Bently Nevada

Bently Nevada 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02 ADRE 408 DSPi Instrument zur dynamischen Signalverarbeitung

SKU 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02

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  • Hersteller: Bently Nevada
  • Produkt-Nr.: 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02
  • Herkunft Vereinigte Staaten
  • Produkttyp: Schwingungsdatenerfassungssysteme
  • Zahlung: T/T, Western Union
  • Gewicht: 11.5 kg
  • Abmessungen: 560 x 460 x 240 mm
  • Versandhafen: Xiamen
  • Garantie: 12 Monate

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02 ADRE 408 DSPi Instrument zur dynamischen Signalverarbeitung

Menge

Produktbeschreibung

Beschreibung

Der Bently Nevada 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02 ist ein mehrkanaliges ADRE 408 DSPi-Instrument zur Verarbeitung dynamischer Signale, das für die parallele Signalverarbeitung in Echtzeit, die Zustandsüberwachung von Maschinen und die fortschrittliche Erfassung von Schwingungsdaten entwickelt wurde. Das System fungiert als digitaler Rekorder, Spektrumanalysator, Signalaufbereiter, Oszilloskop und Filterplattform und bündelt komplexe Instrumentierung zur Schwingungsanalyse in einem einzigen tragbaren oder rackmontierbaren Gehäuse. Diese spezifische Ausführung bietet eine 24-Kanal-Architektur für die dynamische Abtastung sowie Drehzahl-, Trigger-, Stromversorgungs- und Digital-Replay-Funktionen für die kritische Diagnoseprüfung von Turbomaschinen und rotierenden Anlagen.

Die 408 DSPi basiert auf einer flexiblen Client-Server-Architektur und arbeitet entweder als eigenständiger Datenrekorder, der mit Unternehmens-LAN/WAN-Netzwerken verbunden ist, oder direkt gekoppelt mit einem lokalen Host, auf dem die ADRE-Sxp-Software ausgeführt wird. Das interne 480-GB-Solid-State-Laufwerk ermöglicht kontinuierliches Hochgeschwindigkeits-Streaming von Daten und die Ereignisprotokollierung unabhängig von einer aktiven Computerverbindung. Diese über die Steckplätze 1 bis 5 bestückte Konfiguration unterstützt die synchrone und asynchrone Abtastung dynamischer Messwertgeber, phasenreferenzierter Keyphasor-Eingänge und Prozessmessumformer, ohne laufende Datenerfassungen zu unterbrechen.

Funktionen

  • Mehrkanalige dynamische Verarbeitung: Mit drei 8-Kanal-Karten für die dynamische Abtastung bestückt, die bis zu 24 simultane dynamische Eingangskanäle mit 24-Bit-A/D-Wandlung bereitstellen.
  • Dediziertes Drehzahl- und Trigger-Management: Verfügt über eine 3-Kanal-Drehzahleingangskarte, die Eingänge für Näherungs-, optische, magnetische und Laser-Drehzahlmesser mit integrierter Signalaufbereitung und gepufferten Ausgängen unterstützt.
  • Integrierte Messwertgeberversorgung: Enthält eine dedizierte Messwertgeber-Versorgungskarte, die positive und negative Vorspannungen für 2-Leiter-Sensoren mit Konstantstrom oder 3-Leiter-Näherungssonden bereitstellen kann.
  • Hardware-Engine für digitale Wiedergabe: Steckplatz 5 ist mit einer Digital-Replay-Karte (ohne Analogausgänge) ausgestattet und ermöglicht die Offline-Neuverarbeitung und Signalrekonditionierung, ohne die ursprünglichen abgetasteten Dynamikdaten zu beeinflussen.
  • Eigenständige Speicherung und Vernetzung: Enthält ein internes 480-GB-Solid-State-Laufwerk (SSD) und zwei 1000/100-Mb-Ethernet-Ports, die DHCP oder feste IP-Adressierung für den Netzwerk- oder lokalen Betrieb unterstützen.
  • Robustes Gehäuse und Netzteilset: In einem Aluminiumgehäuse mit schützender Pulverbeschichtung ausgeführt, einschließlich eines externen universellen AC-Netzteils (90–264 V AC) und eines robusten Transportkoffers für den Einsatz vor Ort.
  • CE-Konformität: Nach europäischen Normen zertifiziert und mit CE-Kennzeichnung zugelassen.

