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990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01 | Bently Nevada | 990 Schwingungssender

990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01 | Bently Nevada | 990 Schwingungssender

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  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 165335-01

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: 990-Schwingungstransmitter

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 430g

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

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Beschreibung

Der 990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01 ist ein schleifengespeister, zweidrahtiger 990-Schwingungstransmitter von Bently Nevada (einem Unternehmen von Baker Hughes), der für die kontinuierliche Zustandsüberwachung von Maschinen durch direkte Anbindung an industrielle Anlagennetzwerke entwickelt wurde. Dieses feldmontierbare Gerät vereint die Verarbeitungselektronik eines Näherungssensors und eines Transmitters in einem einzigen kompakten Gehäuse. Es verarbeitet hochfrequente Eingangssignale eines berührungslosen Wirbelstrom-Näherungssonden- und Verlängerungskabelsystems 3300 XL 8 mm und wandelt mikroskopische Änderungen des Messspalts in einen linearen analogen Strom von 4–20 mA um. Dadurch können Anlagenbetreiber kritische Daten zur radialen Wellenschwingung direkt an standardmäßige verteilte Prozessleitsysteme (DCS), speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) oder einfache Prozessdatenschreiber weiterleiten, ohne ein separates, rackbasiertes Maschinenschutzsystem zu benötigen.

Diese exakte Hardwarekonfiguration verfügt über einen werkseitig kalibrierten Messbereich von 0–5 mils pp (0–125 µm pp), der speziell für die Erfassung radialer Wellenschwingungsamplituden an rotierenden Maschinen optimiert ist. Das Transmittergehäuse ist mit standardmäßigen 35-mm-DIN-Schienenclips für eine schnelle, sichere Schnappmontage in Feldklemmengehäusen oder lokalen Anschlusskästen ausgestattet. Diese Hardware ist mit der CN-Zulassungsoption der Zulassungsbehörde zertifiziert und erfüllt strenge internationale und regionale Sicherheitsanforderungen, darunter ATEX/IECEx sowie die chinesischen NEPSI-Normen für explosionsgefährdete Bereiche in klassifizierten Zonen. Das spezielle Suffix MOD: 165335-01 kennzeichnet eine werkseitig kontrollierte technische Änderung, die eine präzise Abstimmung interner Komponenten oder eine gezielte Schaltungsoptimierung für optimierte Maschinenmesswerte ermöglicht, wobei die identischen physischen Abmessungen beibehalten werden.

Funktionen

  • Zweidrahtige, schleifengespeiste Konfiguration, die ein proportionales analoges 4–20-mA-Signal direkt an Automatisierungskarten eines Host-DCS oder einer SPS weiterleitet.
  • Standardisierte lineare Skalenkalibrierung von 0–5 mils Spitze-zu-Spitze (0–125 µm Spitze-zu-Spitze) für hochpräzise Messwerte der Wellenauslenkung.
  • Integrierte, robuste 35-mm-DIN-Schienenclips für werkzeuglose, sichere Installation auf Standardschienen in Klemmengehäusen.
  • Duale Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche, die globale ATEX/IECEx-Standards mit lokalen chinesischen NEPSI-Sicherheitskennzeichnungen für die Industrie kombinieren.
  • Werksänderungscode MOD: 165335-01 für spezielle Schaltungsoptimierung und anwendungsspezifische Betriebsstabilität.
  • Frontseitiger, galvanisch getrennter dynamischer BNC-Anschluss für rohe, unkonditionierte Spannungswellenformen an lokale Diagnose-Datensammler.
  • Nicht interagierende Potentiometer für Nullpunkt- und Spanneinstellung ermöglichen eine nahtlose, unabhängige Kalibrierprüfung unter Betriebsbedingungen.

