Nombre del producto: Módulo de distribución de potencia del excitador
Nombre de la marca: El sector de la energía
Número de modelo: IS200EPDMG1BAA
País de origen: Estados Unidos
Garantía: 12 Meses
Whatsapp: ¿Qué es eso? +86 18159889985
Correo electrónico: [email protected]
Nombre de la marca: |
General Electric |
Número de modelo: |
IS200EPDMG1BAA |
País de origen: |
Estados Unidos |
Detalles del embalaje: |
Nuevo original, sellado de fábrica |
Plazo de entrega: |
Plazo de entrega: en stock |
Condiciones de pago: |
T/T |
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Gerente de Ventas: |
Stella |
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Enviar un correo electrónico: |
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Contacto por WhatsApp: |
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Número de pieza |
IS200EPDMG1BAA |
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Acrónimo funcional |
MDPE (Módulo de Distribución de Potencia del Excitador) |
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Fabricante |
General Electric (GE) – GE Vernova / Baker Hughes |
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Serie |
Sistema de Control de Excitación EX2100 / EX2100e, Speedtronic Mark VI / Mark VIe |
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Tipo de Producto |
Módulo de Distribución de Potencia del Excitador (Centro de Alimentación de Control de Baja Tensión) |
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Tecnología PCB |
Montaje de superficie |
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País de Origen |
Estados Unidos (EE. UU.) |
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Entradas de alimentación |
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Tensión de Entrada Principal |
125 V CC (batería de planta) |
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Tensión de Entrada de Respaldo |
Hasta dos entradas separadas de 120 V CA a 50/60 Hz (los convertidores DACA externos rectifican a 125 V CC) |
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Tensión de Entrada en CC tras la Rectificación |
Nominalmente +62,5 V y –62,5 V respecto a tierra (125 V con punto medio conectado a tierra) |
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Salidas y distribución de energía |
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Salidas de corriente continua para las tarjetas excitadoras |
+5 V, +15 V, +24 V, ±24 V, +70 V aisladas, +28 V (mediante el bus trasero EPSM / EPBP) |
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Corriente de carga máxima |
Hasta 100 A (a nivel de sistema) |
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Conexiones de salida |
Hasta 6–8 salidas reguladas desde el bus trasero EPBP; bloque de terminales de 24 puntos (TB1) para la distribución de energía filtrada |
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Conectores enchufables (JDACA1, JDACA2, etc.) |
Aproximadamente 10 conectores enchufables |
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Protección y control de componentes |
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Las fuentes |
14 fusibles reemplazables (3,15 A para EGPA/EXTB, 8,0 A para EPSM) — protección contra sobrecorriente por salida |
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Los interruptores |
7 interruptores de palanca (SW1–SW6 instalados, SW7 de reserva) con clasificación de 125 V CC / 6 A; aislamiento por salida para encendido/apagado |
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LEDs |
8 indicadores LED verdes (DS1–DS7 instalados, DS8 de reserva) – estado visual de disponibilidad de energía |
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El derecho a la tierra |
4 orificios de montaje conectados al chasis / tierra de seguridad (redes separadas: CHASGND1, CHASGND, SFTYGND) |
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Físico y ambiental |
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Dimensiones (A × L × P) |
33,02 cm × 17,8 cm × aprox. 10 cm |
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Peso |
0,36 kg – 1,45 kg (dependiente de la fuente) |
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Tipo de montaje |
Montado lateralmente en la placa base EPBP del armario EX2100 |
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Clasificación de Protección |
IP20 (se requiere carcasa) |
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Recubrimiento conformado |
Sí – recubrimiento protector de grado industrial para entornos agresivos |
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Temperatura de funcionamiento |
–20 °C a +60 °C (–40 °C a +70 °C para algunas variantes) |
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Temperatura de almacenamiento |
40 °C a +85 °C |
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Humedad |
5 % – 95 % HR, sin condensación |
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Altitud |
Hasta 2000 m |
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Certificaciones y Cumplimiento |
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Clasificación de tensión del conector |
600 V CA/CC |
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Clasificación del bloque de terminales |
300 V, 10 A por contacto |
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Cumplimiento |
UL 508, CSA, CE, RoHS, ATEX Zona 2 (con carcasa adecuada) |
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Manual asociado |
GEI-100488 (Descripción del producto de control de excitación EX2100) |
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Disponibilidad |
En stock |
La IS200EPDMG1BAA (EPDM – Módulo de distribución de potencia para excitador) es un concentrador primario de energía de control de baja tensión diseñado por General Electric para el sistema de control de excitación EX2100, integrado a su vez en la plataforma de turbinas Speedtronic Mark VI / Mark VIe. El IS200EPDMG1BAA recibe energía primaria filtrada de 125 V CC procedente de la batería de la planta y, opcionalmente, una o dos entradas redundantes de 120 V CA, que son rectificadas externamente a 125 V CC mediante convertidores DACA. A continuación, la energía se distribuye a través del bus EPBP a las tarjetas de control del excitador, las tarjetas de entrada/salida (E/S), los amplificadores de impulsos de puerta (EGPA), las tarjetas de terminales (EXTB) y los módulos de fuente de alimentación EPSM. Con 14 fusibles, 7 interruptores de palanca y 8 indicadores LED de estado, el IS200EPDMG1BAA proporciona una alimentación modular, protegida y supervisada continuamente para garantizar un arranque seguro de la turbina y su funcionamiento en régimen permanente.
