Nazwa produktu: PŁYTA ZACISKOWA WEJŚCIOWA TURBINY DO OCHRONY
Nazwa marki: Ge
Numer modelu: IS200TTURH1BED
Kraj pochodzenia: USA
Gwarancja: 12 Miesięcy
Whatsapp: +86 18159889985
E-mail:[email protected]
Nazwa marki: |
General Electric |
Numer modelu: |
IS200TTURH1BED |
Kraj pochodzenia: |
USA |
Szczegóły opakowania: |
Oryginalny nowy, fabrycznie zapieczętowany |
Czas dostawy: |
Czas dostawy – w magazynie |
Warunki płatności: |
T/T |
|
Menadżer sprzedaży: |
Stella |
|
Wyślij e-mail: |
|
|
Skontaktuj się przez WhatsApp: |
|
Numer części |
IS200TTURH1BED |
|
Skrót funkcyjny |
TTUR (płyta końcowa turbiny) |
|
Producent |
General Electric (GE) |
|
Serii |
Mark VI / Speedtronic Mark VI |
|
Typ Produktu |
PŁYTA ZACISKOWA WEJŚCIOWA TURBINY DO OCHRONY |
|
Grupa |
H1 |
|
Zespół płyty |
Standardowa płyta PCB z elementami montowanymi |
|
TECHNOLOGIA |
Mocowanie powierzchni |
|
Temperatura pracy |
–30 °C do +65 °C |
|
TECHNOLOGIA |
Mocowanie powierzchni |
|
Rozmiar |
33 × 17,7 × 5,5 cm |
|
Waga |
0.82kg |
|
Kraj pochodzenia |
Stany Zjednoczone (USA) |
|
Dostępność |
W magazynie |
|
Ręczny |
GEH-6421M |
The IS200TTURH1BED to płyta wejściowa do ochrony turbiny (TTUR), zaprojektowana przez firmę GE dla platformy sterowania Speedtronic Mark VI. IS200TTURH1BED komunikuje się bezpośrednio z procesorem wejścia/wyjścia turbiny oraz płytą VTUR, zarządzając krytycznymi sygnałami pola, takimi jak impulsy prędkościowe, napięcia generatora i szyny, czujniki wału oraz sterowanie głównym wyłącznikiem. IS200TTURH1BED przyjmuje dwanaście pasywnych wejść impulsowych do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej, zapewnia wyjście 125 V DC do automatycznego zsynchronizowania generatora oraz przyjmuje wejścia napięciowe/prądowe wału do oceny stanu eksploatacyjnego urządzenia. Dzięki trzem dedykowanym przekaźnikom (K25/K25P/K25A) sterującym zasilaniem głównego wyłącznika oraz trybom prostym/TMR możliwym do wyboru za pomocą zworek, IS200TTURH1BED stanowi zwarte i niezawodne rozwiązanie do kończenia sygnałów w wymagających środowiskach turbin gazowych i parowych.
Podstawowa ochrona turbiny gazowej i monitorowanie prędkości w systemach Mark VI
Ochrona przed przekroczeniem prędkości obrotowej turbiny parowej oraz sterowanie synchronizacją
Automatyczna synchronizacja generatora z wyjściem cewki głównego wyzwalacza prądu stałego 125 V
Monitorowanie napięcia i prądu wału do oceny stanu eksploatacyjnego turbiny
Proste aplikacje z łącznikami JR5 i JR1 do podstawowego sterowania turbiną
Systemy TMR (trzykrotnie modularnie nadmiarowe) z sześcioma łącznikami (JR5, JR1, JS5, JS1, JT5, JT1)
Obiekty generacji energii elektrycznej wymagające końcówek wejść ochronnych o wysokiej niezawodności
12 pasywnych wejść sygnału częstotliwości impulsów: Przyjmuje sygnały z czujników prędkości obrotowej z tarczą zębatą do precyzyjnego pomiaru prędkości obrotowej bez zewnętrznego zasilania.
wyjście cewki głównego wyzwalacza prądu stałego 125 V: Bezpośrednio steruje głównym wyzwalaczem generatora (52G) w celu automatycznego zsynchronizowania, zapewniając bezproblemowe dopasowanie do sieci.
Kondycjonowanie napięcia generatora i szyny: Przetwarza sygnały niskiego poziomu z przekładników napięciowych w celu dokładnego monitorowania napięcia.
Wejścia napięcia i prądu wału: Monitoruje indukowane parametry elektryczne wału w celu oceny stanu eksploatacyjnego turbiny.
Trzy przekaźniki głównych wyzwalaczy (K25, K25P, K25A): Wszystkie trzy muszą się zamknąć, aby dostarczyć napięcie stałe 125 V do głównego wyzwalacza – sprzętowy blokada zapewnia większą integralność ochrony.
Konfigurowalna za pomocą mostków redundancja (JP1/JP2): Umożliwia wybór między trybem SMX (prosty) a TMR (potrójnie modularnie nadmiarowy) dla przekaźników sterujących K25 i K25P.
Podwójne płytki zaciskowe (TB1/TB2): Każdy blok obsługuje przewody o przekroju do 12 AWG z 24 zaciskami na blok; sąsiednie paski uziemiania ekranów zapewniają bezpośrednie uziemienie ekranów kabli do obudowy.
Opcjonalny interfejs TTL do pomiaru prędkości (TB3): Integruje aktywne czujniki prędkości z zewnętrznym zasilaniem, zapewniając zwiększą elastyczność pomiaru.
