều khiển tua-bin)
Dòng điều khiển Speedtronic Mark V (dòng DS200)
Từ viết tắt chức năng Bo mạch TCEA
Vùng lắp đặt lõi Lõi (Mô-đun giao diện bảo vệ)
Bộ xử lý tích hợp Một bộ vi xử lý tốc độ cao chuyên dụng
Lưu trữ lệnh Các mô-đun EPROM có thể tháo rời, được nạp sẵn tại nhà máy
Bảo vệ tích hợp 3 cầu chì tải nặng
Mảng cấu hình phần cứng 30 khối cầu nối Berg riêng lẻ
Đầu ra giám sát ngọn lửa Đầu ra 335 VDC qua đầu nối JW
Giao tiếp giữa các mô-đun Các đầu nối IONET JX1 và JX2 nối tiếp
Liên kết mang tín hiệu Đầu nối JK (giao tiếp với bo mạch TCEB)
Liên kết tác động ngắt Đầu nối đầu ra JL
Bảo vệ dưới bề mặt Lớp phủ bảo vệ PCB kiểu thông thường
Phạm vi nhiệt độ vận hành 0 đến 60 độ C
Nước xuất xứ Hoa Kỳ

Câu hỏi thường gặp về chẩn đoán vòng lặp an toàn

DS215TCEAG1BZZ01 đảm nhiệm vai trò cụ thể nào trong giai đoạn đánh lửa và giao tiếp với việc theo dõi ngọn lửa ra sao?

Bo mạch điều chỉnh và cung cấp điện áp phân cực liên tục 335 VDC qua đầu nối JW đến các đầu dò lửa lắp ngoài hiện trường. Bo mạch đọc các tín hiệu ion hóa ngọn lửa mức thấp hồi tiếp, xử lý trạng thái đánh lửa và cung cấp logic ngắt khẩn cấp ngay lập tức nếu xảy ra sự cố tắt lửa trong quá trình tuabin vận hành ở chế độ quan trọng.

Bo mạch thay thế nhận biết vị trí được phân công bên trong lõi bảo vệ như thế nào?

Vị trí phần cứng và các biến ứng dụng được xác định bởi cấu hình của 30 cầu nối berg trên bo mạch. Khi chuẩn bị một bo mạch mới, kỹ sư phải đối chiếu trực tiếp kiểu sắp xếp các cầu nối này với vị trí trên bo mạch gốc để đảm bảo bo mạch giao tiếp đúng với logic lõi.

Quy trình thay thế đúng là gì nếu dữ liệu EPROM trên bo mạch bị hỏng?

Nếu xảy ra lỗi firmware, có thể tháo các EPROM hiện có khỏi đế cắm và thay bằng các mô-đun firmware mới đã được nhà máy xác minh. Vì các chip này rất nhạy cảm với hư hỏng do tĩnh điện, quy trình này luôn phải được thực hiện theo đầy đủ quy trình nối đất chống tĩnh điện ESD để bảo vệ các mảng bộ nhớ bên trong.


Quy trình kỹ thuật hiện trường & lắp đặt

  • Biện pháp tiêu tán tĩnh điện để bảo vệ EPROM:

    Các mô-đun EPROM và mạch logic vi xử lý trên bo mạch có thể bị hư hỏng vĩnh viễn do phóng tĩnh điện. Kỹ thuật viên hiện trường phải đeo vòng chống tĩnh điện ESD có nối đất trước khi mở hộp hoặc chạm vào bo mạch. Đảm bảo kẹp nối đất được gắn chắc chắn vào khung kim loại hoặc bàn làm việc đã nối đất, không sơn phủ, để tạo đường dẫn phóng tĩnh điện rõ ràng cách xa các linh kiện.

  • Kiểm tra và thay thế cầu chì quá dòng:

    Bo mạch có 3 cầu chì bảo vệ chuyên dụng để cách ly các mạch con bên trong khỏi hiện tượng chập mạch của hệ thống dây hiện trường bên ngoài. Trước khi đưa bo mạch mới hoặc đã sửa chữa vào vận hành, hãy kiểm tra tính liên tục và định mức dòng điện phù hợp của các cầu chì này. Nếu cầu chì bị đứt, hãy kiểm tra mạch lửa 335 VDC bên ngoài hoặc đầu nối phân phối nguồn J7 trước khi khởi động lại hệ thống.

