{"product_id":"ge-is200vtcch1cbd-mark-vi-speedtronic-thermocouple-board","title":"GE IS200VTCCH1CBD Mark-VI-Speedtronic-Thermoelementplatine","description":"\u003ch2\u003eGE IS200VTCCH1CBD Mark-VI-Thermoelement-Prozessorplatine\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie \u003cstrong\u003eGE IS200VTCCH1CBD\u003c\/strong\u003e, auch als \u003cstrong\u003eIS200VTCC\u003c\/strong\u003e-Thermoelement-Prozessorplatine katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Aufbereitung von Temperatursensorsignalen und zur Verarbeitung multiplexierter Analogdaten innerhalb von GE-Mark-VI-Turbinensteuerungsplattformen. Die 6U-VME-Platine unterstützt bis zu 24 Thermoelement-Eingangskanäle und ist für die Sensortypen E, J, K, S und T über einen erweiterten Temperaturüberwachungsbereich ausgelegt. Mit aktiver Analogfilterung, Unterstützung der Kaltstellenkompensation und einer galvanischen Kanal-zu-Bus-Isolation von 1500 VDC digitalisiert die Hardware hochdichte Temperaturdaten, bevor sie Zustands- und Betriebsparameter über die System-Backplane überträgt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIS200VTCCH1CBD\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGE\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.9 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e233 mm x 167 mm (Standard-6U-VME-Profil)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 °C bis +60 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e+5 VDC über den Backplane-Bus\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKanalanzahl\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 Thermoelement-Eingangskanäle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eUnterstützte Sensoren\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eThermoelementtypen E, J, K, S und T\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGalvanische Isolation\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1500 VDC Kanal-zu-Bus-Isolation\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagnose\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIntegrierte LED-Anzeigen für Kanalzustand und Unterbrechungen\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAnschluss\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSchraubklemmen mit Drahtschutz\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eKommunikationsgeschwindigkeit des Backplane-Busses und deterministischer Netzwerkdurchsatz\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie \u003cstrong\u003eGE IS200VTCCH1CBD\u003c\/strong\u003e wird direkt über den lokalen VME-Backplane-Bus mit den System-I\/O-Prozessoren verbunden, um eine schnelle Übertragung digitalisierter Parameter zu gewährleisten, ohne Kommunikationsverzögerungen in Temperaturregelkreise einzuführen. Hochgeschwindigkeits-Signalaufbereitungsschaltungen führen kontinuierlich eine integrierte Filterung und Kaltstellen-Linearisierung durch und synchronisieren abgetastete Millivolt-Eingänge mit den Scan-Frames der zentralen Steuerung. Die Firmware-Flash-Kompatibilität innerhalb der Mark-VI-Architektur erhält den Echtzeit-Busdurchsatz aufrecht und ermöglicht eine vorhersehbare Ausführung von Wärmeüberwachungs- und Schutzfunktionen in deterministischen Steuerungsnetzwerken.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie behandelt die Platine einen Leitungsunterbrechungsfehler an einem einzelnen Thermoelementkanal?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Die integrierte Diagnosehardware erkennt unverzüglich einen hohen Widerstand oder gebrochene Thermoelementleitungen, setzt das Diagnose-Register des betreffenden Kanals auf High und lässt die Verarbeitung der benachbarten Kanäle unbeeinträchtigt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welche Erdungsmethode verhindert eine Beeinträchtigung der Millivolt-Signale über die Feldverdrahtung?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Techniker müssen die einzelnen Schirmableitungen direkt an der Erdungsschiene des Schaltschranks anschließen, um eine einpunktige Erdverbindung sicherzustellen und die galvanische Kanal-zu-Bus-Isolation von 1500 VDC zu erhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Unterstützt die Platine eine Kaltstellenkompensation (CJC) zur Verbesserung der Genauigkeit der Temperaturreferenz?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Ja, integrierte Aufbereitungsschaltungen verarbeiten die von Thermistoren im Klemmenblock bereitgestellten Eingangssignale zur Kaltstellentemperaturkompensation, um eine präzise Linearisierung über alle 24 Thermoelementkanäle aufrechtzuerhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBefolgen Sie bei der Hardwareinstallation die folgenden grundlegenden Regeln für Montage und Verdrahtung:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontage der Trägerplatine\u003c\/strong\u003e: Schieben Sie die 6U-Karte in den Steckplatz des Rack-Gehäuses und ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben oben und unten fest, um einen sicheren Chassiskontakt für die Erdung zu gewährleisten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAnschluss der Feldverdrahtung\u003c\/strong\u003e: Isolieren Sie die Enden der Thermoelement-Verlängerungsleitungen ab und klemmen Sie sie fest in die Schraubklemmen, wobei die integrierten Drahtschutzvorrichtungen die feinen Leiter vor dem Abscheren schützen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTrennung der Schirmleitungen\u003c\/strong\u003e: Halten Sie die Millivolt-Sensorleitungen innerhalb der Kabelkanäle des Gehäuses strikt von Hochspannungs-Wechselstromleitungen getrennt, um elektromagnetische Störungen zu verhindern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAnschluss der Schnittstellenkabel\u003c\/strong\u003e: Verbinden Sie die mehrpoligen Backplane-Schnittstellen-Flachbandkabel mit den Platinensteckverbindern und überprüfen Sie, dass die Verriegelungen vollständig einrasten, um durch Vibrationen verursachte Trennungen zu verhindern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKonfiguration des Sensortyps\u003c\/strong\u003e: Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Busversorgung, dass die in der Software ausgewählte Sensorart mit dem tatsächlich am jeweiligen Klemmenblock angeschlossenen Thermoelementtyp (E, J, K, S oder T) übereinstimmt.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"GE Fanuc","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44451814309987,"sku":"IS200VTCCH1CBD","price":120.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0583\/5246\/8067\/files\/459._471e3c76-a92c-4f71-ba3a-309566dbb400.jpg?v=1786009936","url":"https:\/\/www.autocontrolglobal.com\/de\/products\/ge-is200vtcch1cbd-mark-vi-speedtronic-thermocouple-board","provider":"AutoControl Global","version":"1.0","type":"link"}