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DS200TCEAG1BNE
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Das DS200TCEAG1BNE ) und wird oft als Schutzprozessor bezeichnet. Es handelt sich um ein wichtiges Sicherheitsmodul für Hochgeschwindigkeitsschutzschaltungen für Gas- und Dampfturbinen. Der DS200TCEAG1BNE bietet unabhängige Übergeschwindigkeitsüberwachung, Flammenerkennung und automatische Synchronisierungsfunktionen und gewährleistet so eine deterministische Auslösereaktion unabhängig vom Hauptsteuerungsprozessor.
In einem Standard-Mark-V-Schutzkern werden drei TCEA-Karten verwendet, die als X-, Y- und Z-Prozessoren bezeichnet werden. Der DS200TCEAG1BNE kann über Hardware-Jumper und IONet-Adresseinstellungen so konfiguriert werden, dass er jede dieser Rollen (X, Y oder Z) übernimmt. Die Platine empfängt Signale für die Wellendrehung mit hoher und niedriger Geschwindigkeit, die Erkennung ultravioletter (UV) Flammen und die automatische Synchronisierung (Bus-/Generatorspannung und -frequenz). Diese Signale werden skaliert, aufbereitet und über das IONet auf die STCA-Karte im geschrieben
Der DS200TCEAG1BNE erzeugt außerdem Notauslösesignale, die an das Turbine Trip Board (TCTG) an Position vier des Turbine Trip Boards gesendet werden
Das Suffix BNE weist auf eine bestimmte Revision und Werkskonfiguration (einschließlich Komponentenauswahl, Beschichtung und Firmware) hin, die vollständige Abwärtskompatibilität mit allen Mark V-Systemen beibehält und gleichzeitig die neuesten Designverbesserungen enthält.
Der DS200TCEAG1BNE führt die folgenden Hauptfunktionen aus:
Turbinenüberdrehzahlschutz – Er empfängt Wellengeschwindigkeitssignale von magnetischen Aufnehmern (MPUs) über die PTBA-Klemmenplatine und die TCEB Protection Termination Expander-Platine. Der TCEA berechnet die Wellengeschwindigkeit mithilfe von I/O-Konfigurationskonstanten und vergleicht die berechnete Geschwindigkeit mit programmierten Auslösesollwerten. Wenn eine Überdrehzahl erkannt wird, schaltet die Platine die Notauslöserelais (ETRs) auf der TCTG-Platine ab, was zu einer Turbinenabschaltung führt. Die Hardware-Jumper J28 und J29 am Z-Prozessor können die Platine dazu zwingen, immer für eine Auslösung zu stimmen, wodurch ein doppelt redundantes Notfall-Übergeschwindigkeitssystem entsteht (eine Auslösung von entweder X oder Y löst die Einheit aus).
Flammenerkennung – Signale von UV-Flammendetektoren werden in die PTBA-Platine eingespeist und dann über JVA- und JU-Anschlüsse an die TCEB-Platine weitergeleitet. Der TCEB überträgt diese Signale über den JK-Anschluss (JXK, JKY oder JKZ) an den TCEA. Der DS200TCEAG1BNE skaliert und konditioniert die Signale, berechnet die Flammenintensität mithilfe interner Algorithmen und bestimmt den Flammenstatus. Diese Daten werden über das IONet an die Control Engine gesendet. Die Platine liefert außerdem 335 V Gleichstrom zur Stromversorgung der Flammenmelder über den JW-Anschluss.
Automatische Synchronisierung – Die Bus- und Generatorspannungen von der PTBA-Anschlussplatine werden über den JV-Anschluss an die TCEB-Platine gesendet, die sie über den JMP-Anschluss an die TCEA weiterleitet. Die eingebettete Software in EPROMs auf dem DS200TCEAG1BNE führt Geschwindigkeitsanpassung und Spannungsanpassung durch. Nachdem die korrekten Generator- und Netzspannungen und Frequenzen überprüft wurden und sichergestellt wurde, dass die Differenz innerhalb konfigurierbarer Grenzen liegt, sendet die Platine ein Freigabesignal zum Schließen des Leistungsschalters. Eine separate Synchronisierungsprüfung der STCA-Karte muss ebenfalls erfüllt sein, um das Schließen des Leistungsschalters zu ermöglichen.
IONet-Kommunikation .
