Termék neve: Relé kimeneti lapka
Márkanév: Általános energia
Modellszám: IS200VTCCH1CBD
Származásiország: USA
Garancia: 12 hónap
Whatsapp: +86 18159889985
E-mail:[email protected]
Márkanév: |
General Electric |
Modellszám: |
IS200VTCCH1CBD |
Származásiország: |
USA |
A csomagolás részletei: |
Eredeti, új, gyári zárású |
Szállítási idő: |
Szállítási idő: raktáron lévő áru esetén |
Kifizetési feltételek: |
T/T |
|
Értékesítési igazgató: |
Stella |
|
Küldjön e-mailt: |
|
|
Kapcsolat WhatsApp-on: |
|
Paraméter |
Specifikáció |
|
Cikkszám |
IS200VTCCCH1CBD |
|
Gyártó |
General Electric (GE) |
|
Sorozat |
Mark VI Speedtronic |
|
Termék típusa |
Hőellenállás-feldolgozó lap |
|
Csatornák száma |
24 hőellenállás-bemeneti csatorna |
|
Támogatott hőellenállás-típusok |
E, J, K, S, T |
|
Bemeneti jel tartománya |
–8 mV-tól +45 mV-ig |
|
A/D Konverzió |
16 bites felbontás |
|
Hidegpont-kiegyenlítés |
Kétszeres referenciapont, ±2 °F pontosság |
|
A mintavételi arány |
120 mintavétel/mp minden bemenet egyszerre |
|
Előlap-jelzők |
3 LED: ÜZEM (zöld), HIBA (piros), ÁLLAPOT (narancssárga) |
|
Maximális termoelem-kábelhossz |
Legfeljebb 300 m (984 láb) |
|
Maximális kétirányú kábel-ellenállás |
450 Ω |
|
Szigetelési feszültség |
Csatorna–mező–hátulsó sík teljesen galvanikusan elválasztott (≥250 V AC csatorna-csatorna között, 1500 V AC mező–rendszer között) |
|
Működési hőmérséklet |
-30 °C és +65 °C között (-22 °F és +149 °F között) (tárolásra és kibővített üzemmódra: -40 °C és +85 °C között) |
|
Teljesítményfogyasztás |
≤15 W tipikus |
|
Méretek (tábla) |
2 × 18,8 × 26,1 cm (22,5 × 215 × 260 mm) |
|
Súly |
Kb. 0,3 kg – 0,45 kg |
|
Forma tényező |
Egyréses foglalat, VME-kompatibilis |
|
Konform térkép |
Szabványos védelem a nehéz környezeti feltételek ellen |
|
Alapverziók |
Funkcionális verzió: C / Rajzverzió: B |
Az IS200VTCC1C8D egy GE által fejlesztett termoelem-feldolgozó tábla. A Mark VI vezérlőrendszer része. A VTCC termoelem-feldolgozó tábla kulcsfontosságú komponens a termoelem-alapú vezérlőrendszerekben, és alapvető funkciót lát el a különféle termoelem-bemenetekről érkező adatok feldolgozásában és értelmezésében. A VTCC-t sokoldalúságára figyelve tervezték: akár 24 darab E, J, K, S (lásd megjegyzés) vagy T típusú termoelem-bemenetet is képes kezelni, így széles körű termoelem-konfigurációkhoz és alkalmazásokhoz biztosít kompatibilitást.
Mérési pontosság: A termoelem-feldolgozó lap 53 mV-os mérési pontossággal büszkélkedhet, a hideg csomópont leolvasásának kivételével. Ez a kivételes pontossági szint pontos hőmérsékletméréseket biztosít, amelyek elengedhetetlenek olyan alkalmazásokhoz, amelyek aprólékos vezérlést és figyelést igényelnek.
Példaként: Hőmérséklet-pontosság: például egy K-típusú termoelem használata esetén 3 °F-os rendkívül magas pontosságot ér el, még 1000 °F-os magas hőmérsékleten is. Ezt a pontosságot a hideg csomópont hozzájárulásának figyelembevételével érik el a négyzetösszeg-gyök (RSS) módszer segítségével, így megbízható és konzisztens hőmérsékletmérések érhetők el széles körű üzemeltetési feltételek mellett.
Közös módusú elnyomás: Kiemelkedő közös módusú elnyomási képességgel rendelkezik: az AC közös módusú elnyomás 110 dB 50/60 Hz-en kiegyensúlyozott impedancia-bemeneti konfigurációk esetén. Ez a magas elnyomási szint hatékonyan csökkenti a nem kívánt zajt és zavaró hatásokat, így a feldolgozott adatok pontosak maradnak, és nem érinti őket a külső elektromos zavarok.
Közös módú feszültség: A közös módú feszültség-elviselő képessége ±5 V, ami ellenálló képességet biztosít a közös módú feszültségszintek ingadozásával szemben. Ez a funkció növeli a kártya megbízhatóságát különféle üzemeltetési környezetekben, és védelmet nyújt a mérési pontosságot potenciálisan veszélyeztető feszültség-ingadozásokkal szemben.