Sistemas de control de excitación EX2100 / EX2100e – distribución de la fuente de alimentación principal de CA / CC a las tarjetas excitadoras
Conjuntos generadores de turbinas de gas y vapor Speedtronic GE Mark VI / Mark VIe – suministra energía de control de baja tensión al subsistema excitador
Centrales eléctricas (ciclo combinado, carbón, hidroeléctricas, nucleares — isla convencional) – centro de potencia central en el armario excitador
Generación industrial de energía y cogeneración – proporciona distribución redundante de energía de CA + CC para disponibilidad continua
Estaciones de compresión accionadas por turbinas en el sector petrolero y gasístico – alimenta los controles de excitación en ubicaciones peligrosas o remotas
Proyectos de modernización/actualización del excitador EX2100 – sustitución directa de los módulos obsoletos EPDM
Propulsión marina y control de turbinas para plataformas offshore – compatible con conexión a tierra aislada y alimentaciones eléctricas redundantes
Sistemas de excitación de alta disponibilidad – donde la reserva dual de corriente alterna y la batería de estación de corriente continua garantizan una corriente de campo ininterrumpida
Entradas primarias de 125 V CC + entradas redundantes de 120 V CA – el módulo EPDM recibe 125 V CC procedentes de la batería de estación como fuente principal y admite hasta dos entradas separadas de 120 V CA, 50/60 Hz (conectadas mediante JDACA1 y JDACA2), para respaldo redundante.
Conversión externa de CA a CC mediante módulos DACA – las entradas de respaldo en CA se rectifican a 125 V CC mediante convertidores externos de CA a CC (DACA#1 y DACA#2), que devuelven dicha corriente al módulo EPDM a través de los conectores JDACA antes de su distribución.
Rieles de salida de CC con tierra central ±62,5 V – La potencia resultante de 125 V CC se configura nominalmente como +62,5 V y –62,5 V respecto a tierra, garantizando una referencia equilibrada y un suministro estable para el control analógico del excitador y los circuitos de E/S.
14 fusibles reemplazables con protección contra sobrecorriente por salida – Proporciona aislamiento de fallo para cada salida de potencia individual: fusibles de 3,15 A para las tarjetas EGPA y EXTB, y fusibles de 8,0 A para los módulos EPSM (los fusibles FU1–FU6 y FU7–FU12 están instalados).
7 interruptores de palanca para aislamiento por circuito – SW1–SW6 controlan la alimentación de tres tarjetas EGPA y tres módulos EPSM; cada interruptor está calificado para 125 V CC / 6 A, lo que permite mantenimiento y diagnóstico en vivo de ramas individuales.
8 indicadores LED verdes de estado para disponibilidad de potencia – DS1–DS3 se iluminan cuando las tarjetas EGPA reciben alimentación, DS4 para EXTB, DS5 para el módulo EPSM M1, DS6 para el módulo EPSM M2 y DS7 para el módulo EPSM C: confirmación inmediata del estado de todos los rieles de tensión.
bloque de terminales de 24 puntos (TB1) para entrada y distribución de potencia filtrada – Un bloque de terminales de 24 pines, clasificado para 300 V / 10 A, recibe y transmite entradas de CA y CC filtradas, ofreciendo opciones flexibles de conexión en campo.
