Produktnavn: Relæudgangskort
Mærkenavn: GE
Modelnummer: IS200VTCCH1CBD
Oprindelsesland: USA
Garanti: 12 Måneder
Whatsapp: +86 18159889985
Email: [email protected]
Mærkenavn: |
General Electric |
Modelnummer: |
IS200VTCCH1CBD |
Oprindelsesland: |
USA |
Indpakning: |
Original ny, fabrikssigel |
Leveringstid: |
Leveringstid på lager |
Betalingsbetingelser: |
T/T |
|
Salgschef: |
Stella |
|
Send en e-mail: |
|
|
Kontakt via WhatsApp: |
|
Parameter |
Specifikation |
|
Delnummer |
IS200VTCCCH1CBD |
|
Producent |
General Electric (GE) |
|
Serie |
Mark VI Speedtronic |
|
Produkttype |
Termoelementproceskort |
|
Antal kanaler |
24 termoelementindgangskanaler |
|
Understøttede termoelementtyper |
E, J, K, S, T |
|
Indgangssignalspændning |
-8 mV til +45 mV |
|
A/D-konvertering |
16-bit opløsning |
|
Koldforbindelseskompensation |
To referencepunkter, præcision på ±2°F |
|
Prøvetagningsfrekvens |
120 prøver/sekund for alle indgange samtidigt |
|
Indikatorer på frontpanelet |
3 LED-lamper: KØR (grøn), FEJL (rød), STATUS (orange) |
|
Maksimal termopar-kabelafstand |
Op til 300 m (984 ft) |
|
Maksimal tovejs kablets modstand |
450 Ω |
|
Isoleringsspænding |
Fuld isolation mellem kanal, felt og bagplade (≥250 V AC mellem kanaler, 1500 V AC fra felt til system) |
|
Driftstemperatur |
-30°C til +65°C (-22°F til +149°F) (opbevaring og udvidet: -40°C til +85°C) |
|
Strømforbrug |
≤15 W typisk |
|
Dimensioner (kort) |
2 × 18,8 × 26,1 cm (22,5 × 215 × 260 mm) |
|
Vægt |
Ca. 0,3 kg – 0,45 kg |
|
Formfaktor |
Enkeltslot, kompatibelt med VME |
|
Konform coating |
Standardbeskyttelse mod krævende miljøer |
|
Baseret revision |
Funktionel revision: C / Grafikrevision: B |
IS200VTCC1C8D er et termoelementprocessor-kort udviklet af GE. Det er en del af Mark VI-styringssystemet. Termoelementprocessor-kortet VTCC fungerer som en central komponent i termoelementbaserede styringssystemer og leverer afgørende funktionalitet til behandling og fortolkning af data fra forskellige termoelementindgange. Med fokus på alsidighed kan VTCC håndtere op til 24 termoelementindgange af typerne E, J, K, S (se note) eller T, hvilket sikrer kompatibilitet med et bredt spektrum af termoelementkonfigurationer og anvendelser.
Målenøjagtighed: Termoparprocessorpladen fremhæver en imponerende målenøjagtighed på 53 mV, undtagen aflæsningen af den kolde forbindelse. Denne ekstraordinære nøjagtighed sikrer præcise temperaturmålinger, hvilket er afgørende for applikationer, der kræver omhyggelig kontrol og overvågning.
Eksempel: Temperaturnøjagtighed: For eksempel leverer den ved brug af et type K-termopar en bemærkelsesværdig nøjagtighed på 3 °F, selv ved høje temperaturer som 1000 °F. Denne nøjagtighed opnås ved at inddrage bidraget fra den kolde forbindelse ved hjælp af metoden 'Root Sum Square' (RSS), hvilket sikrer pålidelige og konsekvente temperaturmålinger over et bredt spektrum af driftsbetingelser.
Fællesmodusundertrykkelse: Udstiller bemærkelsesværdige fællesmodusafvisningsevner med en AC-fællesmodusafvisning på 110 dB ved 50/60 Hz for indgangskonfigurationer med afbalanceret impedans. Denne høje afvisningsgrad eliminerer effektivt uønsket støj og interferens og sikrer, at de behandlede data forbliver nøjagtige og upåvirkede af eksterne elektriske forstyrrelser.