Die DS200TCEAG1BNE ist eine Leiterplatte, die für den Einbau in das Mark V-Steuerrack innerhalb des Schutzkerns konzipiert ist (
Stecker |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
J7 |
Stromanschluss |
Verteilt Strom aus dem
|
JK |
Mehrpoliger Stecker |
Überträgt Signale von der TCEB-Karte (Protection Termination Expander) an Position zwei von
|
JL |
Mehrpoliger Stecker |
Überträgt Auslösesignale an das Turbine Trip Board (TCTG) an Position vier von
|
Zeuge Jehovas |
Mehrpoliger Stecker |
Führt 335 V Gleichstrom zur TCEB-Platine zur Stromversorgung von UV-Flammendetektoren. JW verbindet sich mit JWX (X), JWY (Y) oder JWZ (Z). |
JX1 |
Geschirmtes Twisted-Pair (IONet) |
Daisy-Chain-IONet-Anschluss. Beim X-Prozessor wird JX1 mit der TCQC-Karte verbunden
|
JX2 |
Geschirmtes Twisted-Pair (IONet) |
Daisy-Chain-IONet-Anschluss. Auf X verbindet sich JX2 mit JX1 von Y. Auf Y verbindet sich JX2 mit JX1 von Z. Auf Z verbindet sich JX2 mit der TCDA-Karte
|
Der DS200TCEAG1BNE enthält mehrere Hardware-Jumper zur Konfiguration:
Pullover |
Funktion |
Einstellungen |
|---|---|---|
J1, J31 |
Werkstest |
Nicht vom Benutzer konfigurierbar |
J2, J3 |
IONet-Abschlusswiderstände |
Installiert / Nicht installiert |
J4, J5, J6 |
IONet-Adresse (Board-Rolle: X, Y oder Z) |
3-Bit-Binäreinstellung |
J8-J11, J22-J27 |
Einstellungen für die Auslösefrequenz bei Überdrehzahl der Niederdruckwelle |
Bestätigen Sie die Konfigurationskonstanten |
J12-J21 |
Einstellungen für die Auslösefrequenz bei Überdrehzahl der Hochdruckwelle |
Bestätigen Sie die Konfigurationskonstanten |
J28, J29 |
Z-Prozessor zwingen, immer für eine Notauslösung bei Übergeschwindigkeit zu stimmen |
Gleiches für X, Y, Z festlegen; auf Z-Board erzwingt Trip-Abstimmung |
J30 |
Stall-Timer aktivieren |
Aktiviert / Deaktiviert |
Das Dokument spezifiziert keine integrierten LEDs für das TCEA-Board. Der Status wird normalerweise von der Steuerungssystemsoftware und der Stromversorgungsdiagnose bereitgestellt.
Statische Empfindlichkeit – Der DS200TCEAG1BNE enthält statisch empfindliche Komponenten. Tragen Sie an einem geerdeten Arbeitsplatz immer ein Erdungsarmband und einen Handgriff.
Vor der Handhabung den Strom abschalten – Schalten Sie die Stromzufuhr zum Steuerrack aus und stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt, bevor Sie die Platine einsetzen oder entfernen.
Nicht unter Strom einführen oder entfernen – dies kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.
Schalten Sie das Mark V-Steuerrack stromlos.
Suchen Sie den entsprechenden Steckplatz im Schutzkern (
Setzen Sie die Hardware-Jumper:
J4, J5, J6 – Konfigurieren Sie die IONet-Adresse für die Rolle (X, Y oder Z).
J2, J3 – Installieren Sie Abschlusswiderstände entsprechend den Anforderungen der IONet-Topologie.
J8–J27 – bestätigen, dass die Einstellungen für die Auslösefrequenz bei Überdrehzahl mit den E/A-Konfigurationskonstanten übereinstimmen.
Stellen Sie bei einem Z-Prozessor J28 und J29 ein, um eine Abstimmung über eine Notauslösung bei Übergeschwindigkeit zu erzwingen (falls erforderlich).
J30 – Stall-Timer nach Bedarf aktivieren.
Schieben Sie die DS200TCEAG1BNE in die Kartenführungen und drücken Sie sie fest an, damit die Rückwandplatinenanschlüsse richtig sitzen.
Befestigen Sie die Frontplattenschrauben.
Schließen Sie die Kabel an:
J7 – Strom aus
JK – zum entsprechenden JXK/JKY/JKZ auf dem TCEB-Board.
JL – zum entsprechenden JLX/JLY/JLZ auf der TCTG-Karte.
JW – zum entsprechenden JWX/JWY/JWZ auf dem TCEB-Board.
JX1/JX2 – Daisy-Chain zu benachbarten TCEA-Karten oder zu TCQC/TCDA gemäß Systemdiagramm.
Schalten Sie die Stromversorgung ein und stellen Sie sicher, dass die Karte von der ToolboxST-Software erkannt wird.
Verwenden Sie den E/A-Konfigurationseditor in ToolboxST, um:
Legen Sie Grundgeschwindigkeits- und Übergeschwindigkeitswerte für Hochdruck- und Niederdruckwellen fest.
Berechnen und bestätigen Sie die Hardware-Jumper-Einstellungen für die Auslösefrequenz.
Wählen Sie Pulsfrequenzinformationen von UV-Flammendetektoren aus.
Wählen Sie zulässige Werte für die automatische Synchronisierung (Spannung, Frequenz, Differenzgrenzen).
