1 من 1

بنتلي نيفادا 3500/22-01-02-00 واجهة البيانات العابرة 3500/22M

بنتلي نيفادا 3500/22-01-02-00 واجهة البيانات العابرة 3500/22M

تبقى فقط 2 عنصر/عناصر في المخزون
  • الشركة المصنعة: Bently Nevada

  • رقم المنتج: 3500/22-01-02-00

  • Country of origin:الولايات المتحدة

  • نوع المنتج: واجهات البيانات العابرة

  • الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون

  • الوزن: 910ج

  • Dimensions: 241.3 مم × 24.4 مم × 241.8 مم

  • ميناء الشحن: شيامن

  • الضمان: 12 شهرًا

الكمية
عرض التفاصيل الكاملة

الوصف

يعمل Bently Nevada 3500/22-01-02-00 كبوابة الاتصال الأساسية وجمع البيانات لنظام حماية الآلات 3500. وتشكل وحدة واجهة البيانات العابرة من السلسلة 3500 (TDI) جسرًا حيويًا بين رف الأجهزة التشغيلي ومنصات برمجيات التحليل المضيفة، بما في ذلك برنامج مراقبة الحالة والتشخيص System 1 إلى جانب تكوينات نظام 3500 القياسية. ومن خلال دمج إمكانات الواجهة الأساسية لوحدة واجهة الرف 3500/20 (RIM) التقليدية مع معالجة القياس عن بُعد ذات النطاق الترددي العالي في معالج اتصالات خارجي، توفر الوحدة بنية تحتية متكاملة للبيانات. وتتصل بوحدات المراقبة من السلسلة M لجمع تسجيلات مستمرة لأشكال الموجة الديناميكية المستقرة والعابرة عالية الكثافة، وتوجيهها بسلاسة عبر اتصال Ethernet مخصص. توفر الوحدة التقاطًا قياسيًا للبيانات الساكنة مباشرة، مع خيارات لتمكين التقاط موسع عالي الدقة لأشكال الموجة باستخدام قرص تمكين متخصص. وتُثبت مباشرةً في فتحة التحكم المخصصة بجوار مصادر الطاقة، وتدير العمليات على مستوى الرف من دون التداخل مع حلقات الحماية المستقلة والحاسمة للسلامة الخاصة بمراقبات الآلات الفردية.

الميزات

  • إطار اتصالات متكامل: يدمج مهام وحدة واجهة الرف القياسية مع بنيات معالج الاتصالات ضمن حيز فتحة واحد.
  • قياس موجي متزامن: يلتقط تسجيلات أشكال الموجة الديناميكية المتزامنة وغير المتزامنة عبر ما يصل إلى 48 قناة مراقبة منفصلة.
  • إدارة مخصصة للبيانات: يخزّن سجلات شاملة لما قبل الإنذار وما بعده، ويسجل نقاط البيانات الساكنة بفواصل زمنية قدرها 100 مللي ثانية أثناء أحداث الآلة الحرجة.
  • دعم شبكة الألياف الضوئية: يستخدم واجهة ألياف ضوئية متعددة الأنماط 100Base-FX مزدوجة الاتجاه بالكامل للحفاظ على العزل البصري وتمديد مسافات نقل بيانات الموقع.
  • تشغيل غير متداخل: يعمل خارج حلقة الحماية من التعثر في الأجهزة لمنع أعطال إدارة الشبكة من المساس بسلامة إيقاف الآلات.
  • أمان وضع الأجهزة: يستخدم مفتاح قفل فعليًا بالمفتاح على اللوحة الأمامية لتأمين حالات التكوين ومنع العبث عن بُعد.

