Produktübersicht
Das Bently Nevada 135473-01 ist ein spezialisiertes halbhöhen I/O-Modul, das für das 3500/25 Enhanced Keyphasor-System entwickelt wurde. Diese spezifische Konfiguration integriert interne Barrieren und interne Abschlüsse, die eine hardwarebasierte intrinsische Sicherheitsschnittstelle für Wandler in Gefahrenbereichen bieten. Das Modul ist darauf ausgelegt, einmal pro Umdrehung oder mehrfach pro Umdrehung Impulssignale von Näherungssonden oder magnetischen Abnehmern zu empfangen und zu verarbeiten, die für die Berechnung der Maschinendrehzahl und die Bereitstellung einer Phasenreferenz für die Schwingungsanalyse unerlässlich sind.
Die 135473-01 fungiert als physische Schnittstelle im 3500-Rack und gewährleistet elektrische Isolation sowie Signalaufbereitung für den kritischen Maschinenschutz. Während das Modul Phasenmessungen unterstützt, ist es für hochpräzise Wellen-Drehzahlüberwachung optimiert. Bei Verwendung der internen Barriere-Version bietet das Modul einen sicheren Anschluss, der die elektrische Energie begrenzt, die an Feldsensoren abgegeben wird, und erfüllt strenge industrielle Sicherheitsstandards für explosionsgefährdete Bereiche.
Technische Konfiguration
| Attribut |
Spezifikation |
| Modell |
135473-01 |
| Marke |
Bently Nevada |
| Produkttyp |
Keyphasor I/O-Modul |
| Serie |
3500 Serie |
| Abschlusstyp |
Interne Abschlüsse |
| Sicherheits-Schnittstelle |
Interne Barrieren (Zener-Typ) |
| Eingangskanäle |
2 Wandler-Signale (Nähe oder magnetischer Abnehmer) |
| Leistungsaufnahme |
Typischer Verbrauch 3,2 Watt |
| Eingangswiderstand |
Mindestens 21,8 kOhm |
| Signalbereich (nicht isoliert) |
+0,8 V bis -21,0 V |
| Minimale Drehzahl magnetischer Abnehmer |
> 200 U/min (3,3 Hz) |
| Abmessungen (H x B x T) |
241,3 mm x 24,4 mm x 103,1 mm |
| Gewicht |
0,46 kg (1,01 lbs) |
| Betriebstemperatur |
0 °C bis +65 °C (32 °F bis +150 °F) |
| Lagertemperatur |
-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F) |
| Luftfeuchtigkeit |
95 % nicht kondensierend |
Bestellinformationen
Die industrielle Beschaffung sollte sich auf die spezifische Teilenummer konzentrieren, um die Kompatibilität mit der 3500/25 Monitor-Konfiguration sicherzustellen.
FAQ
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Kann dieses Modul Isolation für Proximitor-Anwendungen bereitstellen?
Ja, es ist kompatibel mit Proximitor-Anwendungen, erfordert jedoch eine externe Stromversorgung zur Bereitstellung der Isolation.
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Was ist die Hauptkonstruktionsabsicht der isolierten I/O-Version?
Es wurde speziell für magnetische Abnehmeranwendungen entwickelt, bei denen Signale parallel an mehrere Geräte, wie Steuerungssysteme, angeschlossen sind.
-
Was passiert, wenn Eingangssignale den angegebenen Bereich überschreiten?
Signale, die den angegebenen Spannungsbereich überschreiten, werden intern durch die Modulkonstruktion begrenzt.
Technische Referenz: Verkabelung, Jumper und Spezifikationen
1. KANALVERDRAHTUNG & PIN-DEFINITIONEN
Die 135473-01 ist ein internes Abschluss-I/O-Modul mit eingebauten galvanischen Barrieren. Es verfügt über zwei unabhängige Klemmenleisten für Kanal 1 und Kanal 2.
A. Proximity-Sonden-Verdrahtung (3-Draht)
Für Standard-Wirbelstromsensoren (z. B. 3300 XL Serie):
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PWR (-24V): Stromausgang für den Proximitor.
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COM (GND): Signalmasse/Rückleitung.
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SIG (OUT): Eingang für das Impulsspannungssignal.
B. Magnetische Abnahme Verdrahtung (Passiv 2-Draht)
Für selbstgenerierende elektromagnetische Drehzahlsensoren:
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SIG: Mit dem positiven (+) Sensoranschluss verbinden.
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COM: Mit dem negativen (-) Sensoranschluss verbinden.
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PWR: Muss getrennt bleiben (schwebend).
C. Abschirmung und IS-Erdung
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SHLD (Schirm): Schließen Sie die Schirmungen der Feldkabel an diesen dedizierten Anschluss an.
-
IS Erde : Dieses Modul muss über das 136719-01 Barrier Earth Module an eine dedizierte intrinsische Sicherheitserdung angeschlossen werden, um explosionsgeschützte Integrität zu gewährleisten.
