Პროდუქტის სახელი: Ორი არხის საზომი ამპლიფიკატორი
Სავაჭრო მარკა: Emerson Epro
Მოდელის ნომერი: MMS6410
Სამუშაო ქვეყანა: Აშშ
Გარანტია: 12 თვე
Ვეიჩატი :+86 18159889985
Ელ. ფოსტა :[email protected]
Სავაჭრო მარკა: |
Emerson Epro |
Მოდელის ნომერი: |
MMS6410 |
Სამუშაო ქვეყანა: |
Აშშ |
Შეფუთვის დეტალები: |
Ორიგინალური, ახალი, საწარმოს მიერ დამუხტული |
Მიწოდების დრო: |
მიუწვდელი |
Გადახდის პირობები: |
T/T |
|
Გაყიდვების მენეჯერი: |
Სტელა |
|
Გამოგზავნეთ ელ. ფოსტა: |
|
|
Კონტაქტი WhatsApp-ში: |
|
Პარამეტრი |
Სპეციფიკაცია |
|
Მოდელი |
MMS6410 |
|
Მწარმოებელი |
epro GmbH |
|
Პროდუქტის ოჯახი |
MMS 6000 მანქანის მონიტორინგის სისტემა |
|
Არხების რაოდენობა |
2 დამოუკიდებელი დიფერენციალური შემავალი არხი |
|
Სენსორის ტიპი |
Ინდუქციური გადაადგილების სენსორები (მაგ., PR 9350 სერია), ნახევარი/სრული ხახაბი, დიფერენციალური ტრანსფორმატორები (LVDT/RVDT) |
|
Მატარებელი სიხშირე |
4,75 კჰც |
|
Სენსორის კვებვის ძაბვა |
4 ვოლტი საშუალო კვადრატული მნიშვნელობით (გაწონასწორებული მიწასთან) |
|
Დასაშვები სენსორის ტვირთი |
120…600 ომი |
|
Მაქსიმალური შესასვლელი ძაბვა |
3,6 ვოლტი (ზედმეტი ძაბვისგან დაცული) |
|
Ნომინალური შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი |
2,5 ვოლტი საშუალო კვადრატული მნიშვნელობით |
|
Შეყვანის იმპედანსი |
200 კილოომი |
|
Საზომი სიხშირის დიაპაზონი |
0…100 ჰერცი (–3 დბ) |
|
Განახლების საზომი დიაპაზონი |
Განისაზღვრება ტრანსდუსერის დიაპაზონით; გამოსატანები შეიძლება იყოს ინვერტირებული |
|
Ანალოგური დენის გამოსატანები |
2 × 0/4…20 მA (კონფიგურირებადი, მოკლე წრედის დაცული, მაქს. 500 Ω ტვირთი) |
|
Ანალოგური ძაბვის გამოსატანები (DC) |
2 × 0…+10 ვ (მოკლე წრედის დაცული, ≥10 kΩ ტვირთი, 8-ბიტიანი გარეშე) |
|
Ანალოგური ძაბვის გამოსატანები (დინამიკური) |
2 × 0…12 ვp (მოკლე წრედის დაცული, ≥100 kΩ ტვირთი, 0 ჰც…20 კჰც) |
|
Სიზუსტე |
±1 % სრული სკალის მნიშვნელობის მიხედვით (ყველა გამოსატანის შემთხვევაში) |
|
Გარეშე (დენის გამოსატანების შემთხვევაში) |
16-ბიტიანი |
|
Შეძღავნების გამოსავალები |
4 ოპტოკავშირის გამოსავალი (2 თითო არხზე), Umax=48 V DC, Imax=100 mA |
|
Შეძლებელი შეცდომის ზღვრის რეგულირების დიაპაზონი |
5…100 % სრული სკალის მნიშვნელობის |
|
Დაყოვნების დრო |
0…5 წმ (არჩევადი) |
|
Კონტროლის შემავალი სიგნალები |
Ოპტოკავშირის რეჟიმი, შეცდომის დაბლოკვა, სიჩქარის გაზრდის მამრავლი (1.000…4.999), 24 V ლოგიკა |
|
Კლავიშფაზორის შეყვანა |
1 პულსი/ბრუნვა (24 V ლოგიკა, მინიმუმ 10 µs პულსის ხანგრძლივობა, საზღვრით გამოძახებული) |
|
Კომუნიკაციის ინტერფეისები |
RS 232 (წინა პანელზე, ადგილობრივი კონფიგურაცია); RS 485 (მაქსიმუმ 31 მოდული / 62 არხი ერთ ბასზე) |
|
Ძაბვის მომარაგების ბლოკი |
18…31.2 V DC (რედუნდანტული შემოსატანები, დიოდით დეკუპლირებული) |
|
Ოდენობის გამოყენება |