Fællesmodus-spænding: Med en fællesmodus-spagetolerance på ±5 V demonstrerer den robust modstandsdygtighed over for variationer i fællesmodus-spagenniveauer. Denne funktion forbedrer kortets pålidelighed i forskellige driftsmiljøer og beskytter mod potentielle spændingsvariationer, der kunne kompromittere målenøjagtigheden.
Afvisning i normal tilstand: Tilbyder imponerende færdigheder til undertrykkelse af normalmodus-støj, hvor en støj på 250 mV effektværdi opnår en dæmpning på 80 dB ved 50/60 Hz. Denne funktion sikrer, at kortet effektivt filtrerer støj og interferens, der stammer fra systemet selv, og opretholder integriteten af de målte signaler samt forbedrer den samlede nøjagtighed.
Scan-tid: For at sikre tidssvarende og responsiv dataindsamling udtages alle indgange med en høj frekvens på 120 gange pr. sekund ved 60 Hz-drift og 100 gange pr. sekund ved 50 Hz-drift. Denne hurtige scanningshastighed garanterer overvågning og styring i realtid, hvilket muliggør hurtig registrering og reaktion på temperaturvariationer og dermed optimerer systemets ydeevne og pålidelighed.
Forbindelsen mellem terminalpladen og VME-racken, hvor termoparprocessorpladen er placeret, etableres via kabler udstyret med formstøbte stik. Disse kabler sikrer en robust og pålidelig forbindelse, der opretholder signalintegriteten og minimerer risikoen for signalforstyrrelser eller -tab.
Designet med formstøbte stik sikrer en sikker forbindelse og reducerer risikoen for utilsigtet frakobling eller afbrydelser i datatransmissionen.
Denne strukturerede kabeltilslutning forbedrer yderligere effektiviteten og stabiliteten af VTCC-systemet og muliggør problemfri kommunikation mellem termoparindgangene og behandlingsenheden.
Ved at lette en problemfri integration tilsluttes VTCC til terminalbrættet TBTC, hvor termoelementindgangene er tilsluttet to terminalblokke. Denne strukturerede tilslutningsmekanisme forenkler installationsprocessen og sikrer en sikker og velordnet grænseflade mellem termoelementerne og komponenten.
Ved at samle ledningerne på terminalbrættet minimeres potentielle fejlpunkter, hvilket forbedrer systemets pålidelighed og holdbarhed.
Fleksibiliteten omfatter også kompatibilitet med forskellige typer termoelementer, herunder E-, J-, K-, S- og T-typen.
Denne omfattende accept af termoelementtyper understreger dens tilpasningsevne til forskellige temperaturmålingskrav inden for industrier og anvendelser.
Uanset om der overvåges højtemperaturprocesser eller der udføres præcis temperaturregulering i laboratoriemiljøer behandler VTCC pålideligt data fra en bred vifte af termoelementer med nøjagtighed og effektivitet.
Hvad er IS200VTCCH1CBD?
Det er et termoelementprocessor-kort, der er udviklet af GE i Mark VI-serien.
Hvad er formålet med hardwaregrænsetjek for termoelementindgange?
Hardwaregrænsetjek sikrer, at termoelementindgangene forbliver inden for de specificerede høje og lave niveauer nær enderne af driftsområdet. Hvis disse grænser overskrides, udløses et logiksignal, og indgangen scannes ikke længere, hvilket hjælper med at forhindre forkerte data.
Hvordan håndterer processoren systemgrænsetjek for termoelementindgange?
Kortet tillader konfigurerbare høje og lave niveauer for systemgrænsetjek på hver termoelementindgang. Disse grænser kan justeres til brug for alarmer samt aktiverings-/deaktiveringsfunktioner, hvilket øger fleksibiliteten ved overvågning af temperaturniveauer.
Hvilken rolle spiller TMR i systemet, og hvordan opdager det fejl?
I TMR-systemer signalerer afvigelser fra den valgte værdi (medianværdien), der overstiger en forudbestemt grænse, en fejl. Denne funktion giver tidlig opdagelse af potentielle problemer i enkelte kanaler og sikrer systemets pålidelighed.
Hvordan identificeres terminalplader og I/O-plader inden for VTCC-systemet?
Hver terminal- og I/O-plade identificeres entydigt via en ID-enhed, der indeholder serienumre, pladetyper, revisionsnumre og stikplaceringer. Uoverensstemmelser mellem forventede og læste data udløser fejl på grund af hardware-inkompatibilitet og sikrer systemets integritet.
Anmod nu: [email protected]