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GE IS200TTURH1CFD Turbinenschutz-DIN-Schienenmodul

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xName | GE IS200TTURH1CFD Primärer Turbinenschutz DIN Rail Modul | Produkt -ID | IS200TTURH1CFD |
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Serie | Turbinenspezifische Primärauslöser | Funktion | Primärer Turbinschutz-DIN-Schienenmodul |
Produktnetz Tiefe/Länge | 330 mm | Produktnetzhöhe | 200 mm |
Produktnetzbreite | 100 mm | Produktnetzgewicht | 2 kg |
Garantie | 1year | ||
Hervorheben | Modul für den Schutz von GE-Turbinen,Turbinensteuermodul mit Garantie,GE IS200TTURH1CFD-Schutzmodul |
Attribut | Wert |
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Name | GE IS200TTURH1CFD Primärer Turbinenschutz DIN-Schienenmodul |
Produkt-ID | IS200TTURH1CFD |
Serie | Turbinenspezifische Primär-Trip-Platine |
Funktion | Primärer Turbinenschutz DIN-Schienenmodul |
Abmessungen (L x B x H) | 330 mm x 100 mm x 200 mm |
Gewicht | 2 kg |
Garantie | 1 Jahr |
Das GE IS200TTURH1CFD ist ein primäres Turbinenschutz-DIN-Schienenmodul aus der Mark VIe-Serie, das für GE Distributed Control Systems in Stromerzeugungsanwendungen entwickelt wurde. Dieses auf einer DIN-Schiene montierte Modul bietet wesentlichen Schutz für Turbinen in industriellen Umgebungen und gewährleistet Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der Geräte.
- Umfassender Schutz: Schützt vor Überstrom, Über-/Unterspannung, Über-/Unterfrequenz, Rückleistung und Erdschluss
- Temperaturüberwachung: Verhindert Überhitzung durch kontinuierliche Überwachung der Komponententemperaturen
- Robuste Konnektivität: Verfügt über 2 Ethernet-Anschlüsse für die Systemkommunikation und -warnungen
- Datenprotokollierung: Unterstützt Leistungsanalyse und Fehlerbehebung
- Redundanzkonfiguration: Entwickelt mit Simplex-Redundanz für erhöhte Zuverlässigkeit
- Industrielle Haltbarkeit: Gebaut, um extremen Temperaturen und rauen industriellen Bedingungen standzuhalten
- Stromversorgung: 9-16 V DC
- Analoge Ausgänge: 0-10 V
- Betriebssystem: QNX OS für zuverlässige Leistung
- Konfiguration: Programmierbar über die ToolboxST-Software
- Konformität: Erfüllt die GE-Standards (Dokumentation im Handbuch GEZ-S2029)
Dieses Modul ist für die Turbinensicherheit in Kraftwerken unerlässlich und integriert Schutzlogik mit Steuerungssystemen, um Fehler zu isolieren und Ausfallzeiten in kritischen Industrieanwendungen zu minimieren.