Anwendungen

  • Vibrationsdiagnose vor Ort und Erfassung transienter Daten während des An- und Auslaufs von Turbomaschinen.
  • Mehr-Ebenen-Auswuchtanalyse durch Integration der Bently-BALANCE-Software.
  • Prüfung der Strukturdynamik und Messung der Anregung durch einen Impulshammer.
  • Validierung von Prüfständen und Werksabnahmeprüfungen (FAT) für Industrieturbinen, Kompressoren, Pumpen und Getriebe.
  • Fernüberwachung des Maschinenzustands über LAN-/WAN-Infrastrukturen.

Bestellinformationen

Optionscode Ausgewählte Hardware / Konfiguration
Modell 168679 ADRE 408 DSPi, Instrument zur Verarbeitung dynamischer Signale
Steckplatz Nr. 1 (Option A) 01 – 8-Kanal-Karte für dynamische Abtastung
Steckplatz Nr. 2 (Option B) 01 – 8-Kanal-Karte für dynamische Abtastung
Steckplatz Nr. 3 (Option C) 01 – 8-Kanal-Karte für dynamische Abtastung
Steckplatz Nr. 4 (Option D) 02 – 3-Kanal-Drehzahleingang (KPH) / Triggerkarte
Steckplatz Nr. 5 (Option E) 03 – Transducer-Stromversorgungskarte
Optionssteckplatz Nr. 5 (Option E/Karte) 05 / 01 – Digitale Wiedergabekarte ohne Analogausgangskarte
Netzteil (Option F) 01 – 90/264 V AC, 47/63 Hz Netzteil (US-, EU- und BR-Netzkabel)
Tragekoffer (Option G) 01 – Robuster Transportkoffer
Metrologie-Zertifikat (Option H) 00 – Keine
Rackmontagesatz (Option I) 00 – Keine
Solid-State-Laufwerk (Option J) 02 – 480-GB-Solid-State-Laufwerk
Zulassungen (Option K) 02 – CE

Technische Spezifikationen

Allgemeines

Parameter Spezifikation
Hersteller Bently Nevada (ein Unternehmen von Baker Hughes)
Produktmodell ADRE 408 DSPi (Teilenummer 168679)
Systemarchitektur Mehrkanaliges digitales Signalverarbeitungsinstrument
Interner Datenspeicher 480-GB-Solid-State-Laufwerk (SSD)
Genauigkeit der Echtzeituhr Batteriegepufferte Echtzeituhr, 5 Sekunden/Monat
Gehäusekonstruktion Aluminiumgehäuse mit Front- und Rückblenden aus Gussaluminium, strukturierter schwarzer Pulverbeschichtung
Statusanzeige / Bedienelemente LCD an der Frontseite, LED-Statusanzeigen, taktile Schalter

Dynamische Abtastung (3 × 8-Kanal-Karte)

Parameter Spezifikation
Dynamische Eingänge Insgesamt 24 Kanäle (8 Single-Ended- oder 4 Differenzeingänge pro Karte, 8 × 4–20 mA)
A/D-Wandlung 24-Bit-Auflösung pro Kanal
Single-Ended-Eingangsimpedanz 742 kΩ
Differenzielle Eingangsimpedanz 1,484 MΩ zwischen Sig+ und Sig-
Eingangsimpedanz für 4–20 mA 511 Ω
Maximaler Signaleingangsbereich -25 bis +25 V DC; 0,7 bis 10 V AC
Asynchrone Abtastraten 128 Hz bis 128 kHz (Bereiche: 50 Hz bis 50 kHz)
Synchrone Abtastraten 16 bis 2048 Abtastungen/Umdrehung (Synchronrate × Drehzahl < 32 kHz)
Genauigkeit der Direktmessung ±1 % des Endwertbereichs (DC bis 50 kHz im Hi-Modus)
Optionen für Bandpassfilter 2-, 4-, 6-, 8-polige Butterworth-Filter (HPF 1 Hz bis 25,5 kHz, LPF 10 Hz bis 50 kHz)
nX-Amplituden- und Phasengenauigkeit ±1 % des Vollbereichs, ±3° des Eingangs (1 bis 120.000 U/min)
Spannungsbereich der Messlücke Vollständig programmierbar zwischen -25 V Gleichstrom und +25 V Gleichstrom

Drehzahleingang / Trigger (3-Kanal-Karte)

