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DS200FCGDH1BBA Steuerungsverteilerplatine

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Überblick

Herkunftsort:

USA

Markenname:

GE

Modellnummer:

DS200FCGDH1BBA

Verpackungsdetails:

Original neu, fabrikversiegelt

Lieferzeit:

5-7 Tage

Zahlungsbedingungen:

T/T

Lieferkapazität:

Auf Lager

Schnelle Details

Teilnummer:

DS200FCGDH1BBA

Hersteller:

General Electric

Produkttyp:

Torverteilungs- und Statuskarte

Funktion:

DIN-Schienenmontage

Serie:

Mark VI

Anzahl der Kanäle:

12

Spanne:

−8 mV bis +45 mV

Betriebstemperatur:

−30 bis 65 °C

Versorgungsspannung:

24 V Gleichstrom

Plattengröße:

9,2 × 6,3 Zoll

Gewicht:

0.45 kg

Herkunftsland:

USA

Systemuhr:

16-Bit-Aufwärtszähler zur Erzeugung von Zündbefehlen und Zeitstempel-Rückmeldung; wird bei OFFFFH zurückgesetzt

System-Reset:

Setzt alle Register der Platine beim Einschalten oder bei einem Hardware-Reset auf die Ausgangseinstellungen zurück

System-Heartbeat:

Periodisches Signal zur Anzeige des Betriebsstatus; Board-Ebene-Heartbeat mit grüner IMOK-LED

Zündbefehle:

Zündmaskenregister für Sechs-Zellen-Strings; steuert faseroptische Sender; bis zu sechs gleichzeitige Zündungen; beschreibbar über den VME-Bus

Spannungs-Rückmeldung von NATO:

20-poliger Flachbandkabel-Eingang; umfasst drei Wechselspannungen und fünf gedämpfte Gleichspannungssignale; umskaliert auf einen Bereich von 10 V; Prüfpunkte Va, Vb, Vc, Vp, Vn

Analoge und digitale Signalverarbeitung:

Spannungsgeführte Oszillatoren für die Signale VA, VB, VC, VDC, IA, IC, FLUXBAR, FLUXCBR; sechs parallele Sigma-Delta-Wandler, versorgt mit Spannungs- und Stromsignalen

Beschreibung

DS200FCGDH1BBA ist eine Gate-Verteilungs- und Statuskarte, die von General Electric als Teil der Mark-VI-Serie für GE-Speedtronic-Regelsysteme hergestellt und entwickelt wurde. Eine Schnittstellenplatine für eine 6-Puls-Phasensteuerung mit nicht umkehrbarer Brückenschaltung wird als Gate-Verteilungs- und Statuskarte (FCGD) bezeichnet. Über das VME-Backplane überträgt sie Feedback- und Diagnosedaten, nachdem sie Zünddaten für die Silizium-Gleichrichter (SCR) von dem DS200DSPC-Chip (DSPC, dem VME-Prozessor) empfangen hat. Die FCGD empfängt ein multiplexiertes Zellstatussignal von jedem Brückenzweig und decodiert sowie verteilt die Zellsteuersignale für jeden Brückenzweig. Zusätzlich nimmt sie Brücken-Feedbacksignale auf, skaliert diese und überträgt anschließend die Spannungs-, Frequenz- und Stromstatusdaten zurück an die DSPC-Platine.

Anwendungen

Energiebranche: Kraftwerke, Umspannwerke

Industrielle Automatisierung: Antriebsregelsysteme

Funktionen

SYSTEMUHR: Die FCGD verfügt über ein Systemuhr-Register, das Zündbefehle und Zeitstempel-Rückmeldewerte erzeugt. Dieser 16-Bit-Aufwärtszähler endet, sobald er den hexadezimalen Wert OFFFFH erreicht, und wird auf 0 zurückgesetzt.

SYSTEMRESET: Während des Einschaltvorgangs oder bei Hardware-Resets setzt das Systemreset-Signal alle Register auf der Platine auf ihre Ausgangseinstellungen.