Მაქსიმუმ 8 W (მაქსიმუმ 300 mA 24 V-ზე) |
|
Მუშაობის ტემპერატურა |
0–+65°C |
|
Შენახვის/ტრანსპორტირების ტემპერატურა |
–30 დან +85°C-მდე |
|
Ურთიერთობრივი ტენიანობა |
5–95% (არ კონდენსირდება) |
|
Ვიბრაციის წინააღმდეგობა |
0,15 მმ ამპლიტუდა (10–55 ჰც); 16,6 მ/წმ² (55–150 ჰც) |
|
Შοკის წინააღმდეგობა |
98 მ/წმ² პიკი, 16 მს ხანგრძლივობით |
|
Დაცვის კლასი |
IP00 (მოდული) / IP21 (წინა პანელი) |
|
Შეკვეთის ნომერი |
9100-00005 |
|
Აქსესუარები |
MMS 6910 (ექსპლუატაციის ინსტრუქცია, კონფიგურაციის პროგრამული უზრუნველყოფა, შეერთების კაბელები) |
|
Განზომილებები |
3×19×12,7 სმ |
|
Წონა |
0,3 კგ |
The MMS6410 არის epro-ს MMS 6000 სერიის ორკანალიანი საზომი გამძლევი, რომელიც განკუთვნილია ინდუქციური სენსორების — მაგალითად, PR 9350 სერიის — გამოყენებით აბსოლუტური გაფართოებისა და გადაადგილების გაზომვისთვის. ეს MMS6410 მიიღებს ნახევარ-ხაჭაპის, სრულ-ხაჭაპის და LVDT/RVDT ტრანსდიუსერებს და აძლევს როგორც სტატიკურ, ასევე დინამიკურ სიგნალებს 100 ჰც-მდე. ეს MMS6410 ხელს უწყობს ამონახსნების და სხვაობების გამოთვლას ორივე კანალიდან, რაც საშუალებას აძლევს დიფერენციალური გაფართოების მონიტორინგს. რედუნდანტული 18…31,2 ვ დამატებითი დამატებითი ძაბვის შემავალებით, RS 232/RS 485 კომუნიკაციის ინტერფეისებით და ცხელი ჩასმის შესაძლებლობით ეს MMS6410 უზრუნველყოფს სანდო მომსახურებას ტურბინების დაცვისა და მანქანების დიაგნოსტიკისთვის მოთხოვნად მიმდინარე სამრეწლო გარემოში.
Ტურბინის გაფართოების მონიტორინგი – ახდენს აბსოლუტური კორპუსისა და ღერძის გაფართოების ზომვას საყნარის, აირისა და ჰიდროტერბინებზე თერმული გაფართოების დაცვის მიზნით
Დიფერენციალური გაფართოება – ახდენს როტორისა და კორპუსის გაფართოებებს შორის სხვაობის გამოთვლას რათა თავიდან აირიდეს შეხება და ღერძის მიმართულებით კონტაქტი
Სარეგულაციო კლაპანის პოზიციის გაზომვა – მონიტორინგს ახდენს ტერბინის მარეგულირებლის სისტემებში სარეგულაციო და სერვოკლაპანების სტროკის პოზიციებს
Ძალისა და მომენტის გაზომვა – ზომავს ფიზიკურ სიდიდეებს ინდუქციური ტრანსდუსერების საშუალებით, რომლებიც კონფიგურირებულია ძალის ან მომენტის გამოსაკვლევად
Კუთხითი გადაადგილების მონიტორინგი – კუთხითი პოზიციის ან ბრუნვის მონიტორინგს ახდენს შესატანად შესაფერებელი LVDT/RVDT სენსორების გამოყენებით
Ფუმფის და კომპრესორის დაცვა – ახდენს ღერძოვი წანაცვლების პოზიციის მონიტორინგს ცენტრიფუგულ კომპრესორებსა და პუმპებზე საყრდენების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად
Გენერატორის ჰაერის შუალედის მონიტორინგი – ზომავს სტატორ-როტორის გაფართოებას ან გადაადგილებას დიდი ზომის გენერატორებში
Ჯამისა და სხვაობის გამოთვლები – აერთიანებს ორ დამოუკიდებელ არხს რთული მანქანების დიაგნოსტიკური ფუნქციებისთვის წარმოებული მნიშვნელობების მისაღებად
Ორმაგი დამოუკიდებელი არხები – თითოეული არხი ცალკე მუშაობს, ან არხები შეიძლება აერთიანდეს ჯამის ან სხვაობის მნიშვნელობების გამოსათვლელად
