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Placa seletora de excitador IS200ESELH2AAA

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  • Descrição
  • Características
  • Procedimento de Substituição Offline
  • Dados de Aplicação
  • LEDs de Status
  • Perguntas Frequentes
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Visão Geral

Local de origem:

EUA

Nome da marca:

G.A.

Número do Modelo:

IS200ESELH2AAA

Detalhes da Embalagem:

Novo original, lacrado de fábrica

Prazo de Entrega:

5-7 Dias

Condições de Pagamento:

T/T

Capacidade de Fornecimento:

Em estoque

Detalhe Rápido

Número da Peça

IS200ESELH2AAA

Fabricante

General Electric

País de Origem

Estados Unidos (EUA)

SÉRIE

EX2100

Função

Placa Seletora de Excitador

Número de Drivers de Ponte

1

Número de Placas ESEL para Controles Redundantes

2

Dimensões

4x19,8x26,1 cm

Peso

0,5 kg

Fonte de Alimentação

Alimentação redundante de 24 V

Interface de comunicação

Placa-mãe VME por meio dos conectores P1 e P2

Sinais de entrada

Seis sinais de pulso de porta em nível lógico provenientes do EMIO

Indicadores de status

Três LEDs verdes (Alimentação, Ativo, Acionamento)

Montagem

Rack de controle, com dois compartimentos para subracks

Temperatura de operação

Faixa industrial padrão

Método de Instalação

Encaixe no rack e fixe com parafusos presos

Interface com EGPA

Amplifica e controla os sinais de pulso de porta

Aplicação

Sistema de excitação EX2100 para geração de energia

Descrição

A IS200ESELH2AAA é uma placa seletora de excitador desenvolvida pela GE. Faz parte do sistema de excitação GE Speedtronic EX2100. É montada no interior do rack de controle de um sistema de geração de energia. Sua função principal é interagir com a placa mestra de E/S (EMIO), que recebe seis sinais de pulsos de porta em nível lógico. Esses sinais são fundamentais para o funcionamento do sistema, pois determinam o cronograma e o controle do processo de excitação.

Características

A placa seletora de excitador desempenha um papel fundamental na garantia da distribuição e transmissão precisas dos pulsos de porta, elemento crítico para o funcionamento adequado do sistema de geração de energia. Esses pulsos de porta são diretamente responsáveis pelo controle do processo de excitação, sendo, portanto, essenciais sua precisão temporal e sincronização para manter o desempenho ideal do sistema.

Garante que esses pulsos sejam distribuídos e transmitidos com precisão, gerenciando eficazmente o nível de excitação do gerador. Qualquer desvio no cronograma ou na sequência dos pulsos pode levar à instabilidade de tensão ou a desequilíbrios de potência reativa, o que pode interromper o processo de geração de energia e comprometer o desempenho do sistema. Ao assegurar a distribuição precisa dos pulsos de disparo, a placa seletora de excitador contribui para manter a estabilidade e a eficiência do sistema de geração de energia.

Projetado para funcionar perfeitamente dentro do sistema de excitação EX2100, um sistema avançado de controle utilizado na geração de energia em larga escala. Esse sistema é conhecido por sua alta precisão e confiabilidade, e a placa seletora de excitador é um componente essencial que contribui para seu funcionamento no desempenho máximo. Ao fornecer controle preciso sobre o momento e a aplicação da excitação, melhora a eficiência e a confiabilidade de todo o sistema de excitação. Seu papel na garantia da transmissão correta de pulsos ajuda a prevenir problemas como flutuações de tensão ou sobreexcitação, que, caso contrário, poderiam levar à redução da eficiência ou a danos nos equipamentos.

A excitação é o processo de fornecer ao rotor de um gerador uma quantidade controlada de corrente contínua (CC) para produzir um campo magnético, que induz tensão no estator. Juntamente com seus componentes conectados, otimiza o desempenho da excitação, garantindo que o sistema de excitação opere dentro de seus parâmetros projetados. Essa otimização é fundamental para manter a tensão e a potência reativa estáveis no gerador. Ao controlar com precisão esses parâmetros, a Placa Seletora de Excitador contribui para uma saída de potência consistente e confiável, reduzindo o risco de instabilidade de tensão ou ineficiência do gerador.

Suporta a conversão contínua de potência ao processar e retransmitir de forma eficiente os sinais de pulso de porta em nível lógico. Esses sinais determinam quando e quanto excitação é aplicada ao rotor do gerador, afetando diretamente a capacidade do sistema de converter energia mecânica em energia elétrica. A placa garante que esses sinais sejam transmitidos sem atraso ou erro, facilitando o funcionamento contínuo do sistema de excitação e, por extensão, do processo de conversão de potência. Isso contribui para manter a qualidade da saída elétrica, assegurando que ela atenda aos requisitos da rede e esteja livre de flutuações que possam afetar as cargas conectadas.