Normál üzemmódú elnyomás: Kiemelkedő normál módú elutasítási képességet kínál: 250 mV effektív értékű zavarjel 80 dB-es csillapítását éri el 50/60 Hz-en. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a kártya hatékonyan szűrje ki a rendszerből származó zajt és zavaró hatásokat, megőrizve ezzel a mért jelek integritását és javítva az általános pontosságot.
Szkenneridő: A időben történő és gyors adatgyűjtés biztosítása érdekében minden bemenetet 60 Hz-es üzemelés esetén másodpercenként 120-szor, 50 Hz-es üzemelés esetén pedig másodpercenként 100-szor mintavételeznek. Ez a gyors szkennelési idő valós idejű figyelést és vezérlést tesz lehetővé, így gyorsan észlelhetők és reagálhatók a hőmérsékletváltozások, ami optimalizálja a rendszer teljesítményét és megbízhatóságát.
A terminálkártya és a VME-rács – ahol a termoelem-feldolgozó kártya elhelyezkedik – közötti kapcsolat olyan kábelekkel jön létre, amelyek öntött dugókkal vannak ellátva. Ezek a kábelek megbízható és erős kapcsolatot biztosítanak, megőrizve a jel integritását, és minimalizálva a jelzavar vagy jelvesztés kockázatát.
Az öntött dugó kialakítása biztosítja a megbízható csatlakozást, csökkentve az esetleges véletlen leválasztások vagy adatátviteli zavarok valószínűségét.
Ez a strukturált kábelkapcsolat tovább növeli a VTCC rendszer hatékonyságát és stabilitását, lehetővé téve a zavarmentes kommunikációt a termoelem-bemenetek és a feldolgozó egység között.
A zavartalan integráció elősegítése érdekében a VTCC csatlakozik a TBTC terminálkártyához, ahol a termoelem-bemenetek két terminálblokkra vannak bekötve. Ez a strukturált csatlakozási mechanizmus leegyszerűsíti a telepítési folyamatot, és biztosítja a termoelemek és az alkatrész közötti biztonságos, rendezett kapcsolatot.
A vezetékek összegyűjtése a terminálkártyán keresztül minimalizálja a lehetséges hibapontokat, növelve ezzel az egész rendszer megbízhatóságát és tartósságát.
A rugalmasság kiterjed különféle termoelem-típusokkal való kompatibilitására is, ideértve az E, J, K, S és T típusokat.
Ez a körültekintő termoelem-típus-elfogadás hangsúlyozza alkalmazkodóképességét különféle hőmérsékletmérési igényekhez ipari és egyéb alkalmazási területeken.
Akár magas hőmérsékletű folyamatok figyelése, akár pontos hőmérséklet-szabályozás laboratóriumi környezetben történik, a VTCC megbízhatóan, pontosan és hatékonyan dolgozza fel a különféle termoelemek adatait.
Mi az IS200VTCCH1CBD?
Ez egy GE által a Mark VI sorozat keretében fejlesztett termoelem-feldolgozó lap.
Mi a célja a termoelem-bemenetek hardveres határérték-ellenőrzésének?
A hardveres határérték-ellenőrzés biztosítja, hogy a termoelem-bemenetek az üzemelési tartomány végeihez közeli megadott felső és alsó szinteken belül maradjanak. Ha ezeket a határokat túllépik, logikai jel aktiválódik, és a bemenet többé nem kerül beolvasásra, így megakadályozva a hibás adatok keletkezését.
Hogyan kezeli a processzor a rendszer határérték-ellenőrzését a termoelem-bemenetek esetében?
A lap lehetővé teszi minden egyes termoelem-bemenet rendszerhatár-ellenőrzéséhez konfigurálható felső és alsó szintek beállítását. Ezeket a határokat riasztásokhoz, valamint engedélyezési/tiltási funkciókhoz is be lehet állítani, így növelve a hőmérséklet-szintek figyelésének rugalmasságát.
Milyen szerepet játszik a TMR a rendszerben, és hogyan észleli a hibákat?
A TMR-rendszerekben a szavazott értéktől (medián értéktől) meghatározott határon túli eltérések hibát jeleznek. Ez a funkció lehetővé teszi az egyes csatornákban potenciális problémák korai észlelését, így biztosítva a rendszer megbízhatóságát.
Hogyan azonosíthatók a csatlakozólapok és az I/O-lapok a VTCC-rendszeren belül?
Minden csatlakozólap és I/O-lap egyedi azonosítása egy azonosító eszközön keresztül történik, amely tartalmazza a sorozatszámot, a lap típusát, a verziószámot és a csatlakozók helyét. Az elvárt és a leolvasott adatok közötti eltérés hardver-inkompatibilitási hibát vált ki, ezzel fenntartva a rendszer integritását.
Kérdezze most: [email protected]