Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Moduł wejścia/wyjścia Bently Nevada

Strona Główna >  Produkty >  BENTLY NEVADA >  Moduł wejścia/wyjścia Bently Nevada

Moduł Bently Nevada 3500/22M 3500/22-01-01-01 TDI oraz gotowy do wysyłki moduł wejść/wyjść (I/O)

Nazwa produktu: Moduł TDI i moduł wejścia/wyjścia (I/O)

Nazwa marki: Bently Nevada

Numer modelu: 3500/22-01-01-01

Kraj pochodzenia: USA

Gwarancja: 12 Miesięcy

Whatsapp: +86 18159889985

E-mail:[email protected]

Appurtenance:
  • Przegląd
  • Kontakt w celu uzyskania oferty
  • Specyfikacje
  • Opis
  • Zastosowania
  • Funkcje
  • Funkcje
  • Często zadawane pytania
  • Polecane produkty

Przegląd

Nazwa marki:

Bently Nevada

Numer modelu:

3500/22-01-01-01

Kraj pochodzenia:

USA

Szczegóły opakowania:

Oryginalny nowy, fabrycznie zapieczętowany

Czas dostawy:

Czas dostawy – w magazynie

Warunki płatności:

T/T

Kontakt w celu uzyskania oferty

Menadżer sprzedaży:

Stella

Wyślij e-mail:

[email protected]

Skontaktuj się przez WhatsApp:

+86 18159889985

Specyfikacje

Parametry

Specyfikacja

Numer modelu

3500/22-01-01-01 (moduł TDI 138607 + moduł wejść/wyjść 146031-01)

Typ Produktu

Moduł interfejsu danych przejściowych (TDI)

Zużycie energii

10,5 W (moduł TDI); typowe zużycie mocy: 3,2 W

Lokalizacja w szafie

Gniazdo 1, sąsiadujące z zasilaczami (pełnowysokie gniazdo przednie)

Typ modułu wejść/wyjść

ethernet 10Base-T/100Base-TX (miedź)

Protokoły komunikacyjne

Protokół hosta BN (oprogramowanie konfiguracyjne 3500, oprogramowanie do pozyskiwania danych) + protokół BN TDI (oprogramowanie Systemu 1)

Połączenie Ethernet

Złącze RJ-45, automatyczne wykrywanie 10Base-T/100Base-TX, zgodne ze standardem IEEE 802.3

Długość kabla Ethernet

maksymalnie 100 metrów (328 stóp), kategoria 5 lub wyższa (zalecany ekranowany)

Port konfiguracyjny USB

USB-B, działa z maksymalną prędkością 115,2 kbaud; należy używać kabla USB Bently Nevada (nr katalogowy 123M4610) w celu zachowania izolacji

Znamionowe parametry przekaźnika OK

Standardowe: 5 A przy 24 V prądu stałego / 120 V prądu przemiennego, 120 W / 600 VA mocy przełączanej (maksymalnie). Wersja z kontaktami pokrytymi złotem – minimalne obciążenie 1 mA przy 1 V prądu stałego.

Temperatura pracy

–30 ℃ do +65 ℃ (–22 ℉ do +149 ℉)

Temperatura przechowywania

-40 ℃ do +85 ℃ (-40 ℉ do +185 ℉)

Wilgotność

95%, Bez kondensacji

Czas życia baterii (w stanie włączonym)

38 lat w temperaturze 50 ℃ (122 ℉)

Czas życia baterii (w stanie wyłączonym)

12 lat w temperaturze 50 ℃ (122 ℉)

Wymiary modułu TDI

241,3 mm × 24,4 mm × 241,8 mm (9,50 cala × 0,96 cala × 9,52 cala)

Waga modułu TDI

0,91 kg (2,0 funta)

Wymiary modułu wejścia/wyjścia

241,3 mm × 24,4 mm × 99,1 mm (9,50 cala × 0,96 cala × 3,90 cala)

Waga modułu wejścia/wyjścia

0,20 kg (0,44 funta)

Wejścia Keyphasor

Obsługa czterech sygnałów Keyphasor systemu 3500; do 20 kHz wielokrotnych zdarzeń na obrót

Zakres prędkości (1–16 kanałów)

1–100 000 obr/min

Próbkowanie przebiegu

Do 48 kanałów; synchroniczne (16–1024 próbek/obrót) i asynchroniczne (zakresy od 10 Hz do 30 kHz)

Przechwytywanie danych statycznych

Standardowe; obejmuje dane amplitudy i fazy dla każdego punktu

Dane przejściowe

Opcjonalnie dzięki dyskowi włączającemu dane dynamiczne

CERTYFIKATY

Standardowe zatwierdzenia agencji (00 = brak). Zgodne z CSA/NRTL/C (klasa 1, strefa 2) oraz z normami Multi (CSA, ATEX, IECEx) poprzez opcje zamówienia.

