브랜드 : GE설명 : 릴레이 용어 보드조건 : 새로운 브랜드인증서 : COO 테스트 보고서 보증서보증 : 1 년재고 수량 : 18지불 기간 : T/T배송 항구 : ShenzhenGE IS200trlyh1bed는 Mark Vie Turbine Control 시스템을 위해 설계된 릴레이 출력 터미널 보드로 밸브, 경보 및 액추에이터와 같은 필드 장치를 제어하기위한 최대 12 개의 플러그인 마그네틱 릴레이 출력을 제공합니다.
제조 |
GE |
모델 번호 |
IS200trlyh1bed |
주문 번호 |
IS200trlyh1bed |
목록 |
마크 우리 |
원산지 국가 |
미국 |
HS 코드 |
8479909090 |
차원 |
33cm*17.8cm*5.5cm |
포장 치수 |
35cm*20cm*8cm |
무게 |
1.42kg |
작동 매개 변수
전원 공급 장치 전압: 24 VDC 입력 전압.
작동 온도: -40 ° C ~ 85 ° C.
릴레이 구성: 최대 12 개의 플러그인 마그네틱 릴레이를 수용합니다.
온보드 억제: 보드에는 온보드 억제 기능이있어 전압 스파이크 및 과도로부터 보호하여 릴레이의 내구성과 신뢰성을 향상시킵니다.
제품 기능
릴레이 기반 신호 스위칭: GE IS200trlyh1bed는 주로 릴레이 기반 신호 스위칭에 사용됩니다. 낮은 레벨 제어 신호를 수신하고 릴레이를 통해 높은 전력 회로를 전환 할 수 있습니다. 산업 제어 시스템에서 모터, 히터 또는 전기 장치의 ON -Off 제어에 사용할 수있는 기본 제어 장치입니다.
회로 보호: GE IS200trlyh1bed는 회로 보호 기능도 제공합니다. 각 트랜지스터에 금속 산화물 바리스터를 사용합니다. 이 움직임은 서지 보호기처럼 기능합니다. 전기 회로의 고전압 과도 또는 피크의 경우 MOVS는 과잉 전류를지면으로 빠르게 편향시켜 보드 및 연결된 장치의 민감한 전자 구성 요소를 보호 할 수 있습니다.
종료 및 연결: GE IS200trlyh1bed는 다른 전선 및 구성 요소의 연결을 제공하는 종료 보드입니다. GE IS200trlyh1bed에는 48 개의 배리어 터미널이있어 많은 센서, 액추에이터 및 기타 제어 장치와 인터페이스하는 데 적합합니다. 터미널 블록은 기술자를위한 시스템의 올바른 위치로 배선 작업을 단순화하기 위해 잘 표시되어 있습니다. 이 종료 함수만으로는 전체 배선 레이아웃을 단순화하고 배선 오류 확률을 최소화하며 시스템의 유지 관리 가능성을 향상시킬 수 있습니다.
신호 컨디셔닝: 릴레이 출력이 연결된 장치에 필요한 정확한 사양에 따라 신호 조절을 제공합니다.
보호 : 전압 스파이크 및 과도로부터 릴레이를 보호하기위한 온보드 억제를 제공하여 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.
설치
설치: 응용 프로그램의 환경 제약을 충족시켜 적절한 환기 및 먼지 보호 기능을 제공하는 적절한 주택 내부에 보드를 확보하십시오.
배선: 릴레이 출력을 지정된 배선 다이어그램 및 토크 사양을 준수하여 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 적절한 필드 장치에 연결하십시오.
구성: 관련 릴레이 작업 및 전원 공급 장치 옵션을위한 점퍼를 설정할 수 있습니다.
테스트 및 검증: 릴레이 모듈이 설치되면 PLC 뒤의 와이어가되며 복잡한 제어 시스템을 신속하고 안정적으로 제어하거나 확장합니다.
응용 프로그램 범위
가스 및 증기 터빈 제어 시스템 :GE IS200trlyh1bed 회전 및 터빈 응용 내에서 수많은 필드 장치의 제어를 보장합니다.
발전 시설: 발전 시설에서 잠재적 인 응용 프로그램을 통해 발전소 제어 시스템은 핵심 구조입니다.
산업 자동화: 사용자가 필드 장치를 구동하기 위해 릴레이 출력이 필요한 모든 종류의 자동화 애플리케이션에서 사용됩니다.
문제 해결
이것은 육안 검사를 통해 수행 될 수 있습니다: 명백한 손상 징후, 화상 구성 요소, 느슨한 연결 등을 찾으십시오.
와이어 점검: 모든 배선이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
릴레이 기능: 적절한 테스터를 사용하여 각 릴레이가 의도 한대로 작동하는지 확인하십시오.
점퍼 설정 점검: 점퍼 설정이 작동 사양과 일치하도록 확인하십시오.
환경 모니터링: 필요한 온도, 습도 및 기타 요인 내에서 운영 환경을 유지하면 구성 요소에 대한 응력이 발생할 수 있습니다.