Parameter Spezifikation
Drehzahl- / Keyphasor-Eingänge 3 massebezogene Kanäle
Unterstützte Transducer Näherungs-, magnetische, optische und Laser-Transducer sowie Kraftaufnehmer
Drehzahlbereich 1 bis 120.000 U/min (0,0167 Hz bis 2 kHz)
Genauigkeit der Drehzahlmessung ±0,00915 % der Eingangsperiodendauer
Eingangsimpedanz 128,9 kΩ
Gepufferte Ausgänge 3 Kanäle (Raw, konditioniertes Analogsignal oder TTL wählbar); kurzschlusssicher
Eingangsmultiplikator / -teiler 3 Stufen pro Kanal (8 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen, 12 Stellen danach)

Transducer-Stromversorgung

Parameter Spezifikation
Stromversorgungskapazität Bis zu 32 Transducer gleichzeitig
Direktanschlüsse 16 physische Anschlüsse (8 x -24 V Gleichstrom, 8 x Konstantstrom)
Nennwerte der Spannungsausgänge -24 V Gleichstrom (max. 84,5 mA), +24 V Gleichstrom (max. 29 mA)
Konstantstromvorspannung Positiv (+3,36 mA) oder negativ (-3,30 mA), in 4er-Blöcken wählbar
Schutz Kurzschlussschutz und Stromregelung für jeden Ausgang

Kommunikation & Stromversorgung

Parameter Spezifikation
Ethernet-Anschlüsse Zwei 1000/100-Mbit-RJ45-Anschlüsse
Netzwerkprotokolle TCP/IP, DHCP oder Adressierung mit fester IP
Eingang des externen Netzteils 90 bis 264 V Wechselstrom, 47 bis 63 Hz, automatische Bereichserkennung
Netzteil-Ausgang +32 V Gleichstrom ±5 % bei max. 10 A; +5 V Gleichstrom ±3 % bei max. 600 mA

Physikalische Daten & Umgebungsbedingungen

Parameter Spezifikation
Abmessungen des 408 DSPi (L x B x H) 36,1 x 41,0 x 10,0 cm (14,25 x 16,0 x 3,8 in)
Abmessungen des externen Netzteils 18,3 x 13,7 x 9,1 cm (7,2 x 5,4 x 3,6 in)
Gewicht des 408 DSPi 9,5 kg (21 lbs), vollständig bestückt mit 32 Kanälen
Gewicht des Netzteils 1,3 kg (3 lbs)
Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C (+32 °F bis +122 °F)
Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C (-22 °F bis +176 °F)
Betriebsluftfeuchtigkeit 0 % bis 95 %, nicht kondensierend
Betriebsvibration / Stoß Vibration: 0,25 G bei 5–100 Hz; Stoß: 10 G bei 2 ms

Anschlüsse / Schnittstellen

Steckverbinder / Schnittstelle Funktion
SMA-Anschlüsse an der Vorderseite Signaleingänge für dynamische Abtastkarten mit 8 Kanälen
BNC/SMA-Drehzahlanschlüsse an der Vorderseite Eingangskanäle für Keyphasor-, optische und Drehzahltrigger-Signale
Keyphasor-Anschluss an der Vorderseite Optischer Transducer-Stromversorgungsausgang (+5 V Gleichstrom) an Kanal 3
Transducer-Stromversorgung an der Rückseite Anschlussklemmen für 24-V-Gleichstrom- und Konstantstromversorgungsausgänge
Zwei RJ45-Anschlüsse Unabhängige primäre LAN/WAN-Verbindung und lokale Clientschnittstelle
Externer Gleichstromeingang Hochzuverlässiger Bajonett-Steckverbinder für eine 32-V-Gleichstromversorgung

Installationsrichtlinien

  1. Überprüfen Sie das 408 DSPi-Instrument, das externe Netzteil, die Eingangskabel und den stabilen Transportkoffer vor der Einrichtung auf Transportschäden.
  2. Stellen Sie eine ordnungsgemäße physische Platzierung auf einer Werkbank oder in einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack sicher und achten Sie darauf, dass die Lüftereinlässe für die Kühlluftzufuhr frei bleiben.
  3. Schließen Sie das externe Netzteil über den DC-Anschluss mit Bajonettverschluss an und verbinden Sie die AC-Leitung mit einer 90–264-VAC-Steckdose.
  4. Schließen Sie dynamische Signaleingänge (Näherungssonden, Beschleunigungsaufnehmer oder Geschwindigkeitssensoren) über geeignete Adapterkabel (SMA auf BNC) an die SMA-Anschlüsse an der Frontplatte an.
  5. Schließen Sie Drehzahlsensoren oder Keyphasor-Näherungstreiber an die 3-kanalige Drehzahleingangskarte an.
  6. Wenn die Sensoren direkt über das Instrument mit Strom versorgt werden, konfigurieren Sie vor dem Aktivieren der Messaufnehmerstromversorgung die Schalter der Karte für die Messaufnehmerstromversorgung auf den erforderlichen Konstantstrom (positive/negative Vorspannung) oder auf -24 V DC.
  7. Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel vom primären RJ45-Anschluss des Instruments mit einem Host-PC oder einem dedizierten lokalen Netzwerk-Switch.

