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GE Mark VI SCHUTZEINGANGSTURBINEN-ANSCHLUSSPLATINE IS200TTURH1BED, original neu

Produktname: SCHUTZEINGANGSTURBINEN-ANSCHLUSSPLATINE

Markenname: GE

Modellnummer: IS200TTURH1BED

Herkunftsland: USA

Garantie: 12 Monate

Whatsapp: +86 18159889985

E-Mail: [email protected]

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Überblick

Markenname:

General Electric

Modellnummer:

IS200TTURH1BED

Herkunftsland:

USA

Verpackungsdetails:

Original neu, fabrikversiegelt

Lieferzeit:

Lieferzeit bei Lagerbestand

Zahlungsbedingungen:

T/T

Kontakt für Angebot

Verkaufsleiter:

Stella

E-Mail senden:

[email protected]

Kontakt über WhatsApp:

+86 18159889985

Spezifikationen

Teilenummer

IS200TTURH1BED

Funktionale Abkürzung

TTUR (Turbine-Terminalplatine)

Hersteller

General Electric (GE)

Serie

Mark VI / Speedtronic Mark VI

Produkttyp

SCHUTZEINGANGSTURBINEN-ANSCHLUSSPLATINE

Gruppe

H1

Platinenbaugruppe

Standard-PCBA

TECHNOLOGIE

Oberflächenhalter

Betriebstemperatur

–30 °C bis +65 °C

TECHNOLOGIE

Oberflächenhalter

Größe

33 × 17,7 × 5,5 cm

Gewicht

0,82 kg

Herkunftsland

Vereinigte Staaten (USA)

Verfügbarkeit

Auf Lager

Handbuch

GEH-6421M

Beschreibung

Die IS200TTURH1BED ist eine Schutzeingangs-Turbine-Terminalplatine (TTUR), die von GE für die Mark-VI-Speedtronic-Steuerungsplattform entwickelt wurde. Die IS200TTURH1BED stellt eine direkte Verbindung zum Turbinen-I/O-Prozessor und zur VTUR-Platine her und verarbeitet kritische Feldsignale wie Drehzahlimpulse, Generator- und Netzspannungen, Wellensensoren sowie Hauptleistungsschaltersteuerung. Die IS200TTURH1BED schließt zwölf passive Impulsfrequenzeingänge für eine präzise Drehzahlmessung ab, stellt eine 125-V-DC-Ausgabe für die automatische Generator-Synchronisierung bereit und akzeptiert Wellenspannungs-/Stromeingänge zur Bewertung des Betriebszustands. Mit drei dedizierten Relais (K25/K25P/K25A) zur Steuerung der Hauptleistungsschalter-Stromversorgung sowie jumperselektierbaren Simplex-/TMR-Betriebsarten dient die IS200TTURH1BED als kompakte, hochintegre Lösung für die Signalabnahme in anspruchsvollen Gasturbinen- und Dampfturbinenumgebungen.

Anwendungen

Primärer Schutz und Drehzahlüberwachung für Gasturbinen in Mark-VI-Systemen

Überschreitungsschutz für Dampfturbinen und Synchronisationssteuerung

Automatische Generator-Synchronisation mit 125-V-Gleichstrom-Hauptleistungsschalter-Spulenausgang

Wellenspannungs- und -stromüberwachung zur Bewertung der Betriebszuverlässigkeit von Turbinen

Einfache Anwendungen mit JR5- und JR1-Steckverbindern für die grundlegende Turbinensteuerung

TMR-Systeme (dreifach modulare Redundanz) mit sechs Steckverbindern (JR5, JR1, JS5, JS1, JT5, JT1)

Stromerzeugungsanlagen, die eine hochintegre Absicherung des Eingangsschutzes erfordern

Eigenschaften

12 passive Impulsfrequenzeingänge: Akzeptiert Signale von zahnradbasierten Drehzahlsensoren zur präzisen Messung der Rotationsgeschwindigkeit ohne externe Stromversorgung.

125-V-Gleichstrom-Hauptleistungsschalter-Spulenausgang: Steuert direkt den Hauptleistungsschalter des Generators (52G) für die automatische Synchronisierung und gewährleistet so eine nahtlose Netzanbindung.

Generator- und Busspannungsregelung: Verarbeitet Niederspannungssignale von Spannungswandlern zur genauen Spannungsüberwachung.

Wellenspannungs- und -stromeingänge: Überwacht induzierte elektrische Wellenparameter zur Beurteilung der Betriebsgesundheit der Turbine.

Drei Hauptleistungsschalterrelais (K25, K25P, K25A): Alle drei müssen schließen, um 125 V DC-Strom an den Hauptleistungsschalter zu liefern – die Hardware-Sperre erhöht die Integrität des Schutzes.

Über Jumper konfigurierbare Redundanz (JP1/JP2): Wählt zwischen SMX-Betrieb (Simplex) und TMR-Betrieb (dreifach modulare Redundanz) für die Relaistreiber K25 und K25P.

Zwei Anschlussklemmenblöcke (TB1/TB2): Jeder Block fasst bis zu 12-AWG-Leitungen mit 24 Anschlüssen pro Block; benachbarte Abschirmungsanschlussleisten leiten Kabelabschirmungen direkt an das Gehäuse ab.

