{"product_id":"ge-mark-vi-is200tturh1cfd-turbine-specific-primary-trip-board","title":"Carte de déclenchement primaire spécifique à la turbine GE Mark VI IS200TTURH1CFD","description":"\u003ch2\u003eCarte Terminale de Turbine GE IS200TTURH1CFD Mark VI\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa \u003cstrong\u003eGE IS200TTURH1CFD\u003c\/strong\u003e, également référencée sous le nom de \u003cstrong\u003eIS200TTUR\u003c\/strong\u003e Carte de Coupure Primaire Spécifique à la Turbine, fonctionne comme un composant matériel dédié à l’exécution de la coupure en cas de survitesse et à la synchronisation du générateur au sein des plateformes Mark VI. La carte terminale achemine les signaux physiques provenant des capteurs de vitesse à induction magnétique, des entrées de tension du générateur et des voies de synchronisation du bus directement vers les modules d’E\/S PTUR ou VTUR désignés. Un revêtement conforme appliqué sur les composants montés en surface empêche la corrosion structurelle, assurant la protection des voies logiques primaires contre l’humidité atmosphérique lors des opérations actives de la turbine.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSpécifications Matérielles\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParamètre\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpécification\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIS200TTURH1CFD\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarque\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGE\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigine\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,76 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e330 mm x 178 mm x 42 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-30 à +65 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsommation électrique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEntrée nominale 24 VCC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage du capteur de vitesse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2 Hz à 20 kHz taux d’impulsions du capteur magnétique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrécision du capteur de vitesse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTolérance de suivi du taux d’impulsions de 0,05 %\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensibilité du circuit d’entrée\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSeuil de détection minimum de 27 mV crête\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRelais de coupure en survitesse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTrois éléments résistifs 125 VCC, 5 A disposés en matrice de vote 2oo3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eIsolation électrique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBarrière d’isolation physique 1500 Vrms canal-vers-backplane\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage d’entrée de tension\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 à 120 VAC, 50\/60 Hz pour la synchronisation du générateur et du bus\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eArchitecture du Bus Backplane de Contrôle Industriel et Évolutivité des E\/S\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe module gère les paramètres de sécurité critiques dans l’architecture backplane Mark VI en acheminant directement les données des capteurs terrain via des connecteurs ruban D-sub vers les modules de traitement principaux. La disposition terminale prend en charge une densité avancée d’E\/S en multiplexant de six à douze canaux d’impulsions indépendants parallèlement aux alimentations principales en tension 120 VAC du bus générateur. Une intégration rigoureuse nécessite des niveaux de compatibilité de firmware flash correspondants entre les nœuds de traitement connectés, permettant à la carte de maintenir des vecteurs de transmission de coupure déterministes sans modifier le timing de base de la boucle de sécurité redondante triple modulaire.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuestions Fréquemment Posées\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eQ : Comment la carte traite-t-elle les entrées de survitesse pour garantir une séquence d’arrêt sécurisée ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : La configuration du circuit achemine les entrées de vitesse via trois relais 125 VCC embarqués câblés en matrice de vote matérielle deux-sur-trois (2oo3). Si deux canaux indépendants détectent une condition de coupure, le circuit interrompt le chemin de continuité pour actionner les vannes d’arrêt principales de la turbine.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eQ : Les interfaces ruban D-sub reliant la carte terminale au module d’E\/S peuvent-elles être déconnectées en fonctionnement ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Non, le remplacement à chaud ou la déconnexion des câbles d’interface pendant que la boucle de contrôle de la turbine est active peut interrompre les boucles de coupure critiques, provoquant un arrêt d’urgence immédiat ou interrompant le flux de données de synchronisation déterministe vers le contrôleur hôte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eQ : Quels paramètres régissent l’étalonnage des circuits d’impulsions du capteur de vitesse ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Le circuit d’entrée détecte des amplitudes d’impulsions minimales jusqu’à 27 mV crête, avec un profil de signal évoluant jusqu’à 20 kHz. La configuration système exige de faire correspondre le nombre de dents de la roue du rotor dans les paramètres logiciels pour garantir des mesures précises du régime moteur (RPM).\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eConsignes d’Installation sur Site\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eÉtapes de mise à la terre du châssis\u003c\/strong\u003e : Installez la carte terminale dans la structure du panneau en utilisant le matériel de fixation métallique standard, puis établissez une connexion directe à faible impédance entre les bornes de terre et la barre omnibus en cuivre du boîtier principal pour ancrer le point de référence électrique.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSéparation du câblage du capteur magnétique\u003c\/strong\u003e : Acheminer les fils d’entrée du capteur de vitesse haute fréquence via des conduits en acier indépendants et mis à la terre. L’isolation physique empêche les lignes haute tension du bus générateur d’induire des parasites transitoires pouvant altérer la précision de suivi de vitesse de 0,05 %.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eVis de fixation des connecteurs ruban\u003c\/strong\u003e : Alignez précisément les fiches d’interface ruban D-sub avec les connecteurs de la carte avant insertion. Serrez fermement tout le matériel de fixation mécanique pour éviter que les vibrations ambiantes de la machine ne provoquent des contacts lâches sur les lignes de sécurité principales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLimites de couple des blocs de connexion\u003c\/strong\u003e : Fixez toutes les connexions de câblage terrain à l’aide d’outils manuels calibrés, en vérifiant que l’isolation des conducteurs ne pénètre pas dans le mécanisme de serrage. Le respect des limites de couple garantit la continuité des bornes et élimine la dissipation thermique résistive dans les circuits relais à fort courant.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"GE Fanuc","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44381997760611,"sku":"IS200TTURH1CFD","price":400.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0583\/5246\/8067\/files\/419._a5d1ed20-ff49-444e-ad7b-d1e6b0a5f69c.jpg?v=1784624057","url":"https:\/\/www.autocontrolglobal.com\/fr\/products\/ge-mark-vi-is200tturh1cfd-turbine-specific-primary-trip-board","provider":"AutoControl Global","version":"1.0","type":"link"}