  • Hướng dẫn kết thúc IONET nối tiếp:

    Khi nối các đầu nối IONET JX1 và JX2 giữa nhiều mô-đun trong tủ rack, hãy đảm bảo các điện trở kết thúc ở cuối bus dữ liệu được lắp đúng vị trí. Chuỗi nối tiếp kết thúc không đúng cách sẽ tạo ra phản xạ tín hiệu tần số cao trên mạng IONET, có thể dẫn đến thời gian chờ giao tiếp giữa mô-đun bảo vệ và bộ điều khiển chính.

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

DS215TCEAG1BZZ01A

Stock & lead time on request

Call
1 trong số 3

Bo mạch bảo vệ quá tốc khẩn cấp GE Mark V DS215TCEAG1BZZ01A

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: DS215TCEAG1BZZ01A

  • Country of origin:Hoa Kỳ

  • Product Type: Bo mạch bảo vệ quá tốc khẩn cấp

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 600g

  • Dimensions: 28cm x 21.4cm x 2.5cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Số lượng
Xem toàn bộ chi tiết

Mô tả sản phẩm

Hồ sơ hệ thống & tính toàn vẹn vận hành

DS215TCEAG1BZZ01A đóng vai trò là lớp bảo vệ cấp phần cứng tối quan trọng trong kiến trúc điều khiển tua-bin Speedtronic Mark V của General Electric. Được lắp trực tiếp vào lõi bảo vệ chuyên dụng (gọi là lõi), mô-đun an toàn trọng yếu này thực hiện chẩn đoán theo thời gian thực về các tình trạng quá tốc độ khẩn cấp và các chỉ số giám sát ngọn lửa quan trọng. Các nhà máy nhiệt điện chạy tải nền, nhà máy lọc hóa dầu lớn và cơ sở truyền động cơ khí độc lập sử dụng DS215TCEAG1BZZ01A (DS215TCEAG1BZZ01A) để điều khiển các vòng ngắt khẩn cấp độc lập với các bộ xử lý điều khiển chính. Bằng cách xử lý các xung cảm biến tốc độ thô và tính toán biên độ ngắt thông qua logic phần cứng tích hợp chuyên dụng, bo mạch này phản ứng tức thời khi tua-bin tăng tốc mất kiểm soát để xả các ống góp ngắt thủy lực. Phản ứng trong chưa đầy một mili giây này giúp tránh ứng suất cơ học thảm khốc, ngăn hư hỏng nghiêm trọng cho trục và bảo toàn hạ tầng nhà máy, đồng thời giảm thời gian ngừng bảo trì về lâu dài.

Sơ đồ phần cứng & định tuyến lõi

Kiến trúc kết cấu của DS215TCEAG1BZZ01A của bo mạch an toàn tận dụng các khối xử lý độc lập và các nút giao diện mật độ cao.

  • Bộ xử lý bảo vệ cách ly: Trang bị một bộ vi xử lý tích hợp hiệu năng cao chạy các quy trình an toàn xác định, được cấp nguồn bằng phần sụn lưu trong các khối Bộ nhớ chỉ đọc lập trình có thể xóa (EPROM) dạng đế cắm, có thể tháo rời.

  • Nguồn điện cao áp cho cảm biến ngọn lửa: Tích hợp mạch cao áp chuyên dụng qua đầu nối JW, có khả năng phân phối tối đa 335 VDC để cấp nguồn cho các mảng theo dõi ngọn lửa bên ngoài.

  • Lập trình phần cứng đa điểm: Trang bị một mảng gồm 30 cầu nối Berg phần cứng vật lý để mã hóa thủ công chính xác vị trí khe vận hành và bố cục logic biểu quyết bên trong lõi.

  • Giao tiếp hai bus: Tích hợp các ổ cắm kết nối IONET JX1 và JX2 mắc nối tiếp để truyền kết quả chẩn đoán nền và dữ liệu trạng thái ngắt qua các liên kết giao tiếp có độ tin cậy cao.

