IS200TDBTH6ABC(部件号:MRP768176)是通用电气(GE)公司为其Mark VI涡轮机控制系统设计的一款高性能热电偶输入模块,属于模拟量输入端子板。该模块是Mark VI I/O系统的重要组成部分,专门用于连接J、K、T、E、R、S、B、N等多种类型的热电偶,将其输出的微弱毫伏(mV)级热电势信号进行放大、线性化、冷端补偿和数字化,转换为高精度的温度值,供Mark VI控制器用于过程监控、报警和保护,是高温设备(如燃气轮机、锅炉)温度监测的关键前端。应用场景
在重型燃气轮机的燃烧室和透平段,需要实时监测数十个关键点的温度,以优化燃烧效率、防止部件过热损坏并确保排放达标。这些测点环境极端,普遍采用K型或S型热电偶。IS200TDBTH6ABC 模块被集中安装在轮机岛附近的Mark VI控制柜内。它通过补偿导线连接这些热电偶,其内部的高精度放大器稳定地采集低至微伏级别的热电势。模块内置的冷端补偿 电路实时测量端子柜的环境温度,对测量值进行自动修正,消除因接线端温度变化引起的误差。其卓越的抗干扰能力能有效抑制来自变频器、大功率电机等设备的电磁噪声,确保在恶劣电气环境中输出稳定、准确的排气温度或金属温度,为燃烧调整和超温保护提供可靠数据基础。
核心参数速览
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| 热电偶: 支持 J, K, T, E, R, S, B, N 等主要类型 |
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| 高精度(典型值 ±0.1% of reading 或 ±1°C, 取决于T/C类型和量程) |
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| 内置高精度CJC传感器,对每通道或通道组进行独立温度补偿 |
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| 支持热电偶断线检测(Burn-out Detection) |
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技术原理与创新价值
创新点1:高精度低漂移的信号调理与毫伏级放大技术。 IS200TDBTH6ABC 的核心在于其前端的低噪声、低漂移仪表放大器。它能将热电偶产生的微弱毫伏信号(有时仅几十微伏)进行高倍数放大,而引入的自身误差和噪声极低。其元器件经过严格筛选和温度补偿,确保了在整个工作温度范围内都具有极低的测量漂移,这是实现长期精确测温的基础。创新点2:精确的每通道冷端补偿与线性化处理。 热电偶测量的是测量端与冷端(接线端)的温差。该模块在端子排处集成高精度温度传感器(如半导体芯片),实时测量冷端温度,并利用固化的热电偶分度表数据进行实时补偿计算,将冷端温度修正到0°C基准。同时,它对热电偶的非线性特性进行高精度线性化处理,直接输出工程温度值。创新点3:强大的共模抑制与诊断能力。 模块采用光电隔离技术,有效隔离现场侧与系统侧,抑制地电位差和共模噪声干扰。其烧断检测 功能可以向控制器报告热电偶断路故障,避免将开路信号误读为异常低温,防止控制系统误动作,同时提醒维护人员及时处理。
应用案例与行业价值
在燃气轮机中,多个排气热电偶的平均温度是控制燃料量、防止透平过热的关键参数。IS200TDBTH6ABC 模块负责采集这些分散的排气热电偶信号。应用流程: 安装在排气扩散器上的多个K型热电偶通过补偿导线接入IS200TDBTH6ABC 模块的不同通道。模块对每个通道的信号进行独立的冷端补偿、滤波和线性化,将精确的温度值通过背板上传给Mark VI控制器。控制器计算平均温度,用于燃烧控制,并设置超温报警和跳闸保护。IS200TDBTH6ABC 的可靠性和一致性确保了排气温度测量的准确性。带来的改进: 运维工程师反馈:“IS200TDBTH6ABC 模块的通道间一致性非常好,不同测点之间的温度读数偏差极小,这为我们计算平均温度提供了可靠数据。其断偶检测功能帮助我们快速定位了一个因振动导致接线松动的热电偶,避免了因单点故障可能引发的误跳机。”


相关产品组合方案
- 1.IS200系列控制器(如IS200ERDGH1A): Mark VI系统的控制核心,处理IS200TDBTH6ABC 上报的温度数据。
- 2.IS200RTDH 系列RTD输入模块: 用于中低温范围的铂电阻温度传感器信号采集,与IS200TDBTH6ABC 互补。
- 3.热电偶传感器: K型、S型等,是IS200TDBTH6ABC 的信号来源。
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- 5.I/O包基板与电源: IS200TDBTH6ABC 的安装载体和供电基础。
- 6.ToolboxST 软件: 用于对IS200TDBTH6ABC 进行通道配置(T/C类型、单位、滤波)、报警设置和诊断。
安装维护与全周期支持
安装IS200TDBTH6ABC 前需系统断电。使用与热电偶分度号匹配的补偿导线(切勿使用普通铜导线),并确保极性正确。所有接线端子应紧固,以减小接触电阻和热电势。模块应安装在温度波动较小的控制柜环境中,以优化冷端补偿精度。日常维护包括定期检查接线是否松动或氧化,通过软件监控模块和通道状态。定期校验时,可使用精密毫伏信号源模拟热电偶输出,验证通道的测量精度。