التطبيقات

  • التقاط مدار العمود الموجي العابر وشكل الموجة في الوقت الفعلي أثناء بدء تشغيل الآلة وتباطؤها 
  • مراقبة حالة الآلات والتشخيص التنبؤي باستخدام شبكات برنامج System 1 
  • اكتساب بيانات الاهتزاز متعددة القنوات في التوربينات البخارية والضواغط عالية السرعة 
  • تنسيق توقيت الأحداث للعداد عالي السرعة وإشارات Keyphasor عبر حامل التحكم 

معلومات الطلب

توضح خيارات المكوّن أدناه التفصيل الصريح للتكوين المحدد 3500/22-01-02-00:

رمز الخيار المواصفات
3500/22 وحدة واجهة البيانات العابرة والإدخال/الإخراج 
01 نوع واجهة بيانات عابرة قياسي (يُستخدم لتطبيقات المراقبة القياسية) 
02 نوع وحدة الإدخال/الإخراج لشبكة Ethernet بالألياف البصرية 100Base-FX 
00 لا شيء (لا توجد موافقات من أي جهة) 

المواصفات الفنية

الكهربائية

المعلمة القيمة
استهلاك الطاقة 10.5 واط 
التصنيف القياسي لمرحل OK 5 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر / 120 فولت تيار متردد، بقدرة تبديل قصوى تبلغ 120 واط / 600 فولت-أمبير 
تصميم نقاط تلامس المرحّل مزود بكابحات قوس كهربائي؛ يعمل بوصفه مُنشّطًا عادةً 
اتصالات المنفذ الأمامي منفذ USB-B يدعم بروتوكول BN Host بحد أقصى 115.2 كيلوبود 
مسافة كابل USB 5 أمتار (16.4 قدمًا) كحد أقصى 
اتصالات المنفذ الخلفي ألياف بصرية 100Base-FX، متعددة الأنماط وثنائية الاتجاه بالكامل، متوافقة مع IEEE802.3u 
مسافة كابل الألياف 2000 متر (6560 قدمًا) كحد أقصى عبر موصل MT-RJ ذكر 
مدخلات Keyphasor المدعومة أربع إشارات Keyphasor لنظام 3500 مع تتبع يصل إلى 20 كيلوهرتز 
نطاقات التردد غير المتزامنة 10 هرتز، 20 هرتز، 50 هرتز، 100 هرتز، 200 هرتز، 500 هرتز، 1000 هرتز، 2000 هرتز، 5000 هرتز، 10 كيلوهرتز، 20 كيلوهرتز، 30 كيلوهرتز 

الميكانيكية

المعلمة القيمة
الشركة المصنّعة Bently Nevada (إحدى شركات Baker Hughes) 
بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية 
أبعاد الوحدة الرئيسية (الارتفاع × العرض × العمق) 241.3 مم × 24.4 مم × 241.8 مم (9.50 بوصة × 0.96 بوصة × 9.52 بوصة) 
وزن الوحدة الرئيسية 0.91 كجم (2.0 رطل) 
أبعاد وحدة الإدخال/الإخراج (الارتفاع × العرض × العمق) 241.3 مم × 24.4 مم × 99.1 مم (9.50 بوصة × 0.96 بوصة × 3.90 بوصة) 
وزن وحدة الإدخال/الإخراج 0.20 كجم (0.44 رطل) 
تخصيص فتحات الحامل (الأمامية) فتحة أمامية واحدة كاملة الارتفاع (الفتحة 1 المجاورة لمصادر الطاقة) 
تخصيص فتحات الحامل (الخلفية) فتحة خلفية واحدة كاملة الارتفاع 
متطلبات موصل الألياف واجهة MT-RJ ذكر في الوحدة (تتطلب موصل كابل MT-RJ أنثى) 

البيئية

المعلمة القيمة
درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى +149 درجة فهرنهايت) 
درجة حرارة التخزين -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +185 درجة فهرنهايت) 
حد الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف 
عمر البطارية الداخلية مع التغذية 38 سنة عند 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) 
عمر البطارية الداخلية من دون تغذية 12 سنة عند 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) 

التوصيلات/الواجهات

تستخدم توصيلات الواجهات في الوحدة الرئيسية الأمامية وواجهة الإدخال/الإخراج للهيكل الخلفي الليفي 100Base-FX خرائط المنافذ التالية:

