Nome del prodotto: Scheda di uscita relè
Nome del marchio: GE
Numero di modello: IS200VTCCH1CBD
Paese di origine: USA
Garanzia: 12 Months
Whatsapp: +86 18159889985
Email: [email protected]
Nome del marchio: |
General Electric |
Numero di modello: |
IS200VTCCH1CBD |
Paese di origine: |
USA |
Dettagli Imballo: |
Originale nuovo sigillato in fabbrica |
Tempo di Consegna: |
Tempi di consegna: disponibile a magazzino |
Condizioni di pagamento: |
T/T |
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Responsabile Vendite: |
Stella |
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Invia un’e-mail: |
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Contatto su WhatsApp: |
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Parametro |
Specifiche |
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Numero di parte |
IS200VTCCCH1CBD |
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Produttore |
General Electric (GE) |
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Serie |
Mark VI Speedtronic |
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Tipo di prodotto |
Scheda processore termocoppie |
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Numero di canali |
24 canali di ingresso per termocoppia |
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Tipi di termocoppia supportati |
E, J, K, S, T |
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Campo di segnale d’ingresso |
-8 mV a +45 mV |
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Conversione A/D |
risoluzione a 16 bit |
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Compensazione della giunzione fredda |
Due punti di riferimento, accuratezza ±2°F |
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Tasso di campionamento |
120 campioni/sec su tutti gli ingressi contemporaneamente |
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Indicatori del pannello frontale |
3 LED: RUN (verde), FAIL (rosso), STATUS (arancione) |
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Distanza massima del cavo per termocoppia |
Fino a 300 m (984 ft) |
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Resistenza massima del cavo bidirezionale |
450 Ω |
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Tensione di isolamento |
Isolamento completo tra canale, campo e backplane (≥250 V CA da canale a canale, 1500 V CA da campo a sistema) |
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Temperatura di funzionamento |
-30°C a +65°C (-22°F a +149°F) (conservazione ed esteso: -40°C a +85°C) |
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Consumo di energia |
≤15 W tipico |
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Dimensioni (scheda) |
2 x 18,8 x 26,1 cm (22,5 x 215 x 260 mm) |
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Peso |
Circa 0,3 kg – 0,45 kg |
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Fattore di forma |
Singola slot, compatibile VME |
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Revettimento conformale |
Protezione standard contro ambienti severi |
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Revisioni della base |
Revisione funzionale: C / Revisione grafica: B |
IS200VTCC1C8D è una scheda processore per termocoppie sviluppata da GE. Fa parte del sistema di controllo Mark VI. La scheda processore per termocoppie VTCC costituisce un componente fondamentale nei sistemi di controllo basati su termocoppie, fornendo funzionalità essenziali per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati provenienti da diverse tipologie di ingressi a termocoppia. Progettata con versatilità, la VTCC supporta fino a 24 ingressi a termocoppia dei tipi E, J, K, S (vedi nota) o T, garantendo compatibilità con un’ampia gamma di configurazioni e applicazioni di termocoppie.
Precisione di misurazione: La scheda processore per termocoppie vanta un'impressionante accuratezza di misurazione di 53 mV, esclusa la lettura della giunzione fredda. Questo eccezionale livello di accuratezza garantisce letture precise della temperatura, fondamentali per applicazioni che richiedono un controllo e un monitoraggio meticolosi.
Esempio: Accuratezza della temperatura: ad esempio, utilizzando una termocoppia di tipo K, offre un’accuratezza straordinaria di 3 °F, anche a temperature elevate come 1000 °F. Questa accuratezza è ottenuta tenendo conto del contributo della giunzione fredda mediante il metodo della radice della somma dei quadrati (RSS), garantendo misurazioni della temperatura affidabili e coerenti su un ampio spettro di condizioni operative.
Rapporto di reiezione del modo comune: Dispone di notevoli capacità di reiezione del modo comune, con una reiezione del modo comune in corrente alternata di 110 dB a 50/60 Hz per configurazioni di ingresso con impedenza bilanciata. Questo elevato livello di reiezione attenua efficacemente il rumore e le interferenze indesiderati, assicurando che i dati elaborati rimangano accurati e non influenzati da disturbi elettrici esterni.
Tensione in modo comune: Con una tolleranza di tensione in modo comune di ±5 V, dimostra una robusta resilienza alle variazioni dei livelli di tensione in modo comune. Questa caratteristica migliora l'affidabilità della scheda in diversi ambienti operativi, proteggendola da potenziali fluttuazioni di tensione che potrebbero compromettere l'accuratezza delle misurazioni.