Zasilacz

24 V DC ±10% (poprzez szynę tylną szafki 3500), z opcjonalną podwójną redundancją

Typ montażu

stelaż serii 3500 do montażu w szafie; moduł wejścia/wyjścia montowany jest w tylnym gnieździe za modułem TDI

Opis

The BENTLY NEVADA 3500/22-01-01-01 jest Moduł interfejsu danych przejściowych (TDI) pełniącą funkcję mostu między systemem monitoringu serii 3500 a oprogramowaniem hosta, takim jak System 1 Condition Monitoring i oprogramowanie konfiguracyjne 3500 . Łączy w sobie funkcje starszego modułu interfejsowego szafy 3500/20 (RIM) z możliwościami zbierania danych procesora komunikacyjnego. Montowany w Gniazdo 1 obok zasilaczy, 3500/22-01-01-01ciągle zbiera dane stanu ustalonego oraz przejściowe dynamiczne (kształtu fali) z monitorów serii M (3500/40M, 3500/42M itp.) i przesyła je za pośrednictwem sieci Ethernet. Moduł nie jest częścią krytycznej ścieżki monitorowania, co zapewnia, że funkcje automatycznej ochrony maszyn pozostają niezmienione .

Zastosowania

Monitorowanie maszyn turbosprężarkowych : sprężarki, turbiny parowe, turbiny gazowe

Generowanie Energii : turbiny, generatory, duże silniki w elektrowniach węglowych, gazowych, wodnych i jądrowych

Ropa naftowa i gaz : rafinerie, zakłady LNG, platformy morskie – monitorowanie pomp, sprężarek i sprzętu obrotowego

Przetwórstwo petrochemiczne i chemiczne : krytyczne pompy i wentylatory

Produkcja : szybkoobrotowe maszyny obrotowe oraz duże przemysłowe wentylatory

Górnictwo : ciężkie sprężarki i krytyczne pompy

Programy utrzymania ruchu predykcyjnego : analiza drgań, wykrywanie uszkodzeń (niestabilność wału, zużycie łożysk, niewycentrowanie wirnika), diagnostyka rozruchu i hamowania, oraz rejestracja zdarzeń przejściowych

Funkcje

Zintegrowany moduł RIM + procesor komunikacyjny : Łączy tradycyjne funkcje modułu interfejsowego szafki 3500/20 Rack Interface Module (RIM) z zaawansowanymi możliwościami przechwytywania danych przejściowych w jednym module

Dwustanowy sposób zbierania danych : Obsługuje zarówno dane ustalone (statyczne), jak i dane dynamiczne o wysokiej rozdzielczości (przebiegi przejściowe) do kompleksowej diagnostyki

komunikacja Ethernet 10Base-T/100Base-TX : Standardowy interfejs Ethernet z przewodem miedzianym (146031-01) zapewnia bezproblemową integrację z oprogramowaniem hosta; złącze RJ-45, automatyczne wykrywanie, obsługa protokołów BN Host i BN TDI przez TCP/IP

Obsługa sygnału Keyphasor : Przyłącza się do czterech wejść Keyphasor systemu 3500 w celu synchronicznego przechwytywania przebiegów opartego na sygnale raz na obrót; obsługuje wielozdarzeniowe wejścia prędkości o częstotliwości do 20 kHz

Zbieranie danych podczas uruchamiania i hamowania : Programowalne przyrosty prędkości i czasu umożliwiające rejestrowanie zachowań przejściowych w fazach przyspieszania i zwalniania maszyny

Przechwytywanie danych przed i po alarmie zbiera wartości statyczne w odstępach co 1 sekundę (10 minut przed/w 1 minutę po alarmie) oraz w odstępach co 100 ms (20 sekund przed/10 sekund po); dane falowe przez 2,5 minuty przed i 1 minutę po alarmie

Port konfiguracyjny USB na panelu czołowym port USB-B do lokalnej konfiguracji, pobierania danych i diagnostyki przy użyciu protokołu BN Host

Przycisk resetowania szafy sprzętowej czyści załadowane alarmy oraz dezaktywuje kanały Timed OK bezpośrednio z panelu czołowego

Przełącznik blokady konfiguracji blokuję szafę w trybie RUN, aby zapobiec nieuprawnionej ponownej konfiguracji; klucz można wyjąć w dowolnym położeniu przełącznika

Przekaźnik OK (normalnie wzbudzony) wskazuje ogólny stan zdrowia szafy; użytkownik może wybrać konfigurację przekaźnika NO/NC dla stanu NOT OK