دبوس المنفذ/المكوّن التعيين الوظيفي
منفذ USB باللوحة الأمامية منفذ تهيئة USB-B للبرمجة المحلية أو استرداد بيانات الآلات 
مفتاح قفل اللوحة الأمامية مفتاح عتادي يضبط الوحدة على وضع التشغيل RUN أو وضع البرمجة PROGRAM 
طرف توصيل الإدخال/الإخراج الخلفي 7 واجهة مرحل OK التي تشير إلى حالة سلامة الحامل بالكامل 
طرف توصيل الإدخال/الإخراج الخلفي 8 طرف التأريض الخارجي للمشترك للإشارة للاتصال بنقطة واحدة 
منفذ الإدخال/الإخراج الخلفي 11 منفذ ألياف ضوئية MT-RJ ذكر لاتصال شبكة 100Base-FX والتهيئة 
طرف توصيل الإدخال/الإخراج الخلفي 10 مدخلات تلامس النظام (مدخلات مضاعفة الفصل، وحظر الإنذار، وإعادة ضبط الحامل) 

إرشادات التركيب

  • موضع تركيب الوحدة: يجب دائمًا إدخال وحدة المعالج الرئيسية TDI في الفتحة 1 من حامل نظام 3500، بحيث تكون ملاصقة مباشرة لوحدات مصدر الطاقة الأساسية.
  • تنبيه بشأن أولوية الترقية: عند ترقية حامل قديم من وحدة RIM ‏3500/20، يجب إخراج معالج RIM القديم وبطاقة إدخال/إخراج RIM المصاحبة له قبل إدخال مكونات TDI الجديدة في مواضعها. سيؤدي ترك بطاقات إدخال/إخراج RIM القديمة داخل اللوحة الخلفية أثناء بدء تشغيل TDI إلى إتلاف الدائرة فعليًا في معالج TDI الجديد.
  • تهيئة تأريض الإشارة: لربط حلقة المشترك للإشارة بتأريض جهاز عبر الموصل ذي الطرفين الموجود على بطاقة الإدخال/الإخراج الخلفية، يجب تحريك مفتاح الاختيار الموجود على جانب وحدة إدخال الطاقة (PIM) باتجاه السهم "HP". يؤدي ذلك إلى عزل حلقات مشترك الإشارة فعليًا عن تأريضات هيكل السلامة.
  • تحذير بشأن عزل USB: يجب استخدام كابل تنزيل USB المخصص (رقم الجزء 123M4610) للاتصال بغرض التهيئة، للحفاظ على العزل الكهربائي الهيكلي بين هيكل الحامل الرئيسي وحاسوب البرمجة. تأكد من أن الحاسوب المحمول المتصل يعمل بالكامل بطاقة البطارية (وليس موصولًا بالتيار الكهربائي العمومي) لمنع حلقات التأريض.

الامتثال والشهادات

  • هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC): متوافق مع الجزء 15 من قواعد FCC.
  • توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC): توجيه الجماعة الأوروبية 2014/30/EU؛ المعايير: EN 61000-6-2 (الحصانة الصناعية) وEN 61000-6-4 (الانبعاثات الصناعية).
  • السلامة الكهربائية: متوافق مع توجيه الجهد المنخفض للجماعة الأوروبية 2014/35/EU ومعيار EN 61010-1.
  • توجيه RoHS: متوافق مع توجيه الجماعة الأوروبية 2011/65/EU.
  • المعايير البحرية: قواعد DNV GL للتصنيف (السفن والوحدات البحرية) وقواعد ABS لشروط التصنيف، الجزء الأول (السفن الفولاذية/المنشآت البحرية).

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

بنتلي نيفادا 3500/22-01-02-00 واجهة البيانات العابرة 3500/22M

ما هي عواقب ترك بطاقة RIM I/O قديمة في الرف عند تركيب وحدة TDI جديدة؟

ترك بطاقة RIM I/O القديمة 3500/20 في اللوحة الخلفية عند تركيب وحدة TDI جديدة 3500/22M سيسبب ضررًا كهربائيًا دائمًا لوحدة المعالجة TDI الجديدة أثناء بدء التشغيل.

ما نوع واجهة موصل كابل الشبكة المطلوبة لـ 3500/22-01-02-00؟

تتميز بطاقة الإدخال/الإخراج الخلفية للوحدة بمنفذ ألياف بصرية MT-RJ ذكر. لذلك، يجب إنهاء كابل الألياف البصرية متعدد الأنماط الخاص بك بموصل MT-RJ أنثى لضمان محاذاة الشبكة بشكل آمن وصحيح.