Rifiuto in modo normale: Offre impressionanti capacità di soppressione in modo normale, con una soppressione di 250 mV rms che raggiunge un'attenuazione di 80 dB a 50/60 Hz. Questa capacità garantisce che la scheda filtri efficacemente il rumore e le interferenze provenienti dal sistema stesso, preservando l'integrità dei segnali misurati e migliorando l'accuratezza complessiva.
Tempo di scansione: Per garantire un'acquisizione dati tempestiva e reattiva, tutti gli ingressi vengono campionati a una velocità elevata di 120 volte al secondo per il funzionamento a 60 Hz e di 100 volte al secondo per il funzionamento a 50 Hz. Questo rapido tempo di scansione garantisce il monitoraggio e il controllo in tempo reale, consentendo una rilevazione e una risposta rapide alle variazioni di temperatura, ottimizzando così le prestazioni e l'affidabilità del sistema.
La connettività tra la scheda terminale e il rack VME, dove è installata la scheda processore per termocoppie, viene realizzata mediante cavi dotati di connettori stampati. Questi cavi forniscono un collegamento robusto e affidabile, preservando l'integrità del segnale e riducendo al minimo il rischio di interferenze o perdite di segnale.
La progettazione dei connettori stampati garantisce una connessione sicura, riducendo la probabilità di disconnessioni accidentali o di interruzioni nella trasmissione dei dati.
Questa connessione strutturata tramite cavo migliora ulteriormente l'efficienza e la stabilità del sistema VTCC, agevolando una comunicazione senza soluzione di continuità tra gli ingressi delle termocoppie e l'unità di elaborazione.
Per facilitare un'integrazione senza soluzione di continuità, il VTCC si collega alla scheda terminale TBTC, dove gli ingressi dei termocoppie sono cablati su due morsettiere. Questo meccanismo strutturato di collegamento semplifica il processo di installazione e garantisce un'interfaccia sicura e ordinata tra i termocoppie e il componente.
Consolidando il cablaggio sulla scheda terminale, si riducono al minimo i potenziali punti di guasto, migliorando l'affidabilità e la durata complessiva del sistema.
Questa flessibilità si estende alla compatibilità con vari tipi di termocoppie, inclusi i tipi E, J, K, S e T.
Questa accettazione completa dei diversi tipi di termocoppie ne sottolinea l'adattabilità a differenti esigenze di misurazione della temperatura in settori e applicazioni diversi.
Che si tratti di monitorare processi ad alta temperatura o di effettuare un controllo preciso della temperatura in ambienti di laboratorio, il VTCC elabora in modo affidabile i dati provenienti da una vasta gamma di termocoppie con accuratezza ed efficienza.
Che cos'è l'IS200VTCCH1CBD?
Si tratta di una scheda processore per termocoppie sviluppata da GE nella serie Mark VI.
Qual è lo scopo del controllo hardware dei limiti per gli ingressi da termocoppia?
Il controllo hardware dei limiti garantisce che gli ingressi da termocoppia rimangano entro i livelli specificati, alto e basso, vicino agli estremi del campo di funzionamento. Se tali limiti vengono superati, viene generato un segnale logico e l’ingresso non viene più acquisito, contribuendo così a prevenire dati errati.
In che modo il processore gestisce il controllo dei limiti di sistema per gli ingressi da termocoppia?
La scheda consente di configurare, per ciascun ingresso da termocoppia, i livelli alto e basso per il controllo dei limiti di sistema. Questi limiti possono essere regolati per attivare allarmi e per le funzionalità di abilitazione/disabilitazione, migliorando la flessibilità nel monitoraggio dei livelli di temperatura.
Quale ruolo svolge la TMR nel sistema e come rileva i guasti?
Nei sistemi TMR, le deviazioni rispetto al valore votato (valore mediano) superiori a un limite predeterminato segnalano un guasto. Questa funzionalità consente la rilevazione precoce di potenziali problemi nei singoli canali, garantendo l'affidabilità del sistema.
Come vengono identificate le schede terminali e le schede I/O all'interno del sistema VTCC?
Ogni scheda terminale e scheda I/O è identificata in modo univoco tramite un dispositivo ID contenente numeri di serie, tipi di scheda, numeri di revisione e posizioni dei connettori. Le discrepanze tra i dati attesi e quelli letti generano guasti dovuti a incompatibilità hardware, preservando l'integrità del sistema.
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