Der DS200TCEAG1BNE bietet Diagnosemöglichkeiten über die Überwachung der Bordnetzversorgung und über die Steuerungssystemsoftware. Zu den wichtigsten Diagnosefunktionen gehören:
Erkennung von Stromversorgungsfehlern (pro Platine).
IONet-Kommunikationsverlust (vom Stall-Timer erkannt).
Status der Übergeschwindigkeitsauslösung – welcher Kanal (X, Y oder Z) ausgelöst hat.
Integrität und Intensität des Flammendetektorsignals.
Status der automatischen Synchronisierungszulassung.
Die Platine verfügt außerdem über eine von der STCA-Platine getrennte Synchronisationsprüffunktion, die erfüllt sein muss, um das Schließen des Leistungsschalters zu ermöglichen.
Es ist keine Routinekalibrierung erforderlich. Es wird eine regelmäßige Sichtprüfung auf Staub, Korrosion oder lose Verbindungen empfohlen.
Verwenden Sie bei der Bestellung des DS200TCEAG1BNE die vollständige Teilenummer genau wie angegeben. Die Teilenummer folgt der GE-Konvention:
DS200 – Antriebs-/Steuerungsserie.
TCEA – Funktionales Akronym: Emergency Overspeed Board.
G1 – Generation/Version.
B – Basisbezeichner.
N – Modifikator (z. B. Beschichtung, Komponentenvariation oder spezielle Konfiguration).
E – Revision E.
Garantieaustausch (innerhalb der Garantiezeit): Wenden Sie sich an den Post-Sales-Service von GE Energy.
Ersatzteile oder Bestellungen außerhalb der Garantie : Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes GE-Verkaufs- oder Servicebüro. Bieten:
Vollständige Teilenummer: DS200TCEAG1BNE
Seriennummer des Turbinensteuerungssystems
Materiallistennummer (ML).
Hinweis: Alle Ziffern und Buchstaben in der Teilenummer sind von Bedeutung. GE kann spätere kompatible Revisionen ersetzen, die Abwärtskompatibilität ist jedoch gewährleistet.
Spezifikationskategorie |
Einzelheiten |
|---|---|
Modellnummer |
DS200TCEAG1BNE |
Produktserie |
Mark V™ Turbinensteuerungssystem |
Funktionales Akronym |
TCEA – Emergency Overspeed Board (Schutzprozessor) |
Kernstandort |
Schutzkern (
|
Hauptfunktionen |
Hochgeschwindigkeits-Schutzschaltung: Übergeschwindigkeitsüberwachung, Flammenerkennung, automatische Synchronisierung. |
Anzahl der Platinen pro System |
3 (X, Y, Z) für TMR-Schutz |
Übergeschwindigkeitseingänge |
Hochdruck- und Niederdruck-Wellengeschwindigkeit (magnetische Aufnehmer) über PTBA/TCEB. |
Eingänge zur Flammenerkennung |
UV-Flammendetektorsignale über PTBA/TCEB; interner Algorithmus zur Berechnung der Flammenintensität. |
Ausgangsleistung des Flammenmelders |
335 V DC (über JW-Stecker) |
Automatische Synchronisierung |
Bus- und Generatorspannungs-/Frequenzeingänge; Geschwindigkeits- und Spannungsanpassung; zulässiges Schließen des Leistungsschalters. |
Reiseausgänge |
Notauslösesignale an die TCTG-Platine (über JL-Stecker); Abstimmung auf Staffelfahrerebene (2/3) |
Kommunikation |
IONet (Ethernet-basiert) über JX1/JX2 (Daisy-Chain); verbindet sich mit TCQC in
|
Stromversorgung |
Geliefert von
|
Spannung für Flammenmelder |
335 V DC (erzeugt oder von einer externen Quelle weitergegeben) |
Konfigurations-Jumper |
J1–J31 für Werkstest, IONet-Terminierung, IONet-Adresse, Bestätigung der Übergeschwindigkeits-Auslösefrequenz, Zwangsauslösung (Z-Prozessor), Blockier-Timer. |
IONet-Adresseinstellung |
J4, J5, J6 (3-Bit-Binär) – definiert die Platine als X, Y oder Z |
Einstellungen für Geschwindigkeitsüberschreitungen |
Die Hardware-Jumper J8–J27 bestätigen die softwaredefinierten Auslösefrequenzen für HP- und LP-Wellen. |
Stall-Timer |
Aktiviert durch J30 – Watchdog-Timer zum Schutz vor Kommunikationsverlust. |
Betriebstemperatur |
0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) – typisch für Mark V-Gehäuse. |
Lagertemperatur |
-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis 185 °F) |
Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 % nicht kondensierend |
Behördengenehmigungen |
Teil des Mark V-Systems, zertifiziert nach UL, CSA, CE und geltenden Sicherheitsstandards. |
Garantie |
Abgedeckt durch die Standardproduktgarantie von GE. |