GE IS200EGDMH1AFG Exciter Ground Detector Module
ລາຍລະອຽດ
ຜະລິດ | GE |
ຕົວແບບ | IS200EGDMH1AFG |
ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ | IS200EGDMH1AFG |
ລາຍການ | ມາກ VI |
ລາຍລະອຽດ | GE IS200EGDMH1AFG Exciter Ground Detector Module |
ຕົ້ນກໍາເນີດ | ສະຫະລັດ (ສະຫະລັດ) |
ລະຫັດ HS | 85389091 |
ຂະໜາດ | 3.2ຊມ*10.7ຊມ*13ຊມ |
ນ້ຳໜັກ | 0.3ກິໂລກຣາມ |
ລາຍລະອຽດ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:
ຈໍານວນສ່ວນ: IS200EGDMH1AFG
ຜູ້ຜະລິດ: General Electric
ຊຸດ: EX2100
ປະເພດຜະລິດຕະພັນ: Exciter Ground Detector Module
ຈໍານວນຊ່ອງ: 12
ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ: 4-20 mA
ເຕັກໂນໂລຊີ: Surface Mount
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງໂໝດທົ່ວໄປ: ± 5 V
ການຕໍ່ຕ້ານການນໍາພາສູງສຸດ: 15Ω
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດອະນາລັອກ: 0-20 mA
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: -30 ຫາ 65 ° C
ຄຳອະທິບາຍທີ່ມີປະໂຫຍດ:
IS200EGDMH1AFG ແມ່ນໂມດູນເຄື່ອງກວດຈັບດິນ Exciter ທີ່ຜະລິດ ແລະອອກແບບໂດຍ General Electric ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດ EX2100 ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງ GE. ໂມດູນການກວດຫາພື້ນດິນ IS200EGDMH1 ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການກະຕຸ້ນຂອງ EX2100. ມັນເປັນສະລັອດຕິງ double, double height (6U) form factor boards mounts in the Exciter Power Backplane rack (EPBP). ເຄື່ອງກວດຈັບພື້ນພາກສະຫນາມຈະກວດພົບຄວາມຕ້ານທານກັບອາຍຸການຮົ່ວໄຫຼຂອງພາກສະຫນາມລະຫວ່າງຈຸດໃດໆໃນວົງຈອນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າກັບພື້ນດິນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ດ້ານ ac ຫຼື dc. ລະບົບ simplex ຈະມີຫນຶ່ງ EGDM, ແລະລະບົບທີ່ຊ້ໍາກັນຈະມີສາມ. ສະຖານທີ່ຂອງ EGDM ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1. EXAM, ໂມດູນ attenuator, ຮັບຮູ້ແຮງດັນຜ່ານຕົວຕ້ານທານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພື້ນດິນແລະສົ່ງສັນຍານໄປຫາ EGDM (s) ຜ່ານສາຍເກົ້າຕົວນໍາ. ໂມດູນ EXAM ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂມດູນແຮງດັນສູງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກະດານເສີມ.
ໃນການຄວບຄຸມທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ, ຊຸດຂອງສາມກະດານ EGDM ຖືກຕັ້ງຄ່າເປັນ Controller (C), Master 1 (M1), ແລະ Master 2 (M2). ການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບແຕ່ລະ EGDM ແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍຊຸດຂອງ pins ຂອງໂຄງການຢູ່ໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ P2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແມ່ບົດໃດທີ່ສະຫນອງສັນຍານໄດກັບຕົວຕ້ານທານຄວາມຮູ້ສຶກໃນໂມດູນ Attenuator ຖືກສົ່ງຈາກ DSPX, ຜ່ານ EISB ໃນ rack ຄວບຄຸມ, ໄປ EGDM C. ເມື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, C ອາດຈະສົ່ງອໍານາດຕໍ່ relay ໃນ Attenuator Module ຖ້າ M2 ເປັນຜູ້ຂັບຂີ່, ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ມັນບໍ່ມີພະລັງງານຖ້າ M1 ເປັນຜູ້ເລືອກ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາ M1 ແລະ M2 ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແມ່ບົດທີ່ເລືອກ. ສັນຍານນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກໍາເນີດສັນຍານຢູ່ໃນແມ່ບົດທີ່ໃຊ້ວຽກແລະເລືອກແຫຼ່ງຄໍາສັ່ງການທົດສອບໃນແຕ່ລະໂມດູນ (M1, M2, ແລະ C). ໃນປັດຈຸບັນແມ່ບົດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບສັນຍານ Oscillator ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ໃຍແກ້ວນໍາແສງຈາກ DSPX ຜ່ານ EISB ທີ່ມັນປ່ຽນເປັນສັນຍານ 50-volt ບວກຫຼືລົບ. ແຮງດັນຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມນີ້ຖືກສົ່ງໂດຍສາຍເຄເບີນໄປຫາໂມດູນ EXAM ແລະນໍາໃຊ້ກັບປາຍຫນຶ່ງຂອງ Sense Resistor.