Რამდენიმე სენსორის თავსებადობა – მიიღებს ნახევარ-ხიდს, სრულ ხიდს და დიფერენციალური ტრანსფორმატორის (LVDT/RVDT) ინდუქციურ სენსორებს
Სტატიკური და დინამიკური სიგნალების გამოტანა – აძლევს როგორც DC (0…10 V), ასევე დინამიკურ (0…12 Vp) გამოტანას, რაც საშუალებას აძლევს როგორც სტაციონარული, ასევე გადასვლელი ანალიზის ჩატარებას
Კონფიგურირებადი გაფრთხილების ზღვარი – ოთხი დამოუკიდებლად რეგულირებადი სიგნალიზაციის გამოსავალი (2 თითო არხზე) კონფიგურირებადი ჰისტერეზითა და დაყოვნებით (0…5 წმ)
Გასროლის მრავალდამრავლებელი – გარე ბინარული შეყვანა საშუალებას აძლევს სიგნალიზაციის ზღვრების გამრავლებას (1,000…4,999) მანქანის გასროლის დროს არ გამოიწვიოს შემთხვევითი სიგნალიზაცია
Ცვლადი კონსტრუქცია – მოდული შეიძლება შეიცვალოს ექსპლუატაციის დროს სისტემის გათიშვის გარეშე, რაც მინიმუმამდე ამცირებს დაშავების ხანგრძლივობას
Რეზერვული კვებვის შესასვლელები – ორი დიოდით დაშორებული 18…31,2 ვ დამუშავების მუდმივი დენის შეყვანა უზრუნველყოფს უწყვეტ ექსპლუატაციას
RS 232 და RS 485 ინტერფეისები – ადგილობრივი კონფიგურაცია წინა პანელის RS 232-ის მეშვეობით; RS 485 ბასი მხარს უჭერს მაქსიმუმ 31 მოდულს (62 არხს) MMS 6800-ის ან მთავარი კომპიუტერების ინტეგრაციისთვის
Სრული ავტოდიაგნოსტიკა – მუდმივად მოინიტორებს სენსორის კაბელებს, საკვების ძაბვებს, კონფიგურაციის მთლიანობას და ვოჩდოგის ტაიმერს
Გალვანურად იზოლირებული გამოტანები – დენის და სიგნალიზაციის გამოსავალები გალვანურად არის იზოლირებული სისტემის საკვებისგან ხმაურის მიმართ მდგრადობის უზრუნველყოფას
Სენსორის კვების წყარო გაწონასწორებულია მიწასთან – ამცირებს ხმაურის მგრძნობარობას სამრეწელო გარემოში
Ჭეშმარიტი დიფერენციალური გაფართოების გაზომვა – ერთი არ იყოს ერთი არხის გამძლავრებლების მსგავსად, MMS6410 პირდაპირ არითმეტიკულად ამოიღებს ორი არხის შორის ჯამსა და სხვაობას, რაც უზრუნველყოფს ჭეშმარიტი დიფერენციალური გაფართოების მონიტორინგს, რომელიც ტურბინებში შეხების თავიდან აცილების მიზნით არის საჭიროებული.
Რამდენიმე სენსორის მრავალფუნქციურობა – ერთ მოდულში მხარდაჭერს ნახევარ-ხიდს, სრულ ხიდს და LVDT/RVDT სენსორებს, რაც ამცირებს სარეზერვო ნაკეთობების მარაგს და ამარტივებს ძველი სისტემებიდან განახლებას.
Მაღალი სიხშირის დინამიკური სიგნალის გამოტანა – საშუალებას აძლევს სენსორის მონაცემების გამოტანას 20 კჰც-მდე (კარიერული სიხშირით) და გაფილტრული 100 ჰც-ის DC გამოტანას ერთდროულად, რაც საშუალებას აძლევს ერთდროულად მოხდეს მდგომარეობის მონიტორინგი და დიაგნოსტიკური ანალიზი.
Კარიერული სიხშირის ტექნოლოგია – იყენებს 4,75 კჰც-ის კარიერული სიხშირეს და გაწონასწორებული მიწასთან სენსორის კვების წყაროს, რაც უზრუნველყოფს უკეთეს ხმაურის წინააღმდეგობას ელექტრო ხმაურით დატვირთულ სამრეწელო გარემოში, ვიდრე DC-ით გამოძახებული სისტემები.
