- Resumen
- Especificaciones
- Descripción
- Características
- Procedimiento de sustitución del relé
- Hardware configurable
- Preguntas frecuentes
- Productos recomendados
Resumen
Lugar de origen: |
Estados Unidos |
Nombre de la marca: |
El sector de la energía |
Número de modelo: |
DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC |
Detalles del embalaje: |
Nuevo original, sellado de fábrica |
Plazo de entrega: |
5-7 días |
Condiciones de pago: |
T/T |
Capacidad de suministro: |
En stock |
Especificaciones
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Número de la parte: |
DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC |
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Fabricante: |
General Electric |
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País de fabricación: |
Estados Unidos de América (EE. UU.) |
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Temperatura: |
0 a 60 °C |
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Tipo de producto: |
Placa de terminales de relé |
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Dimensiones: |
28,6 x 7,5 x 5,5 cm |
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Peso: |
0.68 KG |
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Serie: |
EX2000 |
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Tipos de relé y configuraciones de contactos: |
7 relés DPDT, 3 relés 4PDT |
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Especificaciones de tensión de la bobina: |
24 V de corriente continua |
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Integración con la placa terminal LAN I/O: |
Activación directa mediante relés piloto |
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Activación remota impulsada por el usuario: |
Capacidad de Control Remoto |
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Tipos y funciones de contactos: |
Contactos tipo C, conmutación versátil |
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Descripciones y tipos de relés: |
K20–K26 DPDT, K27–K29 4PDT, indicadores LED |
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Mecanismo de protección: |
varistores de óxido metálico (MOV) de 130 V CA |
Descripción
DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC es una placa terminal de relés desarrollada por GE. Forma parte del sistema de excitación EX2000. Es un componente opcional ubicado dentro del armario del variador (o excitador). Esta placa desempeña un papel fundamental para mejorar la funcionalidad y las capacidades de control del sistema. La placa RTBA está equipada con diez relés, cada uno con fines específicos. Estos relés pueden activarse bien directamente desde los relés piloto de la placa terminal LAN I/O (LTB), bien de forma remota por parte del usuario, lo que ofrece flexibilidad en las opciones de control.
Características
1. Tipos de relés y configuraciones de contactos: De los diez relés presentes en la placa, siete están diseñados con dos contactos de tipo C (relés de doble polo y doble lanzamiento - DPDT), mientras que los tres restantes cuentan con cuatro contactos de tipo C (relés de cuádruple polo y doble lanzamiento - 4PDT). Esta diversa configuración permite aplicaciones versátiles, adaptándose a diversos requisitos operativos.
2. Especificaciones de tensión de bobina: La tensión de bobina de los relés de la placa está estandarizada en 24 V cc. Esto garantiza la compatibilidad con el sistema de alimentación general y contribuye al funcionamiento fiable y eficiente de la placa.
3. Integración con la placa terminal LAN I/O: La placa RTBA se conecta sin problemas con la placa terminal LAN I/O, aprovechando los relés piloto para su activación directa. Esta integración mejora la comunicación y la coordinación entre los distintos componentes del sistema.
4. Activación remota impulsada por el usuario: Además de la activación directa desde los relés piloto, los usuarios tienen la opción de controlar de forma remota los relés en la placa RTBA. Esta función otorga a los operadores y administradores del sistema la capacidad de adaptar y personalizar las configuraciones de los relés según necesidades operativas específicas.
5. Tipos y funciones de contactos: Los contactos de tipo Forma C (Form C) de los relés ofrecen una capacidad de conmutación versátil, lo que permite a la placa desempeñar diversas funciones dentro del sistema de accionamiento o excitador. Las configuraciones de relés DPDT y 4PDT satisfacen una amplia gama de aplicaciones, mejorando la adaptabilidad y versatilidad del sistema en su conjunto.
6. Descripciones y tipos de relés: La placa incorpora diez relés, cada uno identificado con un código específico que va desde K20 hasta K29. Estos relés se clasifican en dos tipos: los relés K20 a K26 son de doble polo y doble lanzamiento (DPDT), mientras que los relés K27 a K29 son de cuatro polos y doble lanzamiento (4PDT), tal como se ilustra en la figura 1. Cabe destacar que cada relé está equipado con un indicador LED situado en la parte superior del relé dentro de la carcasa, lo que proporciona una confirmación visual cuando el relé está energizado.
7. Mecanismo de protección: Para garantizar la integridad de las E/S (Entrada/Salida) de los relés, el sistema incorpora varistores de óxido metálico (MOV) de 130 V CA. Estos componentes protectores resguardan contra fluctuaciones de voltaje y posibles daños en la circuitería de los relés.
Procedimiento de sustitución del relé
Procedimiento de apagado: Apague la alimentación del variador para garantizar un entorno seguro durante el proceso de sustitución.
Acceso a la placa: Abra la puerta del armario de la unidad para acceder a la placa RTBA. Normalmente ubicada debajo del bastidor de placas de la unidad, la placa RTBA es fácilmente accesible para su mantenimiento.
