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IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B Servosteuerplatine

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Überblick

Herkunftsort:

USA

Markenname:

GE

Modellnummer:

IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B

Verpackungsdetails:

Original neu, fabrikversiegelt

Lieferzeit:

5-7 Tage

Zahlungsbedingungen:

T/T

Lieferkapazität:

Auf Lager

Spezifikationen

Teilnummer:

IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B

Hersteller:

General Electric

Herkunftsland:

Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

Produkttyp:

Servosteuerkarte

Serie:

Mark VI

Abmessungen:

2,1 × 18,8 × 26,2 cm

Gewicht:

0.32 KG

Betriebstemperatur:

0 bis 60 °C

PROZESSOR:

Texas Instruments TMS320C32

Anzahl der Servokanäle:

4

Rückführsensoren:

LVDT (Linear Variable Differential Transformer) oder LVDR

Impulsfrequenzeingang:

Frequenzbereich von 2 Hz bis 14 kHz für die Rückmeldung des Durchflussverteilers oder Drehzahlsensoren

Redundanzunterstützung:

Unterstützt die Servosteuerung mit 2 oder 3 Spulen

Diagnose-LEDs:

LEDs auf der Frontplatte – Betrieb, Fehler, Status

Beschreibung

IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B ist eine Servosteuerkarte von GE. Sie gehört zum Mark-VI-Regelsystem. Die Servokarte mit der Bezeichnung VSvO stellt ein zentrales Element innerhalb der komplexen Struktur eines Regelsystems dar und übernimmt speziell die präzise Steuerung elektrohydraulischer Servoventile. Diese entscheidende Funktion wirkt sich unmittelbar auf die Betätigung von Dampf- und Kraftstoffventilen aus, die für die Regelung wesentlicher Prozesse in industriellen und mechanischen Anlagen von entscheidender Bedeutung sind. Werfen wir einen genaueren Blick auf die VSVO, um ihre Funktionen sowie ihre nahtlose Integration in die umfassendere Regelarchitektur zu erläutern.

Anwendungen

Gasturbinenkraftwerke: Weit verbreitet in GE-Frame-6-, -7- und -9-Serienanlagen. Ihre Kernfunktion besteht darin, die Kraftstoffregelventile (SRV/GCV) und die Eintrittsleitgitter (IGV) anzutreiben und damit direkt die Generator-Drehzahl und -Leistung zu bestimmen.

Dampfturbinenkraftwerke: Werden zur Steuerung der Hauptdampfventile (Absperrventile) und Regelventile (Regelventile) eingesetzt, um eine präzise Verteilung des Dampfstroms sicherzustellen.

Kombikraftwerke (CCGT): Sind für die hochfrequente Regeleinheit im Servoloop zuständig, die in komplexen Gas-Dampf-Kopplungssteuerungssystemen eingesetzt wird.

Große petrochemische Raffinerien: Werden zur Steuerung von Turbineneinheiten eingesetzt, die große Verdichter antreiben, und gewährleisten dabei einen zeitnahen, genauen und stabilen Prozessgasstrom.

Stahl- und Eisenerzwerke: Werden in den Verflüssigungs-Antriebssteuerungssystemen großer Gebläseeinheiten oder leistungsstarker Motoren eingesetzt.

Konventionelle Insel eines Kernkraftwerks: Dient als entscheidende physikalische Schnittstelle zur Steuerung von Dampfaktuatoren im Turbinensteuerungssystem (TCS).

Eigenschaften

1 Steuerung elektrohydraulischer Servoventile: Die Hauptfunktion des VSV0 besteht in der präzisen Steuerung von vier elektrohydraulischen Servoventilen. Diese Ventile spielen eine zentrale Rolle bei der Regelung des Dampf- und Kraftstoffstroms innerhalb des Systems und beeinflussen kritische Prozesse wie die Stromerzeugung oder den Betrieb industrieller Maschinen.

2 Aufteilung auf zwei Servoanschlusskarten: Um eine effiziente Verteilung der Steuerung sicherzustellen, werden die vier vom VSV0 verwalteten Kanäle intelligent auf zwei TSVO-(Terminal-Servo-Output-)Servoanschlusskarten verteilt. Diese strategische Aufteilung optimiert die Zuweisung der Steuerungsressourcen und trägt so zur Gesamtstabilität und Reaktionsfähigkeit des Systems bei.

Installation

1 Abschalten des VME-Prozessorracks: Schalten Sie das VME-Rack vor der Installation aus, um Sicherheit zu gewährleisten und elektrische Probleme zu vermeiden.

2 Einsetzen der Karte: Führen Sie die Karte vorsichtig in den richtigen Steckplatz ein und achten Sie dabei auf eine korrekte Ausrichtung mit den Führungsschienen.

3 Sichere Befestigung der Kantensteckverbinder: Drücken Sie die oberen und unteren Hebel, um die Platine fest mit dem System zu verbinden.

4 Festziehen der Schrauben mit integrierter Mutter: Befestigen Sie die Schrauben der Frontplatte, um die Platine stabil und sicher zu halten.

5 Einschalten des VME-Racks: Schalten Sie das Rack wieder ein und überprüfen Sie die Anzeigeleuchten, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu bestätigen.

6 Verifizierung und Prüfung: Überprüfen Sie die Verbindungen und testen Sie die Funktionalität, um eine zuverlässige Systemleistung sicherzustellen.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B?

A: IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B ist eine Servosteuerkarte, die von GE innerhalb der Mark-VI-Serie entwickelt wurde.

F: Wo erfolgen die Kabelanschlüsse für die TSVO-Anschlussplatinen auf IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B?

A: Die Kabelanschlüsse für die TSVO-Anschlussplatinen auf IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B werden an den Steckverbindern J3 und J4 im unteren Bereich des VME-Racks hergestellt. Diese Steckverbinder sind vom Verriegelungstyp und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Kabelverbindung.

F: Welche Bedeutung haben Verriegelungssteckverbinder für Kabelanschlüsse an IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B?

A: Verriegelungssteckverbinder an IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B gewährleisten die Stabilität und Sicherheit der Kabelanschlüsse. Sie verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, der unbeabsichtigte Trennungen verhindert und somit die Gesamtzuverlässigkeit der Anschlussleiste erhöht.

F: Welcher Schritt wird empfohlen, nachdem die Kabelanschlüsse an IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B hergestellt wurden?

A: Sobald die Kabelanschlüsse an IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B sicher hergestellt sind, ist der nächste Schritt das Einschalten des VME-Racks gemäß den vorgeschriebenen Startverfahren. Anschließend wird empfohlen, die Diagnose-LEDs an der Oberseite des Frontpanels auf Systemstatusanzeigen zu überprüfen.

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