GE IS210BAPAH1A Mark VI модул за захранващ адаптер за гръбна платка
GE IS210BAPAH1A Mark VI модул за захранващ адаптер за гръбна платка
GE IS210BAPAH1A Mark VI модул за захранващ адаптер за гръбна платка
/ 3

GE IS210BAPAH1A Mark VI модул за захранващ адаптер за гръбна платка

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IS210BAPAH1A

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Модули за разпределение на електроенергията

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE IS210BAPAH1A Модул за захранване на бекплейн

GE IS210BAPAH1A, известен също като GE IS210BAPA Модул за захранване на бекплейн, функционира като специализиран хардуерен компонент за разпределение на постоянен ток и управление на изолацията в рамките на платформите на системата Mark VI.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел IS210BAPAH1A
Марка General Electric (GE)
Произход Съединени щати
Тегло 0.3 кг
Размери 15.0 см x 9.0 см x 11.0 см
Работна температура -40 до +70 °C
Консумация на енергия Номинално входно напрежение 28 VDC
Защитна схема Защита от претоварване и късо съединение
Предпазители в схемата Заменяеми предпазители с номинал 2 до 5 A на канал
Структурна изолация Електрическа изолация канал към канал и канал към система
Интерфейс към системата Директен контакт с бекплейн, монтиран на стойка
Относителна влажност 5 до 95% RH, без кондензация

Детерминистично захранващо интерфейсно и бекплейн управление

Модулът за захранване на бекплейн координира с централизирани процесори чрез интегрирани връзки, за да стабилизира подаването на напрежение в рамките на вътрешните стойки. Тъй като модулът директно влияе на скоростта на комуникация по шината на бекплейна, вътрешните филтриращи компоненти отстраняват високочестотните пулсации от входното напрежение 28 VDC преди да насочат захранването към съседните логически платки.

Тази чиста регулация позволява предвидимо изпълнение на съвместимостта с фърмуерни флашове, като предотвратява нулиране поради спад на напрежението. При преминаване през разширени процесорни шасита платката поддържа структурни граници на тока, за да улесни стабилното мащабиране на плътността на входно-изходните сигнали. В резултат изолираните пътища гарантират, че основната автоматизационна стойка запазва синхронни комуникационни връзки през локалните мрежи без смущения от шум.

Често задавани въпроси

В: Как модулът за захранване изолира локализирани електрически повреди от основната система?

О: Хардуерът включва индивидуални заменяеми предпазители с номинал между 2 и 5 A на всеки изходящ клон. Ако възникне късо съединение в downstream I/O пакет, локалният предпазител прекъсва веригата, докато изолационните бариери канал към канал блокират напреженовия пик да премине към съседните хардуерни слотове.

В: Могат ли екипите за поддръжка да извършат динамична смяна на горещо на този модул по време на работа на турбината?

О: Не, техниките трябва напълно да изолират основното 28 VDC входящо захранване на системата преди да заменят или извадят този модул. Премахването на модула при наличие на ток прекъсва логическата верига на бекплейна и незабавно изключва свързаното I/O оборудване.

В: Какъв механизъм следи здравето и проводимостта на предпазителите в подканалите?

О: Платката се свързва директно със системните диагностични средства чрез контактите на бекплейна. Основният контролер усеща състоянието на напрежението надолу по веригата на всеки предпазител и изпраща в реално време сигнали за отворена верига директно на HMI екрана.

Насоки за монтаж на място

Монтирайте картата за захранване директно на определеното й място в шкафа на стойката Mark VI, като насочите структурните ръбове по каналите на шасито. Техниците трябва да носят антистатични гривни, свързани с непокрит метален участък на рамката, преди да извадят хардуера от антистатичния му плик.

Натиснете компонента с равномерно ръчно налягане, докато ръбовите конектори се поставят напълно в съответните гнезда на бекплейна, след което затегнете фиксиращите елементи, за да предпазите от индустриални вибрации. Дръжте всички входящи DC захранващи линии изолирани от тежки моторни или високомощни честотно регулируеми задвижвания, за да предотвратите пренасяне на електромагнитна индукция към логическата захранваща равнина.

Може да харесате също