Retirada de la abrazadera de retención: Retire la abrazadera de retención del relé que se va a sustituir. Para ello, presione la parte superior de la abrazadera y tire de ambos lados para liberarla de su posición.
Retirada del relé: Extraiga el relé antiguo tirando de él directamente hacia afuera del zócalo del relé, desconectándolo así del circuito.
Orientación e instalación del nuevo relé: Oriente correctamente el nuevo relé sobre el zócalo, asegurándose de que encaje únicamente en una posición. Presione el relé hasta que quede firmemente asentado en el zócalo para establecer una conexión segura.
Colocación de la abrazadera de retención: Coloque la abrazadera de retención sobre el nuevo relé centrándola sobre este y presionando su parte superior hasta que la base de la abrazadera encaje en el zócalo del relé. Este paso garantiza que el nuevo relé quede fijado de forma segura en su lugar.
Hardware configurable
1. Con un diseño intuitivo y adaptable, el RTBA está equipado con elementos de hardware configurables en forma de puentes de hardware del tipo Berg (móviles manualmente). Estos puentes desempeñan un papel fundamental para determinar la funcionalidad de la placa y deben configurarse correctamente para ajustarse a los requisitos específicos de la aplicación. Identificados mediante una nomenclatura JP, estos puentes ofrecen un medio versátil de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la placa a sus necesidades operativas particulares.
2. Ajuste manual y nomenclatura JP: Los puentes de hardware del tipo Berg instalados en la placa están diseñados para su ajuste manual, otorgando a los operadores la flexibilidad necesaria para configurar la placa según las exigencias de la aplicación. Cada puente está etiquetado con una nomenclatura JP, lo que simplifica el proceso de identificación y garantiza una configuración precisa.
3. Selecciones de puente preconfiguradas en fábrica: Para agilizar el proceso de configuración y facilitar su uso, la mayoría de las selecciones de puente (jumpers) en la placa vienen preconfiguradas desde fábrica. Esta preconfiguración minimiza la complejidad de la configuración inicial, garantizando que la placa esté lista para su funcionamiento tras la instalación. La información detallada sobre estas posiciones preestablecidas en fábrica se encuentra en las hojas de datos que acompañan a cada controlador. Estas hojas de datos, almacenadas convenientemente en el bolsillo de la puerta del variador/excitador, constituyen una referencia valiosa para los usuarios, ofreciendo instrucciones claras sobre los ajustes y configuraciones predeterminados.
4. Orientación para el usuario a partir de las hojas de datos: Las hojas de datos suministradas con cada controlador ofrecen una orientación exhaustiva sobre las opciones de configuración disponibles. Los usuarios pueden consultar estos documentos para determinar las posiciones preestablecidas de fábrica de los puentes tipo Berg. Esta información es fundamental para comprender la configuración inicial y garantizar la compatibilidad con el controlador y la aplicación específicos.
5. Personalización específica para la aplicación: Aunque muchas selecciones de puentes están preestablecidas de fábrica, la posibilidad de ajustar manualmente los puentes tipo Berg permite una personalización adicional según los requisitos específicos de la aplicación. Esta adaptabilidad permite a los usuarios afinar la placa RTBA para optimizar su rendimiento en diversos escenarios operativos.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC?
R: Es una placa de terminales de relé desarrollada por General Electric dentro de la serie EX2000.
P: ¿Qué conectores son responsables de la comunicación de Entrada/Salida (E/S) entre la placa RTBA y la placa LTBA?
A: Emplea un conector de 16 pines (RPL) y un conector de 2 pines (OPTPL) para facilitar la comunicación de entradas/salidas con la placa LTBA. Estos conectores desempeñan un papel fundamental para garantizar una conectividad y un intercambio de datos fluidos entre ambas placas.
P: ¿Existen señales específicas en el conector RPL que se puedan configurar según los requisitos de aplicación de DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC?
A: Sí, ciertas señales en el conector RPL son seleccionables mediante puentes (jumpers), lo que brinda a los usuarios la flexibilidad necesaria para configurarlas de acuerdo con las necesidades específicas de su aplicación.
P: ¿Cuál es la finalidad de los conectores de tipo estaca CPH y CPN en la DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC?
A: Los conectores de tipo estaca CPH (alimentación de control positiva) y CPN (alimentación de control negativa) están diseñados para suministrar alimentación de control a determinados circuitos enchufables. Asimismo, el uso de estos conectores de tipo estaca es seleccionable mediante puentes (jumpers), lo que permite a los usuarios adaptar la fuente de alimentación de control según sus requisitos.
P: ¿Cómo puedo acceder a los circuitos y relés enchufables K27 a K29 en la DS200RTBAG2A DS200RTBAG2AHC?
R: Proporciona acceso a los circuitos y relés enchufables K27 a K29 mediante los conectores C1PL a C5PL y Y9PL a MY37PL. Estos conectores sirven como puntos de entrada para conexiones externas y permiten la integración de componentes o periféricos adicionales con la placa.