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Scheda primaria di protezione turbina IS200VTURH1BAC

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  • Rilevamento della fiamma e controllo di scatto per sovraelocità
  • Domande frequenti
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Panoramica

Luogo di Origine:

USA

Nome del marchio:

GE

Numero di modello:

IS200VTURH1BAC

Dettagli Imballo:

Originale nuovo sigillato in fabbrica

Tempo di Consegna:

5-7 Giorni

Condizioni di pagamento:

T/T

Capacità di fornitura:

Disponibile

Specifiche

Numero della parte:

IS200VTURH1BAC

Produttore:

General Electric

Paese di produzione:

Stati Uniti d’America (USA)

Tipo di Prodotto:

Scheda primaria di protezione turbina

Serie:

Mark VI

Tecnologia:

Montaggio di superficie

Temperatura di funzionamento:

-30 a 65 °C

Dimensioni:

2 x 18,6 x 26,1 cm

Peso:

0,3 kg

Intervallo di frequenza degli impulsi MPU:

2 Hz – 20 kHz

Precisione della frequenza degli impulsi MPU:

0,05% del valore misurato

Sensibilità del circuito di ingresso MPU:

27 mV picco

Numero di elettrovalvole di arresto:

3

Rilevamento della tensione di contatto:

ALTO 20 V CC, BASSO 6 V CC

Descrizione

IS200VTURH1BAC è una scheda primaria di protezione per turbine sviluppata da GE. Fa parte del sistema di controllo Mark VI. La funzione di controllo supervisiona tre relè di arresto per sovraspeed situati sulla scheda terminale. Il segnale di arresto, generato dal controller, viene trasmesso a TRPG prima di attivare le elettrovalvole di emergenza. Il comando di arresto per sovraspeed della turbina può provenire sia da VTUR che da VPR0. TRPG ospita nove relè magnetici incaricati di interfacciarsi con tre elettrovalvole di arresto, denominate Dispositivi Elettrici di Arresto (ETD). Nei sistemi TMR vengono utilizzati tutti e nove i relè, mentre nei sistemi simplex ne vengono impiegati soltanto tre.

Applicazioni

Generazione di energia: Questa è l’applicazione principale di questa scheda. Essa monitora la velocità delle turbine a gas e delle turbine a vapore negli impianti di generazione elettrica, interrompendo rapidamente l’erogazione di carburante/vapore in caso di sovraspeed o anomalie.

Applicazioni: Impianti di generazione elettrica a ciclo combinato, centrali nucleari e tradizionali centrali termoelettriche a carbone.

Oil & Gas: In condotte a lunga distanza o nelle stazioni di trattamento, questa scheda viene utilizzata per proteggere le turbine azionate da macchinari di grandi dimensioni.

Applicazioni: Impianti di trattamento del gas naturale liquefatto (GNL), stazioni di compressione del gas naturale e grandi raffinerie petrolifere.

Produzione pesante: In alcuni grandi impianti chimici o cartiere, le turbine vengono utilizzate come fonti di energia per azionare grandi compressori o gruppi di pompe.

Applicazioni: Grandi impianti petrochimici, impianti metallurgici e acciaierie.

Energia rinnovabile: Sebbene siano più comuni nelle fonti energetiche tradizionali, queste tecnologie si estendono anche all’energia idroelettrica e ad alcuni sistemi avanzati di monitoraggio dell’energia eolica.

Applicazioni: Grandi centrali idroelettriche.

Operazione

1 Pannelli di terminazione: Il pannello di terminazione per il comando primario di arresto, denominato TRPx, interagisce con i dispositivi elettrici di arresto (ETD) responsabili dell’attivazione dei solenoidi di arresto primario. Il TRPx contiene relè specificamente progettati per questa interfaccia, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente.

2 Funzionalità di arresto di emergenza: Di norma opera in collaborazione con un pannello di arresto di emergenza (TREG) per gestire sia le funzioni di arresto primario che quelle di arresto di emergenza. Questa doppia funzionalità assicura una protezione completa contro malfunzionamenti o situazioni di emergenza della turbina.

3 Interfaccia ETD: Il PTUR (Relè dell’Unità di Arresto Primario) supporta fino a tre dispositivi elettrici di arresto (ETD) pilotati da ciascuna combinazione TRPx/TREx, consentendo una configurazione flessibile e una scalabilità nella gestione dei solenoidi di arresto.

Rilevamento della fiamma e controllo di scatto per sovraelocità

1 Monitoraggio del rilevatore di fiamma: La scheda è responsabile del monitoraggio di otto rilevatori di fiamma Geiger-Müller in applicazioni per turbine a gas. Questi rilevatori sono collegati alla scheda e alimentati con 335 V CC, 0,5 mA da un’alimentazione esterna.

2 Controllo del relè di scatto per sovvelocità: La scheda controlla tre relè primari di scatto per sovvelocità sulla scheda terminale TRPG. Genera segnali di scatto in base alla velocità della turbina e ad altri parametri, attivando gli elettrosolenoidi di emergenza per arrestare la turbina in caso di condizione di sovvelocità. Questo meccanismo di sicurezza è fondamentale per prevenire guasti catastrofici e garantire la sicurezza del personale.

Domande frequenti

D: Che cos'è l'IS200VTURH1BAC?

R: L'IS200VTURH1BAC è una scheda primaria di protezione per turbine sviluppata da General Electric (GE) come parte della serie di sistemi di controllo Mark VI.

D: Qual è lo scatto primario per sovvelocità nell'IS200VTURH1BAC e come viene innescato?

A: L'interruzione primaria per sovraelocità nell'IS200VTURH1BAC è una funzione di sicurezza critica progettata per impedire che la turbina superi i limiti di velocità operativa sicuri. Essa viene attivata dal controller principale, che calcola la condizione di interruzione in base alla velocità della turbina e a parametri correlati, quindi invia il segnale di interruzione alla scheda IS200VTURH1BAC per l'esecuzione.

D: Qual è il ruolo della scheda primaria di protezione della turbina IS200VTURH1BAC?

A: La scheda terminale primaria di interruzione IS200VTURH1BAC funge da interfaccia tra il sistema di controllo e i dispositivi elettrici di interruzione. Gestisce l'attivazione degli elettrovalvole primari di interruzione tramite relè dedicati, garantendo operazioni di interruzione rapide, affidabili e precise.

D: Come funziona la funzionalità di interruzione di emergenza con l'IS200VTURH1BAC?

A: La scheda IS200VTURH1BAC opera tipicamente in abbinamento a una scheda di arresto di emergenza, ad esempio la TREG. Questa configurazione coordinata consente al sistema di gestire sia le condizioni di arresto primario che quelle di arresto di emergenza, offrendo una protezione completa della turbina contro sovraspeed, guasti o altri malfunzionamenti critici.

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