Описание
Осигурявайки стабилно, регулирано захранване директно към задната платка на системата за защита на машини, Bently Nevada 3500/15-04-00-00 е основен захранващ модул с половин височина. Той е проектиран да приема нисковолтов източник на DC захранване и да го преобразува в прецизните захранващи шини, необходими за останалите модули в стелажа 3500. Проектиран за високонадеждна непрекъсната работа, този конкретен вариант разполага с конфигурация с едно захранване, предназначено за горния слот, което позволява икономична конфигурация, когато резервираните захранващи линии не са задължителни. Модулът интегрира усъвършенствано филтриране на линията и потискане на преходни процеси, за да предпазва чувствителната диагностична и мониторингова апаратура от аномалии в захранването на място.
Характеристики
-
Нисковолтов DC вход: Специално конфигуриран за входен диапазон от 20 до 30 Vdc, идеален за промишлени акумулаторни батерии и локализирани DC разпределителни системи.
-
Конфигурация с едно захранване: Конфигурирано с активно захранване в горния слот и празна конфигурация в долния слот (без захранване), за да се сведе до минимум ненужното хардуерно оборудване.
-
Вътрешна диагностика: Непрекъснато следи изходните напрежения и състоянието на системата, като докладва грешките директно към модула за интерфейс със стелажа (RIM).
-
Вградена защита: Осигурява надеждна защита от пренапрежение, свръхток и късо съединение по всички изходни шини, за да предпази свързаните модули за защита на машини.
-
Светодиоди за състояние на предния панел: Включва ясно видими индикатори за проверка с един поглед на състоянието „Захранването е OK“ и „Не е OK“.
Приложения
- Системи за мониторинг на вибрации и положение на турбомашини.
- Непрекъснат мониторинг на критично въртящо се оборудване в нефтопреработвателни и газопреработвателни предприятия.
- Диагностични стелажи за парни и газови турбини в електроцентрали.
- Тежки промишлени преработвателни предприятия, изискващи унифицирана стелажна апаратура.
Технически спецификации
| Параметър |
Стойност |
| Производител |
Bently Nevada (Baker Hughes) |
| Номер на модела |
3500/15-04-00-00 |
| Серия |
Система за защита на машини 3500 |
| Тип захранване за горния слот |
Нисковолтово DC (20 до 30 Vdc) |
| Тип захранване за долния слот |
Без захранване (00) |
| Сертификати от регулаторни органи |
Няма (опция 00) |
| Диапазон на входното напрежение |
20 до 30 Vdc |
| Форм-фактор |
Модул с половин височина (побира се в обозначения слот най-вляво на стелажите 3500) |
| Страна на произход |
Съединени щати (САЩ) |
| Тегло при експедиране (изчислено) |
5.00 kg |
Връзки и интерфейси
| Клема / порт |
Предназначение на функцията / веригата |
| DC вход (+) |
Връзка към положителното захранване (20 до 30 Vdc) |
| DC вход (-) |
Отрицателна / обща връзка за връщане |
| GND на корпуса |
Точка за свързване към земя / заземяване на екрана за пренасочване на високочестотен шум |
Емпирични инженерни наблюдения
Алтернативни модели и съвместимост
Този модул заема горната половина на най-левия слот за захранване на шаси 3500. Тъй като този конкретен продуктов номер представлява единичен нисковолтов DC модул (опция 04) без вторично захранване в долния слот (опция 00), той не може да осигури резервирана работа. Ако впоследствие на място бъде изискано резервирано резервно захранване, долният слот не може лесно да бъде дооборудван с несъвместим модул; необходимо е да надстроите целия модул за вход на захранването, за да поддържа два захранващи входа с идентични спецификации на напрежението.
Подводни камъни при приложението и инженерни бележки
При използване на опцията за нисковолтово постояннотоково захранване в гореща среда се уверете, че шкафовете на корпусите поддържат активна вентилация. Нисковолтовите системи за постояннотоково захранване с висок ток отделят повече локализирана топлина в свързващите клеми в сравнение със своите високоволтови AC аналози. Освен това долният слот трябва да бъде покрит с подходящ глух панел с половин височина, за да се запазят предвидените пътища за конвекционно охлаждане на шасито и да се предотврати проникването на електромагнитни смущения (EMI).
Съвети за пускане в експлоатация и окабеляване
За да предотвратите проблеми със синфазовия шум при високочувствителни датчици за близост и сеизмични канали, прокарайте изолирани линии за постояннотоково захранване директно от регулиран промишлен акумулаторен източник, вместо да използвате мрежови линии, споделени с честотни регулатори (VFD) или мощни индуктивни контактори. Използвайте многожилен меден проводник с минимално сечение 2,5 mm2 (14 AWG) за входните линии за постояннотоково захранване, за да ограничите спада на напрежението при по-дълги трасета, тъй като спад под 20 Vdc на захранващите клеми на шасито ще задейства незабавно флаг за повреда поради ниско напрежение.
Указания за монтаж
КРИТИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Никога не поставяйте и не изваждайте захранващ модул или неговата задна входна карта, докато входният източник на захранване е под напрежение. Дъгата по конекторите на захранването може да повреди вътрешните полупроводникови компоненти и да наруши целостта на задната платка на системата. Уверете се, че е налице пълна електрическа изолация, преди да започнете процедури по монтаж или подмяна.
1
Монтиране на модула за входно захранване (PIM): Закрепете стабилно задната PIM карта в предназначения слот на гърба на шасито 3500, преди да поставите предния захранващ модул.
2
Поставяне на предния модул: Плъзнете основния захранващ модул в горния ляв слот с половин височина по водещите релси, докато легне плътно в конектора на задната платка. Затегнете на ръка двата невипадащи винта с накатена глава.
3
Окабеляване и екраниране: Свържете захранващите линии 24 Vdc към клемите на задната PIM карта. Уверете се, че клемата за заземяване на шасито е свързана към общото заземяване на шкафа с помощта на медна шина с нисък импеданс.
4
Включване и тестване на захранването: Включете главния прекъсвач за разпределение на постояннотоковото захранване. Уверете се, че зеленият светодиод „Supply OK“ на предния панел на модула светва и остава постоянно включен, потвърждавайки разпределението на номиналното захранващо напрежение.