Z możliwością gorącej wymiany umożliwia wymianę modułów bez wyłączania zasilania całej szafy (zgodnie z zatwierdzonymi procedurami i przy użyciu zasilania rezerwowego)

Terminal wspólny sygnału modułu wejścia/wyjścia : 2-pinowy złączy do uziemienia pojedynczego urządzenia pomiarowego w celu zmniejszenia zakłóceń elektrycznych

Wejścia mnożenia sygnału wyłączenia i blokowania alarmu : Styczniki bezprądowe (prąd < 1 mA) do zewnętrznego sterowania operacjami szafy

Przełącznik adresu : 127 możliwych adresów szafy do konfiguracji wieloszafowego systemu

Funkcje

Interfejs i komunikacja na poziomie całej szafy : Działa jako centralny punkt komunikacyjny całej szafy 3500, zarządzając konfiguracją, zapytaniami o stan oraz przekazywaniem danych pomiędzy modułami monitorującymi a zewnętrznym oprogramowaniem

Zbieranie danych w stanie ustalonym : Ciągle rejestruje stałe wartości pomiarowe ze wszystkich zainstalowanych monitorów serii M w konfigurowalnych odstępach czasu w celu analizy trendów i wyznaczania wartości bazowych

Przechwytywanie przejściowych fal dynamicznych : Przechwytuje wysokiej rozdzielczości przebiegi drgań podczas krytycznych zdarzeń maszynowych, takich jak uruchamianie, zatrzymywanie, alarmy oraz przejściowe zmiany prędkości (wymaga opcjonalnego dysku aktywacji kanałów). Obsługuje zarówno próbkowanie synchroniczne (odniesione do prędkości) i asynchroniczne (odniesione do czasu)

Rejestrowanie zdarzeń alarmowych : Automatycznie przechwytuje dane przed i po wystąpieniu alarmu (wartości statyczne w wielu rozdzielczościach czasowych oraz dane przebiegów) w celu analizy śledczej ewolucji usterki

Inicjowanie zdarzeń przejściowych : Włącza zbieranie danych przejściowych na podstawie wykrycia prędkości maszyny w programowalnych oknach czasowych w celu skierowanego przechwytywania danych diagnostycznych

Synchroniczne próbkowanie oparte na sygnale Keyphasor : Wykorzystuje sygnały Keyphasor do synchronizacji przechwytywania przebiegów z obrotem wału, umożliwiając tworzenie wykresów orbit, analizę linii środkowej wału oraz prezentacje pełnego widma

Strumieniowanie danych przez Ethernet przesyła zebrane dane statyczne i dynamiczne do oprogramowania Systemu 1 do monitorowania stanu i diagnostyki w celu oceny zdrowia maszyn w czasie rzeczywistym oraz długoterminowego zarządzania aktywami

Zarządzanie konfiguracją szafy umożliwia lokalną (poprzez port USB) lub zdalną (poprzez sieć Ethernet) konfigurację całego systemu monitoringu 3500 przy użyciu oprogramowania do konfiguracji systemu 3500

Wskazanie statusu systemu zapewnia diody LED na panelu czołowym (OK, TX/RX, TM, CONFIG OK), które sygnalizują status działania, stan komunikacji, aktywny tryb mnożenia sygnału wyłączenia (Trip Multiply) oraz poprawność konfiguracji

Monitorowanie stanu OK korzysta z normalnie zaenergetyzowanego przekaźnika OK do sygnalizowania zewnętrznym systemom (DCS, ESD, PLC) ogólnego statusu szafy OK/NIE OK

Sterowanie mnożeniem sygnału wyłączenia (Trip Multiply) i blokadą alarmów przetwarza zewnętrzne wejścia stykowe suchego kontaktu w celu tymczasowego pomnożenia wartości progowych alarmów (np. dla obejścia podczas rozruchu) lub całkowitego wyłączenia wszystkich alarmów w szafie

Często zadawane pytania

Q1: Jaka jest różnica między urządzeniem Bently Nevada 3500/22-01-01-01 a starszym modułem 3500/20 RIM?

A1: Interfejs danych przejściowych (TDI) typu 3500/22-01-01-01 zastępuje starszy moduł interfejsu szafy (RIM) typu 3500/20, ale nie jest bezpośrednim zamiennikiem typu plug-and-play. W przeciwieństwie do starszego modułu RIM, urządzenie 3500/22-01-01-01 integruje zarówno funkcje interfejsu szafy, jak i możliwości przechwytywania wysokoprzepustowych danych przejściowych, eliminując konieczność stosowania osobnego zewnętrznego procesora komunikacyjnego. Obsługuje komunikację opartą na protokole Ethernet (Modbus TCP/IP, OPC), a nie własnych protokołów szeregowych, oraz umożliwia utrzymanie predykcyjne dzięki przechwytywaniu przebiegów o wysokiej rozdzielczości podczas uruchamiania, hamowania i zdarzeń alarmowych. Nie można jednak bezpośrednio zaimportować pliku konfiguracyjnego dla urządzenia 3500/20; nowa konfiguracja musi zostać utworzona przy użyciu oprogramowania kompatybilnego. .