ເຄື່ອງປັບສັນຍານໄດ້ຮັບສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຫຼຸດລົງ (10:1) ຈາກ Sense Resistor ໃນໂມດູນ EXAM. ເຄື່ອງປັບສັນຍານເປັນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສາມັກຄີແບບງ່າຍດາຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນການປະຕິເສດຂອງໂໝດທົ່ວໄປສູງ ຕິດຕາມດ້ວຍຕົວແປງສັນຍານ A-to-D (Voltage Controlled Oscillator VCO). VCO ປ້ອນເຄື່ອງສົ່ງສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງ. ວົງຈອນເຄື່ອງປັບສັນຍານແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນແລະອຸປະກອນເນື່ອງຈາກແຮງດັນຂອງໂຫມດທົ່ວໄປສູງຢູ່ທີ່ Sense Resistor. ເຄື່ອງປັບສັນຍານສາມາດວັດແທກລະດັບຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງໄດ້ໂດຍການລົງພື້ນຂ້າງຂົວຂອງຕົວຕ້ານທານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອ່ອນເພຍຕາມຄໍາສັ່ງຈາກພາກສ່ວນຄວບຄຸມ.
ຄຸນສົມບັດ:
- ສ່ວນ C ຂອງຕົວຄວບຄຸມໄດ້ຮັບສັນຍານການຂຽນໂປລແກລມແລະຄວບຄຸມທັງຫມົດຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເພື່ອກໍານົດວ່າໂມດູນໃດຈະເປັນແມ່ບົດ. ມັນຍັງໄດ້ຮັບສັນຍານ oscillator ຈາກ DSPX ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດສ້າງຄໍາສັ່ງທົດສອບໃນແຕ່ລະການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານ oscillator.
- ຄໍາສັ່ງການທົດສອບແມ່ນສັນຍານຍາວ 250 ms ທີ່ສາມາດ retriggered ໃນທຸກການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານ oscillator (ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາຂອງສັນຍານຈະຫນ້ອຍກວ່າ 250 ms).
- ຄໍາສັ່ງທົດສອບນີ້ຖືກສົ່ງໄປຫາພາກສ່ວນຄວບຄຸມຂອງແຕ່ລະໂມດູນ (M1, M2, ແລະ C) ເພື່ອສ້າງສັນຍານການທົດສອບທີ່ມີຄວາມຍາວ 250 ms ໃນແຕ່ລະໄລຍະບວກຂອງຄໍາສັ່ງທົດສອບ. ສັນຍານນີ້ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໄດ້ ແລະດັ່ງນັ້ນການຫັນປ່ຽນຕ້ອງຖືກແຍກອອກຫຼາຍກວ່າ 250 ms ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດສ້າງສັນຍານການທົດສອບອື່ນໄດ້.
- ສ່ວນການສະຫນອງພະລັງງານໄດ້ຮັບ 24 V dc ຈາກ EPSM ທີ່ເຫມາະສົມໂດຍຜ່ານ EPBP (backplane). ການນໍາໃຊ້ຕົວແປງສັນຍານ dc ເປັນ dc, ມັນປ່ຽນເປັນ ± 65 V dc (ບໍ່ໂດດດ່ຽວ) ສໍາລັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງໃນພາກສ່ວນເຄື່ອງກໍາເນີດສັນຍານ, ແລະ +5 V dc (ໂດດດ່ຽວ) ແລະ ± 15 V dc (ໂດດດ່ຽວ) ສໍາລັບການປັບສັນຍານ.