Გასრულების ყურადღების მომატების კოეფიციენტი – გარე ბინარული შეყვანა საშუალებას აძლევს დინამიკურად შევცვალოთ სიგნალიზაციის ზღვარი სტარტაპის დროს, რაც თავიდან არიდებს არასასურველ სიგნალიზაციებს და ამავე დროს უზრუნველყოფს სრულ დაცვას სამუშაო სიჩქარეზე.
Უწყვეტი MMS 6000 ინტეგრაცია – სრულად თავსებადი epro-ს MMS 6800 ანალიზისა და დიაგნოსტიკის სისტემასთან და RS 485 ბასის არქიტექტურებთან, რაც საშუალებას აძლევს შევქმნათ მასშტაბირებადი მანქანების მონიტორინგის სისტემები ერთი მანქანიდან მთლიან საწარმომდე.
Ცხელად შესაცვლელი რეზერვული ელექტრომომარაგებით – ცხელად შესაცვლელი დიზაინი დიოდით დაშორებული ელექტრომომარაგების შეყვანებით უზრუნველყოფს უწყვეტ ექსპლუატაციას მოდულის ჩანაცვლების და ელექტრომომარაგების მომსახურების დროს.
Კითხვა 1: რომელი სენსორებია თავსებადი MMS6410-თან?
Პასუხი 1: MMS6410 მიიღებს ინდუქციურ გადაადგილების სენსორებს ნახევარ-ხიდისა და სრული ხიდის კონფიგურაციებში, მათ შორის დიფერენციალურ ტრანსფორმატორებს (LVDT/RVDT). epro-ს PR 9350 სერიის სენსორები სრულად თავსებადია, ასევე სხვა სენსორები, რომლებსაც აქვთ შესატყოლებლად ელექტრო მახასიათებლები.
Კითხვა 2: შეუძლია თუ არა MMS6410-ს ერთდროულად გაზომვა როგორც სტატიკური, ასევე დინამიკური სიგნალები?
Პასუხი 2: კი. MMS6410 ამოძლევს ცალკე გამოსატანებს სტატიკური (0…10 ვოლტ) და დინამიკური (0…12 ვოლტp) სიგნალებისთვის. სტატიკური გამოსატანი 100 ჰც-ით ფილტრდება სტაციონარული მონიტორინგისთვის, ხოლო დინამიკური გამოსატანი მიწოდებს ნედლ კარიერული სიხშირის სიგნალს (მაქსიმუმ 20 კჰც) ვიბრაციისა და გადასვლის ანალიზისთვის.
Კითხვა 3: შეიძლება თუ არა ორი არხი დიფერენციალური გაფართოების გაზომვებისთვის შეერთება?
Პასუხი 3: კი. MMS6410 შეიძლება გამოთვალოს ორივე არხიდან ჯამი ან სხვაობა. ეს აუცილებელია დიფერენციალური გაფართოების მონიტორინგისთვის, სადაც როტორისა და კორპუსის გაფართოებებს შორის სხვაობა ტურბინის დაცვისთვის გადამწყობია.
Კითხვა 4: რა არის საწყისი გამრავლების შეყვანის მიზანი?
Პასუხი 4: საწყისი გამრავლების შეყვანა საშუალებას აძლევს შემოსაზღვრული ფაქტორით (1,000…4,999) გამრავლდეს შეძლების ზღვარი მანქანის ჩართვის დროს. ეს თავიდან აიცილებს შემთხვევით გამოწვეულ გამორთვებს საწყისი გახურების გამო გამოწვეული გადასვლის დროს და გამორთვის დროს, ხოლო ნორმალური სიჩქარით მუშაობის დროს სრული დაცვა ინარჩუნება.
Კითხვა 5: ამოწმებს თუ არა MMS6410 სენსორის დაზიანებას?
Პასუხი 5: დიახ. MMS6410 სენსორების გამტარების გახსნილი და შეკვეთილი წრეების, მომარაგების ძაბვის მთლიანობის და კონფიგურაციის სისწორის უწყვეტად მონიტორინგს ახდენს. მწვანე "ჩანალი გასუფთავებულია" LED ნორმალური მუშაობის მიღებას ადასტურებს; იგი გამოირთვება შეცდომის დროს, ხოლო დეტალური შეცდომის მიზეზები RS 232 ან RS 485 ინტერფეისების მეშვეობით შეიძლება წაიკითხოს სწრაფად შეცდომების აღმოსაფხვრელად.
Გამოკითხვა ახლა: [email protected]