Protección contra sobretensión, sobreintensidad, polaridad inversa y térmica – Varistores integrados (MOVs), fusibles y circuito de arranque suave en la línea de entrada limitan la corriente de conexión y protegen los componentes electrónicos aguas abajo frente a sobretensiones y conexiones inversas accidentales.
Arquitectura de conexión a tierra aislada (tres redes de tierra independientes) – CHASGND1 (retorno del filtro de entrada), CHASGND (tierra principal del chasis) y SFTYGND (tierra de seguridad del cuerpo del interruptor) están conectadas por separado para evitar bucles de tierra y mejorar la inmunidad del sistema.
Capacidad de sustitución en caliente con la alimentación aguas arriba desconectada – Permite la sustitución dentro del armario mientras el excitador permanece apagado, minimizando el tiempo de inactividad durante el intercambio de módulos.
Interfaz de comunicación serial RS-485 para informes de estado – Proporciona un canal de diagnóstico al controlador del excitador para la supervisión remota de la disponibilidad de energía, el estado de los fusibles y las alarmas térmicas, sin necesidad de inspección local.
Recubrimiento conformal para entornos industriales exigentes – La placa de circuito impreso (PCB) está recubierta conformalmente para resistir la humedad, el polvo, la contaminación química y las vibraciones, garantizando un funcionamiento fiable en cabinas de turbinas y subestaciones al aire libre.
Diseño de montaje lateral sobre el backplane EPBP – Se fija directamente mediante tornillos al lateral del backplane de potencia del excitador (EPBP) y se conecta mediante múltiples conectores tipo clavija, eliminando la necesidad de cableado externo entre la fuente de alimentación y las etapas de distribución.
Sustitución sencilla en campo sin soldadura – Todos los conectores, interruptores y fusibles están fijados mecánicamente o mediante conexión por clavija; no se requiere soldadura para su extracción ni reinstalación.
Certificaciones globales para ubicaciones con riesgo de explosión (opcional) – Determinadas versiones cuentan con certificación ATEX Zona 2, IECEx y UL Clase I División 2 para ubicaciones peligrosas, siempre que se utilicen con los armarios y métodos de cableado adecuados.
Totalmente compatible con el ecosistema de repuestos EX2100 y Mark VI – Interchangeable con revisiones anteriores de EPDM, lo que permite actualizaciones de sistemas heredados sin necesidad de reconfigurar los cables ni modificar el software.
Recibe y filtra entradas de alimentación de 125 V CC (principal) y hasta dos entradas de 120 V CA (de respaldo) mediante un bloque de terminales de 24 puntos (TB1), y luego dirige la alimentación filtrada a los conectores JDACA para su conversión externa.
Convierte la alimentación de 125 V CC rectificada externamente procedente de los módulos DACA en rieles ±62,5 V con tierra central en las líneas P125V y R125V, proporcionando una alimentación de CC equilibrada y aislada para el control del excitador y los circuitos de E/S.
Distribuye la alimentación de 125 V CC a través del backplane EPBP a un máximo de 6–8 tarjetas de excitador – específicamente tres tarjetas de amplificador de impulsos de puerta de excitador (EGPA), una tarjeta de terminales de excitador (EXTB) y tres módulos de fuente de alimentación de excitador (EPSM) para los controladores M1, M2 y C.
Protege cada rama de salida con fusibles dedicados (14 en total) – Los fusibles de 3,15 A protegen los circuitos EGPA y EXTB; los fusibles de 8,0 A protegen las derivaciones EPSM; un fusible fundido abre su salida y apaga el LED correspondiente, indicando la derivación afectada.
Permite el aislamiento manual de cada salida de potencia mediante 6 interruptores de palanca (SW1–SW6). – Los interruptores, clasificados para 125 V CC / 6 A, permiten desenergizar individualmente los circuitos EGPA y EPSM para mantenimiento en servicio, diagnóstico o aislamiento de fallos, sin afectar otras funciones del excitador.
Proporciona el estado visual en tiempo real de disponibilidad de potencia mediante 7 indicadores LED verdes. – Se iluminan cuando cada salida está energizada y en buen estado; un LED apagado señala inmediatamente la ausencia de potencia en esa derivación, facilitando el diagnóstico en sitio.
Conecta a tierra el chasis del módulo y los interruptores mediante cuatro orificios de conexión a tierra dedicados. – La conexión a tierra del chasis (E2) y la conexión a tierra de seguridad (E3, E4) proporcionan rutas de retorno independientes, mientras que CHASGND1 conecta a tierra los filtros de la alimentación de entrada, minimizando el ruido eléctrico en los circuitos de control.