Anwendungen

  • Eigenständige Überwachung der Radialwellenschwingung an fluidfilmgeschmierten Lagern industrieller Kreiselkompressoren und Turbogebläse.
  • Direkte Integration in Schutzschleifen für mittelgroße Elektromotoren und schnelllaufende Kreiselpumpen in Nebenanlagen.
  • Verteilte Überwachung des Maschinenzustands in entfernten Öl- und Gastransport-Pipeline-Stationen oder bei Versorgungswasserpumpen.

Aufschlüsselung der Optionszeichenfolge

Optionscode-Position Ausgewählter Optionswert Technisches Detail
Modellnummer 990 Produktfamilie der 990-Schwingungstransmitter
A: Messbereichsendwertoption -05 Messbereich 0 bis 5 mil Spitze-Spitze (0 bis 125 µm Spitze-Spitze)
B: Option für die Systemlänge -XX Konfigurierbare Systemschleifenlänge (entspricht der Auslegung von Sonde und Kabel)
C: Montageoption -01 Werkseitig installierte Clips für 35-mm-DIN-Schienen
D: Behördenzulassung -CN Kombinierte ATEX/IECEx- und chinesische NEPSI-Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
Änderungscode MOD: 165335-01 Spezialisierter werkseitiger Hardware-Konfigurationsänderungscode

Technische Daten

Parameter Detail
Hersteller Bently Nevada (Baker Hughes)
Identifikation der Teilenummer 990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01
Produkttyp Zweileiter-Näherungsschwingungstransmitter
Lineare Kalibrierung des Messbereichsendwerts Spitze-Spitze-Weg 0 bis 5 mil (0 bis 125 µm)
Ausgangsschleifensignalisierung Proportionaler 4-bis-20-mAdc-Stromkreis
Skalierungsfaktor des gepufferten Ausgangs Nennwert 7,87 V/mm (200 mV/mil), entsprechend der Rohspannung des Sondenabstands
Gepufferte Ausgangsimpedanz Nennwert 10 kΩ (gegen dauerhafte Kurzschlussfehler geschützt)
Versorgungsspannungsbereich +12 V Gleichspannung bis +35 V Gleichspannung an den Anschlussklemmen erforderlich
Abstimmung auf den Messwandlerkern Kalibriert für standardmäßige 3300 XL 8-mm-Näherungssonden- und Verlängerungskabelschleifen
Kapazität des Feldverdrahtungsblocks Klemmenleiste für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 bis 24 AWG)
Gehäusematerial Polycarbonatgehäuse mit integrierter Aluminiumgrundplatte
Nettogewicht der Komponente 0,43 kg (0,9 lbm)
Gesamtversandgewicht 1,50 kg (3,3 lbm)
Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +85 °C
Lagertemperaturbereich -51 °C bis +100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Maximal 95 %, nicht kondensierende Umgebungsbedingungen

Anschlüsse/Schnittstellen

Schnittstellenelement Funktionszuweisung
Koaxialer PROBE-Anschluss Miniatur-Koaxialanschluss für das eingehende Verlängerungskabel des Messwandlers
+ (SIG)-Klemme Positiver Stromschleifenanschluss für die eingehende Stromversorgung der Schleife mit +12 bis +35 V Gleichspannung
- (COM)-Klemme Negativer Stromschleifenanschluss für die Rückführung des geregelten 4–20-mA-Messsignals
BUF-BNC-Anschluss Frontseitige, isolierte BNC-Buchse für unverfälschte Sensorspannungswellen