2. HARDWARE-JUMPER-KONFIGURATIONEN
Jumper befinden sich auf der internen Leiterplatte und müssen vor der Installation eingestellt werden.
| Transducer-Typ |
Transducer-Stromversorgungs-Jumper |
Eingangskopplungs-Jumper |
Logische Funktion |
| Proximity-Sonde |
INT (Intern) |
DC (Gleichstrom) |
Versorgt mit Strom; ermöglicht Gleichstromvorspannung. |
| Magnetische Abnahme |
EXT (Extern/AUS) |
AC (Wechselstrom) |
Schaltet die Stromversorgung ab; filtert Gleichstromrauschen. |
WICHTIG: Schalten Sie das 3500-Rack immer aus oder entfernen Sie das Monitor-Modul, bevor Sie Jumper einstellen, um elektrische Lichtbögen zu vermeiden.
3. KERNLEISTUNGSSPEZIFIKATIONEN
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Kanal Kapazität: 2 unabhängige Eingangskanäle.
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Frequenzbereich: 1 bis 1.200.000 cpm (0,017 Hz bis 20 kHz).
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Eingangsspannungsbereich: +5 V bis -11 V (speziell für Barrier I/O).
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Konditionierungsmodi:
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Automatischer Schwellenwert: Mindestsignal 2 V Spitze-Spitze; Mindestdrehzahl 120 U/min.
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Manueller Schwellenwert: Verstellbar von 0 bis -20 Vdc; Mindestsignal 500 mV; unterstützt niedrige Drehzahlen bis 1 U/min.
-
Umwelt:
4. ZERTIFIZIERUNGEN FÜR GEFAHRENBEREICHE
Entwickelt für Hochrisikoumgebungen:
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Nordamerika: Klasse I, Div 2, Gruppen A, B, C, D.
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Europa (ATEX): II 1 G [EEx ia] IIC (Eingänge für Zone 0 ausgelegt).
5. SYSTEMKONFIGURATION UNTERSTÜTZUNG
Nach der physischen Installation verwenden Sie die 3500 Rack Konfigurationssoftware zur Überprüfung:
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Hysterese-Einstellungen: Um Fehltrigger bei verrauschten Signalen zu verhindern.
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Ausrichtung: Festlegen der Pulsrichtung (Positiv/Negativ).
-
Aktive Kanäle: Sicherstellen, dass die Software den physischen Jumper-Einstellungen entspricht.
TEIL 2: ANSCHLUSSDIAGRAMME & SOFTWAREKONFIGURATION
1. ANSCHLUSSKLEMMENBELEGUNG (A/B/C/D)
Die 135473-01 verwendet eine spezifische 4-Klemmen-Reihenfolge für jeden Kanal. Unten ist die Zuordnung für den Anschluss Ihrer Feldverkabelung:
| Anschlussklemme |
Etikett |
Proximity-Sonde (3-Draht) |
Magnetischer Pickup (2-Draht) |
| A |
PWR |
-24 Vdc Stromversorgung (Weiß) |
KEINE VERBINDUNG |
| B |
COM |
Gemeinsam/GND (Schwarz) |
Signal Negativ (-) |
| C |
SIG |
Signal Eingang (Rot) |
Signal Positiv (+) |
| D |
SHLD |
Schirm/Drain-Draht |
Schirm/Drain-Draht |
2. SOFTWAREKONFIGURATION (3500 RACK KONFIGURATION)
Sobald die Hardware installiert ist, müssen Sie Folgendes in der Software konfigurieren:
A. Schwellenwerteinstellungen
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Automatische Schwelle:
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Das System berechnet automatisch den Auslösepunkt bei 50 % der Signalamplitude.
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Am besten geeignet für: Standardbetriebsdrehzahlen (>120 U/min) mit sauberen, konsistenten Pulsen.
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Manuelle Schwelle:
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Sie stellen manuell eine feste Spannung ein (z. B. -8,0 Vdc).
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Am besten geeignet für: Langsame Anläufe oder Signale mit erheblichem „Glitch“ oder Rauschen.
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Berechnungstipp: Stellen Sie die Schwelle auf den Mittelpunkt zwischen dem Pulspeak und dem Basissignal ein.
B. Hysterese (Rauschunterdrückung)
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Für Magnetische Pickups sollten Sie einen Hysterese-Wert einstellen (typischerweise 0,2 V bis 0,5 V), um zu verhindern, dass der Monitor bei einem verrauschten Signal beim Überschreiten der Schwelle „doppelt auslöst“.
C. Aktive Flanke (Richtung)
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Negative Flanke: Löst aus, wenn das Signal von 0V auf -24V geht (Standard für die meisten Bently-Sonden).
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Positive Flanke: Löst aus, wenn das Signal in positive Richtung geht.
3. KRITISCHE INSTALLATIONSPRÜFLISTE
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Barrierenerdung: Stellen Sie sicher, dass das 136719-01 Modul im Rack installiert ist. Ohne dieses kann der 135473-01 die internen Sicherheitsbarrieren nicht richtig erden.
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Jumper-Prüfung: Überprüfen Sie doppelt, dass die Jumper für Kanal 1 und Kanal 2 mit ihren jeweiligen Sensoren übereinstimmen. Ein häufiger Fehler ist, den PWR-Jumper auf INT zu belassen, wenn ein Magnetischer Pickup verwendet wird, was Rauschen oder Wärme verursachen kann.
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Codierung: Verwenden Sie °C und Celsius in Ihrer technischen Dokumentation, um die zuvor in Ihrem CMS aufgetretenen Probleme mit beschädigten Zeichen zu vermeiden.