Optionale TTL-Drehzahlausgangsschnittstelle (TB3): Integriert aktive Drehzahlsensoren mit externer Stromversorgung für erhöhte Messflexibilität.

Oberflächenmontage-Konstruktion mit Konformbeschichtung: Widersteht Vibrationen, Temperaturspitzen (–30 °C bis +65 °C) und Feuchtigkeit in industriellen Turbinengehäusen.

Unterstützung für Simplex- und TMR-Steckverbinder: JR5 überträgt Drehzahldaten an VTUR; JR1 führt Spannungs- und Wellensignale. TMR-Systeme ergänzen JS5, JS1, JT5 und JT1 für Redundanz über drei Racks.

Komponentendichte Konstruktion: Enthält mehrere Relais, Transformatoren, verstellbare Widerstände, integrierte Schaltkreise, Kondensatoren, D-Sub-Steckverbinder und Jumper-Schalter für umfassende Signalverarbeitung.

Direkte VTUR-Schnittstelle: Arbeitet in Verbindung mit dem VTUR-Prozessor und den PTUR-Boards für eine koordinierte Turbinensteuerung und Generator-Synchronisierung.

Funktionen

Leitet zwölf passive Impulsfrequenzeingänge von magnetischen Drehzahlsensoren ab und konditioniert sie, wobei rohe Impulssignale in nutzbare Drehzahldaten für den VTUR-Prozessor und die Überschreitungsschutzlogik umgewandelt werden.

Konditioniert Generator- und Netzspannungssignale von Spannungswandlern und leitet sie über JR1 an den E/A-Prozessor zur Synchronisierung und für Schutzentscheidungen weiter.

Stellt eine 125-V-DC-Ausgangsspannung für die Hauptleistungsschalter-Spule (52G) bereit, um die automatische Generator-Synchronisierung zu ermöglichen, sobald alle drei Relais (K25, K25P, K25A) geschlossen sind.

Erfasst Wellenspannungs- und -strommesswerte und übermittelt diese Diagnosedaten an das Steuerungssystem zur Beurteilung des Turbinenzustands.

Leitet konditionierte Drehzahldaten vom TTUR über den JR5-Anschluss an den VTUR-Prozessor weiter, um eine genaue Echtzeit-Drehzahlüberwachung zu ermöglichen.

Verteilt Eingangssignale auf sechs Anschlüsse (JR5, JR1, JS5, JS1, JT5, JT1) in TMR-Konfigurationen und führt dieselben Schutzsignale drei unabhängigen Steuerungs-Racks für fehlertoleranten Betrieb zu.

Konfiguriert den Redundanzmodus der Relais-Treiber über Jumper JP1 und JP2 und wählt entweder den Simplex- oder den TMR-Betrieb für die Relais-Treiber K25 und K25P.

Bietet optional eine TTL-Schnittstelle über TB3 für aktive Drehzahlsensoren, die eine externe Stromversorgung benötigen, wodurch die Kompatibilität mit Sensoren erweitert wird.

Ermöglicht die Feldverdrahtung über die Klemmenblöcke TB1 und TB2 mit Leitern bis zu AWG 12 sowie integrierten Abschirmungs-Erdleisten zur Reduzierung von Störungen.

Trennt die Eingangskreise elektrisch ab und schützt nachgeschaltete Elektronik vor Feldtransienten durch Konformbeschichtung und robuste Komponentenauswahl.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wofür wird der IS200TTURH1BED verwendet?
Antwort 1: Die IS200TTURH1BED ist eine Schutz-Eingangsturbinenterminalplatine (TTUR), die Geschwindigkeits-, Spannungs-, Wellen- und Leistungsschalter-Signale zwischen Feldsensoren und dem VTUR-Prozessor in GE Mark-VI-Turbinensteuerungssystemen abschließt.

F2: An wie viele passive Impulsfrequenzgeräte kann die IS200TTURH1BED angeschlossen werden?
A2: Die IS200TTURH1BED wird mit bis zu zwölf passiven Impulsfrequenzsensoren (magnetischen Abtastern) verbunden, die die Turbinendrehzahl mittels eines gezahnten Rades messen.

F3: Welche Ausgabe liefert die IS200TTURH1BED für die automatische Synchronisierung?
A3: Die IS200TTURH1BED stellt eine Gleichspannung von 125 V DC für die Hauptleistungsschalter-Spule (52G) zur automatischen Generatorsynchronisierung bereit, sobald die Relais K25, K25P und K25A alle geschlossen sind.

F4: Wie unterstützt die IS200TTURH1BED sowohl Simplex- als auch TMR-Systeme?
A4: Im Simplex-Modus verwendet die IS200TTURH1BED die Steckverbinder JR5 und JR1. Im TMR-Modus nutzt sie alle sechs Steckverbinder (JR5, JR1, JS5, JS1, JT5, JT1), um Signale über drei unabhängige Steuerkassetten für einen fehlerresistenten Betrieb zu verteilen.

F5: Welche Funktionen haben die Relais K25, K25P und K25A?
A5: Die Relais K25, K25P und K25A auf der IS200TTURH1BED müssen alle geschlossen sein, um eine Gleichspannung von 125 V an die Hauptsicherung zu liefern – wodurch eine Hardware-Sperre entsteht, die sicherstellt, dass die Hauptsicherung nur dann unter Spannung gesetzt wird, wenn alle drei Schutzrelais aktiviert sind.

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