Gestiona de forma segura la corriente de conexión al encenderse. – El circuito de arranque suave integrado y el filtro de entrada limitan la corriente de arranque, protegiendo las fuentes de alimentación externas y evitando caídas de tensión en la batería de la estación o en las líneas de respaldo de CA.
Informa del estado de diagnóstico (fusible fundido, interruptor abierto, superación de la temperatura) mediante el backplane EPBP – Las señales son supervisadas por el controlador del excitador; las condiciones fuera de rango generan alarmas en la interfaz hombre-máquina (HMI) y pueden activar la lógica de transferencia de seguridad.
Aísla eléctricamente los circuitos de entrada y salida mediante barreras galvánicas – Bloquea las interferencias electromagnéticas conducidas (EMI) y los transitorios de sobretensión procedentes de la instalación de campo, impidiendo que alcancen el backplane del excitador y protegiendo las tarjetas de procesador y E/S sensibles.
Disipa la energía de fallo mediante varistores de óxido metálico (MOVs) de 130 V CA – Los MOVs integrados en cada salida absorben los picos de tensión generados al conmutar cargas inductivas (interruptores de campo, bobinas de contactores), suprimiendo los transitorios que podrían dañar la electrónica aguas abajo.
Transmite las consultas de diagnóstico del controlador del excitador mediante el enlace serie RS-485 – Permite la verificación remota de la integridad de los fusibles, la posición de los interruptores y el estado de la alimentación eléctrica, integrando el estado del EPDM en los sistemas de supervisión de toda la planta sin necesidad de inspección in situ.
Permite la configuración actualizable en campo mediante el software ToolboxST – La CPU del excitador asociada puede leer la identificación electrónica y la revisión de la placa del EPDM; no se requieren puentes manuales y todos los parámetros de distribución de potencia se configuran en el firmware del sistema.
P1: ¿Cuál es la función principal del IS200EPDMG1BAA en un sistema de excitación EX2100?
R1: La IS200EPDMG1BAA (EPDM) actúa como el concentrador central de distribución de potencia de baja tensión. Recibe 125 V CC filtrados desde la batería de la estación y entradas opcionales de respaldo de 120 V CA, y luego distribuye potencia protegida y regulada a las tarjetas amplificadoras de compuerta EGPA, a la tarjeta de terminales EXTB y a los módulos de fuente de alimentación EPSM mediante el bus trasero EPBP.
P2: ¿Qué entradas de potencia acepta el IS200EPDMG1BAA y cómo se gestionan las entradas de corriente alterna?
A2: Acepta una entrada principal de 125 V CC (batería de la estación) y hasta dos entradas separadas de 120 V CA (50/60 Hz) para respaldo redundante. Cada entrada de CA se dirige a un convertidor externo de CA a CC (módulo DACA), que la rectifica a 125 V CC antes de devolverla al EPDM para su distribución.
P3: ¿Cuántos fusibles, interruptores e indicadores LED tiene el IS200EPDMG1BAA?
R3: El IS200EPDMG1BAA cuenta con 14 fusibles reemplazables (con calificaciones de 3,15 A y 8,0 A), 6 interruptores de palanca para aislamiento por salida (más una posición de interruptor de repuesto) y 7 indicadores LED verdes de estado: uno para cada tarjeta EGPA alimentada, para la tarjeta EXTB y para cada módulo EPSM.
P4: ¿Qué tarjetas excitadoras reciben energía del IS200EPDMG1BAA?
A4: Hasta tres tarjetas Amplificador de Impulso de Puerta Excitadora (EGPA), una tarjeta Terminal Excitadora (EXTB) y tres módulos de fuente de alimentación excitadora (EPSM) para los controladores M1, M2 y C son alimentados mediante el backplane EPBP tras pasar por el EPDM.
P5: ¿Se puede sustituir el IS200EPDMG1BAA mientras el sistema excitador está energizado?
R5: La IS200EPDMG1BAA is no intercambiable en caliente. La sustitución requiere apagar completamente el armario del excitador (desconectando las entradas de CA y CC) y seguir los procedimientos adecuados de bloqueo/etiquetado para prevenir descargas eléctricas y daños al equipo. Una vez desenergizado, el módulo se puede desconectar del backplane EPBP y reemplazar sin necesidad de soldadura ni recableado.
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