A interação entre as placas ESEL (Placa Seletora do Excitador) e EGPA (Amplificador de Pulso de Porta do Excitador) é crucial para manter a estabilidade do sistema de excitação. A placa EGPA amplifica os sinais provenientes da ESEL, garantindo que os pulsos de porta tenham intensidade suficiente para controlar eficazmente o processo de excitação. Essa coordenação entre as duas placas assegura que o sistema de excitação permaneça dentro dos parâmetros operacionais projetados, minimizando os riscos de instabilidade de potência ou ineficiências do gerador.

Em essência, a comunicação entre as placas ESEL e EGPA atua como um mecanismo de segurança, garantindo que quaisquer problemas relacionados ao tempo ou à intensidade dos pulsos sejam rapidamente resolvidos, preservando a integridade e a eficiência do sistema como um todo. Juntas, essas placas otimizam o processo de excitação, contribuindo para a confiabilidade e o desempenho consistente do sistema, mesmo sob condições operacionais variáveis.

Procedimento de Substituição Offline

Desenergizar o Excitador: Certifique-se de que o excitador está completamente desenergizado,

Verificar a Ausência de Energia: Abra a porta do quadro de controle. Verifique se os indicadores de energia nas fontes de alimentação EPDM e EPSM estão apagados. Confirme que os três LEDs na

placa estão apagados.

Remover a Placa: Afrouxe os parafusos na parte superior e inferior da face da placa, próximos às abas de extração. Esses parafusos são presos e não devem ser removidos. Levante as abas de extração para desencaixar a placa. Usando ambas as mãos, puxe suavemente a placa do rack.

Instalar a Placa de Substituição: Deslize a placa de substituição para o slot correto no rack. Pressione firmemente, simultaneamente com os polegares, a parte superior e inferior da face da placa para iniciar o encaixe. Comece e aperte alternadamente os parafusos na parte superior e inferior da face da placa para concluir o encaixe. Aperte os parafusos de forma uniforme para garantir que a placa fique perfeitamente alinhada.

Dados de Aplicação

A placa é projetada sem jumpers ou pontos de teste. Isso simplifica o projeto da placa e elimina a necessidade de ajustes manuais ou de pontos de teste na própria placa

A placa possui dois conectores, P1 e P2, que se interconectam com o backplane VME. Esses conectores são fundamentais para a integração da placa no sistema, mas os sinais individuais dos pinos desses conectores normalmente não são referenciados nem verificados durante procedimentos rotineiros de solução de problemas e manutenção. Portanto, definições detalhadas dos sinais dos pinos para P1 e P2 não são fornecidas neste documento

O layout da placa ESEL é ilustrado na figura a seguir (consulte o documento real ou o esquema fornecido com a placa). Essa ilustração do layout é essencial para compreender o arranjo físico e os componentes presentes na placa.

LEDs de Status

Equipada com três LEDs verdes localizados na parte superior do painel frontal. Esses LEDs funcionam como indicadores de status, fornecendo informações importantes sobre o estado operacional da placa.

Indicador de Energia: Um LED acende para indicar que energia está sendo fornecida à placa.

Indicador de Atividade: Outro LED indica que a placa está ativa e foi habilitada por um sinal de controle proveniente do sistema de controle (Controle C).

Indicador de Gating: O terceiro LED indica que a placa está no modo de gating, acionada pelas entradas de gate recebidas da placa EMIO (Entrada/Saída Mestre Excitadora).

Perguntas Frequentes

O que é o IS200ESELH2AAA?

Trata-se de uma placa seletora de excitador e faz parte do sistema de controle de turbina a gás GE Speedtronic EX2100.

Quais conectores a placa utiliza para interface com o sistema?

A placa utiliza dois conectores, P1 e P2, para conexão ao barramento VME. Esses conectores são fundamentais para integrar a placa ao sistema. Contudo, os sinais individuais dos pinos desses conectores normalmente não são referenciados nem verificados durante a solução de problemas e manutenção de rotina.

Os sinais dos pinos dos conectores P1 e P2 estão definidos na documentação sobre o IS200ESELH2AAA ?

Não, os sinais dos pinos para os conectores P1 e P2 não estão definidos na documentação, pois esses sinais individuais dos pinos normalmente não são verificados durante a solução de problemas.

O que indicam os três LEDs verdes do IS200ESELH2AAA no painel frontal?

O indicador de alimentação acende para indicar que a energia está sendo fornecida à placa. O LED Ativo mostra que a placa está ativa e foi habilitada por um sinal de controle proveniente do sistema de controle (Controle C). O modo de bloqueio (gating) indica que a placa está operando nesse modo, sendo comandada pelas entradas de disparo provenientes da placa EMIO (Entrada/Saída Mestre do Excitador).

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