Installationsrichtlinien

  • Befestigung auf der DIN-Schiene: Positionieren Sie das Transmittergehäuse direkt über einer standardmäßigen 35-mm-DIN-Schiene. Üben Sie festen Druck nach unten aus, bis die integrierten Kunststoffclips über den Schienenflanschen einrasten.
  • Isolation des Chassisrahmens: Stellen Sie sicher, dass die internen Masseflächen von blanken Leitungswegen getrennt bleiben. Die Montageplatte des Transmitters muss von strukturellen Rackrahmen isoliert bleiben, um Niederspannungs-Masseschleifen zu vermeiden.
  • Überprüfung der Systemlänge: Vergewissern Sie sich, dass die Systemlängenoption (Option -XX) exakt der kombinierten physischen Länge der angeschlossenen 3300 XL 8-mm-Sonde und des Verlängerungskabels entspricht, um eine korrekte Skalierung sicherzustellen.
  • Diagnoseprüfung des dynamischen Signals: Verwenden Sie den frontseitigen koaxialen BNC-Anschluss, um lokale Signalanalysatoren anzuschließen. Dieser gepufferte Anschluss stellt eine unverfälschte Spannungswelle (200 mV/mil) bereit, ohne die Nachführung der primären 4–20-mA-Regelschleife zu verändern.

Wie verhält sich der 990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01 im 4-20 mA-Stromkreis während eines 'Probe NICHT OK'-Zustands?

Wenn der Sender einen Hardwarefehler erkennt – wie z. B. eine unterbrochene Sondenleitung, ein kurzgeschlossener Verlängerungskabel oder eine Sensorspanne, die den kalibrierten linearen Bereich überschreitet – überschreibt die interne Diagnoselogik die Schwingungsausgabe. Sie begrenzt den Schleifenstrom auf einen eindeutigen Fehlerzustand (typischerweise unter 3,6 mA), sodass das übergeordnete DCS oder SPS den Sensorfehler sofort erkennt, anstatt einen ausgefallenen Kanal fälschlicherweise als Nullschwingung zu interpretieren.

Wie hoch ist der maximal zulässige Schleifenwiderstand für diesen Sender bei Versorgung mit einer Standard-+24 Vdc-Spannung?

Der maximale Schleifenwiderstand wird durch die minimale Betriebsspannung des Senders von 12 Vdc bestimmt. Bei einer +24 Vdc-Versorgungsspannung darf der maximale Spannungsabfall über Feldverkabelung und Sicherheitssperren 12 V (24 V - 12 V) nicht überschreiten. Basierend auf einem maximalen Schleifenfehlerstrom von 22 mA wird der maximal zulässige Gesamtwiderstand der Schleife berechnet als R = V / I = 12 V / 0,022 A, was ungefähr 545 Ohm entspricht. Ein Überschreiten dieses Widerstands führt dazu, dass die Senderausgabe bei hohen Schwingungsamplituden vorzeitig abgeschnitten wird.

Verursacht das Anschließen eines dynamischen Signalanalysators an den vorderen BNC-'BUF'-Anschluss einen Abfall oder eine Schwankung im 4-20 mA-Steuerstromkreis?

Nein. Der gepufferte BNC-Ausgangsanschluss an der Frontplatte ist vollständig vom primären 4- bis 20-mA-Stromkreisschaltkreis isoliert. Feldelektriker können jederzeit dynamische Datensammler oder Oszilloskope anschließen, um Fehler zu beheben, ohne die Signalgenauigkeit zu beeinträchtigen oder versehentlich einen Maschinenstopp auszulösen.

Was ist der technische Zweck der nicht-interagierenden Null- und Spanneinstellungen unter Feldbedingungen?

Obwohl der Sender werkseitig auf ein AISI 4140-Stahlziel vorkalibriert ist, können kleine Feldvariablen wie die spezifische Zielmetallurgie, Wellenkrümmung oder außergewöhnlich lange Feldverkabelung kleine Abweichungen verursachen. Die nicht-interagierenden Null- und Spanne-Potis ermöglichen es Feldtechnikern, die 4-mA-Basislinie und den 20-mA-Vollskalaausgang so anzupassen, dass sie der genauen mechanischen Geometrie der Anlage entsprechen, ohne die zugrunde liegende Linearitätskurve zu verändern.

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Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabedetails sehen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgabebedingungen .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Vereinigte Staaten

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