Pytanie 2: Czy urządzenie 3500/22-01-01-01 wpływa na funkcje ochrony maszyn w mojej szafie 3500?

A2: Nie. Moduł 3500/22-01-01-01 został specjalnie zaprojektowany tak, aby nie należał do ścieżki krytycznego monitorowania. Logika ochrony — w tym ocena alarmów ostrzegawczych i zagrożenia oraz aktywacja przekaźników — znajduje się w całości w poszczególnych modułach monitorujących (np. 3500/40M, 3500/42M itd.). Moduł TDI odpowiada wyłącznie za konfigurację, pozyskiwanie danych oraz komunikację z oprogramowaniem nadrzędnym. Nawet w przypadku utraty komunikacji lub awarii modułu TDI funkcje ochronne szafy kontynuują niezależną pracę, zapewniając bezpieczeństwo maszyny. .

Pytanie 3: Jakie typy danych może zbierać moduł 3500/22-01-01-01 i czy wymagane są jakieś opcjonalne komponenty?

A3: Urządzenie 3500/22-01-01-01 może zbierać dane w stanie ustalonym (statycznym) jako funkcję standardową, w tym pomiary amplitudy i fazy dla każdego punktu monitoringu. Aby przechwytywać przebiegi przejściowe (dynamiczne) o wysokiej rozdzielczości — takie jak zapisy uruchamiania/hamowania wycofanego, przebiegi przed i po alarmie oraz dane orbity synchronicznej — należy zakupić dysk aktywujący dane dynamiczne (3500/09). Dostępne są dwa poziomy: punkty stanu ustalonego (000–672) do przechwytywania przebiegów wyzwalanych alarmem lub zaplanowanych oraz punkty przejściowe (002–672), które dodatkowo umożliwiają przechwytywanie przebiegów wyzwalanych obrotami. Suma wartości obu pól nie może przekraczać 672, a jeden dysk może obsługiwać wiele modułów TDI.

Pytanie 4: Czy można wymienić moduł 3500/22-01-01-01 podczas pracy (hot-swap), jeśli ulegnie awarii?

O4: Tak, moduł 3500/22-01-01-01 został zaprojektowany do wymiany pod napięciem (hot-swap), ale tylko w określonych warunkach. Szafa musi być wyposażona w zasilacze rezerwowe, a wymiana musi odbywać się zgodnie z zatwierdzonymi przez producenta procedurami wymiany pod napięciem oraz z zasadami polityki blokowania i oznaczania (LOTO) obowiązującymi w Państwa obiekcie. Zawsze należy nosić odpowiednio uziemione środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (opasek na nadgarstek i matę), obsługiwać moduł wyłącznie za jego krawędzie oraz unikać dotykania palców łącznika pokrytych złotem. W przypadku niepewności co do konfiguracji szafy lub zatwierdzonych procedur bezpieczniej jest wyłączyć zasilanie szafy przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek wymiany modułu. .

Pytanie 5: Jakie kable Ethernet i USB są wymagane dla modułu 3500/22-01-01-01 oraz czy istnieją jakieś uwagi dotyczące uziemienia?

A5: Do komunikacji Ethernet (10Base-T/100Base-TX) należy używać standardowego ekranowanego kabla kategorii 5 (Cat5e lub lepszego) z wtykami RJ-45. Maksymalna długość kabla wynosi 100 metrów (328 stóp). Do lokalnej konfiguracji za pośrednictwem portu USB należy użyć kabla USB firmy Bently Nevada o numerze części 123M4610 (dołączony do szafy 3500), aby zapewnić odpowiednie oddzielenie elektryczne między obudową a uziemieniem. Dodatkowo komputer podłączony do portu USB musi być zasilany z baterii – nie może być podłączony do sieci przemysłowej (uziemienia sieci AC) – w celu zapobieżenia powstaniu pętli uziemiającej. Aby zapewnić prawidłową integralność sygnału, zacisk „Signal Common” modułu wejścia/wyjścia należy połączyć z jednopunktowym uziemieniem przyrządów pomiarowych, a przełącznik wyboru PIM musi być ustawiony w pozycji oznaczonej „HP”, aby odizolować zacisk „Signal Common” od uziemienia obudowy (uziemienia ochronnego).

Zapytaj teraz: [email protected]

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000