Konstrukcja montowana na powierzchni z powłoką konformalną: Wytrzymuje wibracje, skrajne temperatury (od –30 °C do +65 °C) oraz wilgoć w przemysłowych obudowach turbin.
Obsługa łączników typu Simplex i TMR: JR5 przesyła dane prędkości do VTUR; JR1 przesyła sygnały napięciowe i wałkowe. W systemach TMR dodatkowo stosowane są połączenia JS5, JS1, JT5 i JT1 zapewniające trójzestawową redundancję.
Zagęszczona konstrukcja komponentów: Zawiera wiele przekaźników, transformatorów, rezystorów zmiennych, układów scalonych, kondensatorów, łączników typu D-shell oraz przełączników mostkowych do kompleksowej obróbki sygnałów.
Bezpośredni interfejs z VTUR: Działa w połączeniu z procesorem VTUR oraz płytami PTUR w celu koordynowanego sterowania turbiną i synchronizacji generatora.
Zakończa i przetwarza dwanaście pasywnych wejść impulsowych z czujników prędkości magnetycznych, przekształcając surowe sygnały impulsowe w użyteczne dane prędkości dla procesora VTUR oraz logiki ochrony przed przekroczeniem prędkości.
Przetwarza sygnały napięcia generatora i sieci z transformatorów napięciowych i przekazuje je przez złącze JR1 do procesora wejścia/wyjścia w celu podejmowania decyzji dotyczących synchronizacji i ochrony.
Zapewnia wyjście prądu stałego 125 V do cewki głównego wyzwalacza (52G) w celu automatycznej synchronizacji generatora, gdy wszystkie trzy przekaźniki (K25, K25P, K25A) są zwarte.
Rejestruje pomiary napięcia i prądu wału oraz przesyła te dane diagnostyczne do systemu sterowania w celu oceny stanu technicznego turbiny.
Przekazuje przetworzone dane prędkości z płyty TTUR do procesora VTUR za pośrednictwem złącza JR5, umożliwiając dokładny, rzeczywisty monitoring prędkości.
Rozdziela sygnały wejściowe na sześć złączy (JR5, JR1, JS5, JS1, JT5, JT1) w konfiguracjach TMR, dostarczając te same wejścia ochronne do trzech niezależnych szaf sterujących w celu zapewnienia działania odpornego na uszkodzenia.
Konfiguruje tryb nadmiarowości napędu przekaźnika za pomocą zworek JP1 i JP2, wybierając operację pojedynczą lub TMR dla napędów przekaźników K25 i K25P.
Zapewnia opcjonalny interfejs TTL przez złącze TB3 dla czujników prędkości aktywnych wymagających zewnętrznego zasilania, co rozszerza kompatybilność z czujnikami.
Umożliwia zakończenie okablowania polowego za pośrednictwem złączy TB1 i TB2 przy użyciu przewodów o przekroju do 12 AWG oraz wbudowanych pasków uziemiających ekranów w celu redukcji zakłóceń.
Izoluje elektrycznie obwody wejściowe i chroni elektronikę położoną dalej przed przebiegami przejściowymi z pola dzięki powłokom konformalnym oraz wyborowi odpornych komponentów.
Q1: Do czego służy urządzenie IS200TTURH1BED?
A1: The IS200TTURH1BED jest wejściową płytą terminali turbiny do ochrony (TTUR), która kończy sygnały prędkości, napięcia, wału i przerywacza pomiędzy czujnikami polowymi a procesorem VTUR w systemach sterowania turbinami GE Mark VI.
Pytanie 2: Do ilu pasywnych urządzeń pomiaru częstotliwości impulsów może być podłączona płyta IS200TTURH1BED?
Odpowiedź 2: IS200TTURH1BED może być podłączona do maksymalnie dwunastu pasywnych czujników częstotliwości impulsów (czujników magnetycznych), które mierzą prędkość obrotową turbiny za pomocą koła zębatego.
Pytanie 3: Jakie wyjście zapewnia płyta IS200TTURH1BED do automatycznego zsynchronizowania?
A3: W IS200TTURH1BED dostarcza wyjścia stałoprądowego 125 V do cewki głównego przerywacza (52G) w celu automatycznego zsynchronizowania generatora, gdy przekaźniki K25, K25P i K25A są wszystkie zamknięte.
Pytanie 4: W jaki sposób płyta IS200TTURH1BED obsługuje zarówno systemy pojedyncze (simplex), jak i systemy TMR?
Odpowiedź 4: W trybie pojedynczym (simplex) płyta IS200TTURH1BED wykorzystuje złącza JR5 i JR1. W trybie TMR wykorzystuje wszystkie sześć złączy (JR5, JR1, JS5, JS1, JT5, JT1), aby rozdzielić sygnały pomiędzy trzy niezależne szafy sterownicze w celu zapewnienia działania odpornego na uszkodzenia.
Pytanie 5: Jakie funkcje pełnią przekaźniki K25, K25P i K25A?
Odpowiedź 5: Przekaźniki K25, K25P i K25A na płycie IS200TTURH1BED muszą wszystkie być zamknięte, aby dostarczyć napięcie 125 V DC do głównego wyzwalacza – tworząc sprzętową blokadę zapewniającą wzbudzenie głównego wyzwalacza wyłącznie wtedy, gdy wszystkie trzy przekaźniki ochronne są zaangażowane.
Zapytaj teraz: [email protected]