Thông số kỹ thuật & tham số hệ thống

Chỉ số kỹ thuật Định mức kỹ thuật
Số model DS215TCEAG1BZZ01A (có thể thay thế cho DS200TCEAG1BZZ01A)
Nhà sản xuất thương hiệu General Electric (bo mạch GE & điều khiển tua-bin)
Dòng điều khiển Speedtronic Mark V (dòng DS200)
Từ viết tắt chức năng Bo mạch TCEA
Vùng lắp đặt lõi Lõi (Mô-đun giao diện bảo vệ)
Bộ xử lý tích hợp Một bộ vi xử lý tốc độ cao chuyên dụng
Lưu trữ lệnh Các mô-đun EPROM có thể tháo rời, được nạp sẵn tại nhà máy
Bảo vệ tích hợp 3 cầu chì tải nặng
Mảng cấu hình phần cứng 30 khối cầu nối Berg riêng lẻ
Đầu ra giám sát ngọn lửa Đầu ra 335 VDC qua đầu nối JW
Giao tiếp giữa các mô-đun Các đầu nối IONET JX1 và JX2 nối tiếp
Liên kết mang tín hiệu Đầu nối JK (giao tiếp với bo mạch TCEB)
Liên kết tác động ngắt Đầu nối đầu ra JL
Bảo vệ dưới bề mặt Lớp phủ bảo vệ PCB kiểu thông thường
Phạm vi nhiệt độ vận hành 0 đến 60 độ C
Nước xuất xứ Hoa Kỳ

Câu hỏi thường gặp về chẩn đoán vòng lặp an toàn

DS215TCEAG1BZZ01 đảm nhiệm vai trò cụ thể nào trong giai đoạn đánh lửa và giao tiếp với việc theo dõi ngọn lửa ra sao?

Bo mạch điều chỉnh và cung cấp điện áp phân cực liên tục 335 VDC qua đầu nối JW đến các đầu dò lửa lắp ngoài hiện trường. Bo mạch đọc các tín hiệu ion hóa ngọn lửa mức thấp hồi tiếp, xử lý trạng thái đánh lửa và cung cấp logic ngắt khẩn cấp ngay lập tức nếu xảy ra sự cố tắt lửa trong quá trình tuabin vận hành ở chế độ quan trọng.

Bo mạch thay thế nhận biết vị trí được phân công bên trong lõi bảo vệ như thế nào?

Vị trí phần cứng và các biến ứng dụng được xác định bởi cấu hình của 30 cầu nối berg trên bo mạch. Khi chuẩn bị một bo mạch mới, kỹ sư phải đối chiếu trực tiếp kiểu sắp xếp các cầu nối này với vị trí trên bo mạch gốc để đảm bảo bo mạch giao tiếp đúng với logic lõi.

Quy trình thay thế đúng là gì nếu dữ liệu EPROM trên bo mạch bị hỏng?

Nếu xảy ra lỗi firmware, có thể tháo các EPROM hiện có khỏi đế cắm và thay bằng các mô-đun firmware mới đã được nhà máy xác minh. Vì các chip này rất nhạy cảm với hư hỏng do tĩnh điện, quy trình này luôn phải được thực hiện theo đầy đủ quy trình nối đất chống tĩnh điện ESD để bảo vệ các mảng bộ nhớ bên trong.


Quy trình kỹ thuật hiện trường & lắp đặt

  • Biện pháp tiêu tán tĩnh điện để bảo vệ EPROM:

    Các mô-đun EPROM và mạch logic vi xử lý trên bo mạch có thể bị hư hỏng vĩnh viễn do phóng tĩnh điện. Kỹ thuật viên hiện trường phải đeo vòng chống tĩnh điện ESD có nối đất trước khi mở hộp hoặc chạm vào bo mạch. Đảm bảo kẹp nối đất được gắn chắc chắn vào khung kim loại hoặc bàn làm việc đã nối đất, không sơn phủ, để tạo đường dẫn phóng tĩnh điện rõ ràng cách xa các linh kiện.