هل يؤدي فقدان الشبكة على وحدة TDI إلى تعطيل وظائف حماية الآلات في الرف؟

لا، تتولى وحدة TDI التعامل مع الاتصالات وجمع بيانات التشخيص لكنها لا تقع ضمن مسار مراقبة الآلات الحرجة أو مسار الفصل. لن يؤدي فشل الشبكة أو الوحدة إلى تعطيل وظائف الحماية الآمنة التلقائية المستقلة لوحدات المراقبة الفردية.

لماذا يجب تشغيل الكمبيوتر المحمول على طاقة البطارية عند استخدام واجهة USB الأمامية؟

عند توصيل الكمبيوتر عبر منفذ USB-B الأمامي، يجب أن يعمل الكمبيوتر بالكامل من بطاريته الداخلية للحفاظ على العزل التام بين هيكل الرف والأرضيات الكهربائية، مما يمنع حدوث حلقات أرضية خطيرة.

الشحن السريع العالمي

  • التوصيل العادي: من 4 إلى 6 أيام عمل عبر DHL وFedEx وUPS.
  • الشحن السريع: شحن في نفس اليوم للطلبات المتوفرة في المخزون والمقدمة قبل الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت GMT+8).
  • تغطية عالمية: نخدم أكثر من 150 دولة، بما في ذلك التوصيل السريع إلى السعودية والإمارات.

الإرجاع والضمان

  • ضمان لمدة 30 يومًا: يتم قبول الإرجاع للمنتجات المتوفرة في المخزون في عبوتها الأصلية المختومة من المصنع.
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: كل مكون صناعي مدعوم بضماننا الفني المهني.

يتم معالجة الطلبات وتسليمها من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية).


للاطلاع على الأهلية الكاملة، ورسوم إعادة التخزين، وتفاصيل الإرجاع الدولي، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي سياسة الاسترداد والإرجاع .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
الولايات المتحدة

المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

المعرفة التقنية

تحديث واجهات المستخدم البشرية لنظام Bailey INFI 90 Symphony العاملة على OpenVMS Alpha

دليل عملي لاستبدال محطات تشغيل Bailey Symphony القديمة التي تعمل على OpenVMS Alpha. يقارن بين محاكاة Alpha، والترحيل إلى OpenVMS على x86، وإعادة بناء النظام الأساسي باستخدام OPC، والتحديث المرحلي...

لماذا تُعدّ بيانات الصيانة ضرورية للموثوقية الصناعية

تربط بيانات الصيانة بين أوامر العمل وإشارات المستشعرات وسجل الأصول والتكاليف ومعرفة الفنيين. وعند استخدامها بشكل جيد، فإنها تحسّن التخطيط والموثوقية والصيانة التنبؤية والتحكم في قطع الغيار وقرارات...

مشغلات كهربائية مصممة لتحل محل أنظمة القدرة بالموائع: دليل عملي للأتمتة الصناعية

تشرح هذه المقالة كيف تُحدث المشغلات الكهربائية المتكاملة، مثل سلسلة e-Actuator من SMC، تحولًا في التحكم بالحركة الصناعية من خلال استبدال الأنظمة الهوائية والهيدروليكية التقليدية. وتسلّط الضوء على...

العمليات الحسابية باستخدام OpenPLC لتطبيقات الأتمتة الصناعية

تشرح هذه المقالة كيفية إجراء أنظمة PLC للعمليات الرياضية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب باقي القسمة والأسّ ضمن الأتمتة الصناعية. وتوضح كيفية تحويل كتل الوظائف هذه لإشارات المستشعر...

المنطق البولياني المتقدم مع برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) باستخدام مخططات الكتل الوظيفية (FBD): تطبيقات صناعية عملية تتجاوز المنطق الأساسي

تشرح المقالة العديد من وظائف المنطق البولياني المتقدمة المستخدمة في برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، بما يتجاوز عمليات AND وOR وNOT الأساسية. كما توضح كيفية تطبيق أدوات مثل جداول...

المنطق البولياني في برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة: فهم البوابات المنطقية في مخططات الكتل الوظيفية (FBD)

المنطق البولياني هو أساس كل برنامج من برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC). فمن أنظمة التحكم البسيطة في الآلات إلى أنظمة الأتمتة الصناعية المعقدة، تحدد البوابات المنطقية كيفية استجابة المتحكمات...