SYSTEMHERZSCHLAG: Der Herzschlag einer elektronischen Komponente dient als periodisches Signal, das anzeigt, dass die Komponente weiterhin betriebsbereit ist. Diese Funktion wird durch das Systemherzschlag-Register der FCGD unterstützt. Der plattenspezifische Herzschlag beginnt zu zählen, sobald die VME-Haupt-CPU zum ersten Mal darin schreibt, und eine grüne LED mit der Bezeichnung „IMOK“ auf der Frontseite der Platine leuchtet auf.

ZÜNDBEFEHLE: Ein Zündmaskenregister mit sechs Einträgen, die den sechs Zellen umfassenden Strings in einer Brücke entsprechen, steuert die faseroptischen Zündsignalsender. Bis zu sechs faseroptische Sender können gleichzeitig durch die FCGD eingeschaltet werden. Die Host-CPU kann wahlweise Daten direkt über die VME-Bus-Verbindung in das Zündmaskenregister schreiben.

SPANNUNGSRÜCKMELDUNG VON NATO: Über ein 20-poliges Flachbandkabel sendet die Spannungsrückmeldungs-Skalierungsplatine (NATO) Eingangssignale an die FCGD (siehe Tabelle 5). Zu diesen Signalen gehören drei Wechselspannungen, die über einen lokalen Widerstand auf Masse bezogen sind, fünf gedämpfte analoge Spannungssignale, die den positiven und negativen Gleichspannungen entsprechen, sowie fünf weitere gedämpfte analoge Spannungssignale. Um die Ausgangssignale innerhalb des 10-V-Bereichs der Signalelektronik zu halten, wird der Eingangsbereich mithilfe der Jumper auf der NATO-Platine neu skaliert. Das VME-Backplane verfügt über Messpunkte für die Signale Va, Vb, Vc, Vp und Vn.

ANALOG- UND DIGITAL-AUFBEREITUNG: Für die analoge Spannungs-, Strom- und Flussrückführung werden spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) eingesetzt. Die VCOs werden durch die Signale VA, VB, VC, VDC, IA, IC, FLUXBAR und FLUXCBR angesteuert (siehe Tabelle 1). Zusätzlich werden sechs parallele Sigma-Delta-Wandler, die zusammen mit den VCOs arbeiten, mit den Spannungs- und Stromsignalen versorgt.

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine DS200FCGDH1BBA-Gate-Verteilungs- und Statuskarte?

Eine Gate-Verteilungs- und Statuskarte ist eine zentrale Komponente in Steuerungssystemen zur Verwaltung und Verteilung von Signalen oder Daten zwischen verschiedenen Komponenten. Sie wird üblicherweise in industriellen Umgebungen eingesetzt – beispielsweise in Kraftwerken, Fertigungsanlagen und automatisierten Systemen –, wo sie eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Steuerung von Prozessen spielt. Diese Karten sind darauf ausgelegt, einen effizienten Datenfluss und eine zuverlässige Betriebsführung sicherzustellen.

Welche Hauptfunktionen erfüllt eine DS200FCGDH1BBA-Gate-Verteilungs- und Statuskarte?

Die primären Funktionen einer Gate-Verteilungs- und Statuskarte umfassen die Signalverteilung, die Statusüberwachung, die Fehlererkennung sowie die Datensynchronisierung. Die Karte leitet Steuersignale an verschiedene Subsysteme innerhalb eines Systems weiter, überwacht deren Betriebsstatus in Echtzeit, erkennt und meldet Störungen oder Unregelmäßigkeiten und stellt sicher, dass die Daten zwischen den Komponenten konsistent und synchronisiert sind. Diese Funktionen sind entscheidend für den reibungslosen und effizienten Betrieb komplexer industrieller Systeme.

Wo wird eine DS200FCGDH1BBA Gate-Verteilungs- und Statuskarte typischerweise eingesetzt?

Gate-Verteilungs- und Statuskarten werden typischerweise in verschiedenen industriellen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise in Kraftwerken zur Steuerung von Turbinensystemen, in Fertigungsumgebungen für die Prozesssteuerung sowie in Robotik- oder Antriebssteuerungssystemen. Diese Karten gewährleisten zuverlässige Signalweiterleitung und aktuelle Statusmeldungen in automatisierten Umgebungen und sind daher unverzichtbar, um Betriebseffizienz und Sicherheit aufrechtzuerhalten.

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