  • Kiểm tra và thay thế cầu chì quá dòng:

    Bo mạch có 3 cầu chì bảo vệ chuyên dụng để cách ly các mạch con bên trong khỏi hiện tượng chập mạch của hệ thống dây hiện trường bên ngoài. Trước khi đưa bo mạch mới hoặc đã sửa chữa vào vận hành, hãy kiểm tra tính liên tục và định mức dòng điện phù hợp của các cầu chì này. Nếu cầu chì bị đứt, hãy kiểm tra mạch lửa 335 VDC bên ngoài hoặc đầu nối phân phối nguồn J7 trước khi khởi động lại hệ thống.

  • Hướng dẫn kết thúc IONET nối tiếp:

    Khi nối các đầu nối IONET JX1 và JX2 giữa nhiều mô-đun trong tủ rack, hãy đảm bảo các điện trở kết thúc ở cuối bus dữ liệu được lắp đúng vị trí. Chuỗi nối tiếp kết thúc không đúng cách sẽ tạo ra phản xạ tín hiệu tần số cao trên mạng IONET, có thể dẫn đến thời gian chờ giao tiếp giữa mô-đun bảo vệ và bộ điều khiển chính.

Vận chuyển nhanh toàn cầu

  • Giao hàng tiêu chuẩn: 4-6 ngày làm việc qua DHL, FedEx và UPS.
  • Giao hàng nhanh: Giao hàng trong ngày cho đơn đặt hàng có sẵn trong kho trước 2:00 chiều (GMT+8).
  • Phủ sóng toàn cầu: Phục vụ hơn 150 quốc gia, bao gồm giao hàng nhanh đến Saudi Arabia và UAE.

Trả hàng & Bảo hành

  • Đảm bảo 30 ngày: Chấp nhận trả hàng cho sản phẩm có sẵn trong kho với bao bì nguyên bản, niêm phong từ nhà máy.
  • Bảo hành 12 tháng: Mỗi linh kiện công nghiệp đều được bảo hành kỹ thuật chuyên nghiệp.

Đơn hàng được xử lý và giao từ thứ Hai đến thứ Sáu (không bao gồm ngày lễ).


Để biết đầy đủ điều kiện, phí lưu kho và chi tiết trả hàng quốc tế, vui lòng xem trang chính thức của chúng tôi Chính sách Hoàn tiền & Trả hàng .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Xanh lá cây
Country of origin
Hoa Kỳ
Power source
Nguồn điện DC

Kiến thức kỹ thuật

Khắc phục sự cố đầu vào và đầu ra của nguồn điện

A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...

Các nguyên lý cơ bản về đo lường và điều khiển công nghiệp

Reliable control begins before the PLC executes a loop. This engineering guide follows the signal chain from sensing and conditioning to transmission, control action, final elements, calibration, and...

Modbus: Giao thức bus trường công nghiệp nguyên bản

Modbus remains widely deployed because its data model is simple, not because every implementation is simple. This guide explains frames, register mapping, timing, diagnostics, and the design limits...

Bên trong CPU PLC: Chu kỳ quét, bộ nhớ và lựa chọn

Hướng dẫn kỹ thuật thực tiễn về vận hành CPU PLC, từ chu kỳ quét xác định và bảng ảnh I/O đến bộ nhớ, truyền thông, chẩn đoán, dự phòng, lựa chọn cấu hình bộ xử lý và mở rộng hệ thống đáng tin cậy.

Hướng dẫn nâng cấp firmware 1756-L73: Quyết định giữa v19 và v21/v31

Việc thay thế 1756-L73 không đồng nghĩa với việc tự động nâng cấp firmware. Hướng dẫn này so sánh các phiên bản v19.013, v21.011 và v31.011, tập trung vào khả năng tương thích dự án, giao tiếp HMI,...

Triển khai logic bậc thang XOR với 3 công tắc bằng bit nội bộ

Triển khai mạch đèn XOR với 3 công tắc SPST trong LogixPro hoặc RSLogix 500 bằng bit rơ-le nội bộ. Bao gồm các bảng chân trị, phương trình Boolean và đã được xác minh.