Konfigurationsrichtlinien

  1. Starten Sie die Software ADRE Quick Configuration oder ADRE Sxp auf dem Client-Computer.
  2. Stellen Sie die Netzwerkkommunikation über die automatische DHCP-Erkennung her oder geben Sie die dem Instrumentenport zugewiesene feste IP-Adresse ein.
  3. Definieren Sie im Software-System den Aufbau des Maschinensatzes, die Drehrichtung der Wellen und die Montagewinkel der Sensoren.
  4. Legen Sie kanalspezifische Messaufnehmerparameter fest, einschließlich Skalierungsfaktor (mV/mil, mV/g), Kopplungsart (AC/DC) und Messbereichsendwert.
  5. Richten Sie Keyphasor-Triggerschwellen, Flankenerkennung (steigend/fallend) sowie Multiplikator-/Teilerverhältnisse für die Ordnungsanalyse ein.
  6. Laden Sie die generierte Konfigurationsdatei auf den internen SSD-Speicher des 408 DSPi herunter.

Empfehlungen zur Inbetriebnahme und zum Austausch

  1. Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine die Sensorspannungen im Spalt sowie die Gleichspannungs-Bias-Messwerte der Kanäle auf dem Frontdisplay oder im Softwarefenster.
  2. Starten Sie über die Frontplatte oder die Client-Schnittstelle einen manuellen Messlauf, um die aktive dynamische Abtastung über alle angeschlossenen Kanäle zu bestätigen.
  3. Vor dem Austauschen oder Neukonfigurieren von Karten müssen aktive Aufzeichnungsläufe beendet und die gespeicherten Datenbankdateien von der internen 480-GB-SSD auf einem externen Laufwerk oder Netzwerkhost gesichert werden.
  4. Beim Austauschen von Prozessorkarten muss sichergestellt werden, dass das Gerät vor dem Entfernen der Kartenhalteschrauben spannungsfrei geschaltet wird.

Konformität und Zertifizierungen

  • CE-Konformität: Entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
  • RoHS: Entspricht der Richtlinie 2011/65/EU.
  • FCC: Entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse A.
Versand &amp; Rückgabe

Globaler Expressversand

  • Standardlieferung: 4–6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
  • Expressversand: Same-Day-Versand für Lagerbestellungen vor 14:00 (GMT+8).
  • Weltweite Abdeckung: Über 150 Länder.

Rückgabe & Garantie

  • 30-Tage-Garantie: Rückgabe für Lagerware in originaler, werkseitig versiegelter Verpackung.
  • 12-Monats-Garantie: Jede Industriekomponente mit technischer Garantie.
FAQ
What is the primary function of the Bently Nevada ADRE 408 DSPi?
The ADRE 408 DSPi is a multi-channel signal processing and data acquisition instrument used for real-time vibration analysis, machinery diagnostics, dynamic signal conditioning, and transient test data logging on rotating machinery.
How many dynamic channels does this specific 168679 model support?
This hardware configuration includes three 8-channel dynamic sampling cards (Slots 1 to 3), providing a total of 24 simultaneously sampled dynamic input channels.
Can the 408 DSPi record data without a computer connected?
Yes. The instrument features an internal 480GB solid-state drive (SSD) and front-panel controls that allow stand-alone data recording, event logging, and manual sampling without a continuously connected computer.
What function does the Digital Replay Card serve in Slot 5?
The Digital Replay Card allows users to reprocess and re-filter raw internal digital vibration data offline, enabling changes to trigger thresholds, filtering, order tracking, and waveform parameters without re-running the physical test.
How does the unit connect to client software like ADRE Sxp?
The instrument interfaces with client software via dual 1000/100Mb RJ45 Ethernet ports using standard TCP/IP protocol, supporting both DHCP and fixed IP configurations.
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  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Schwingungsdatenerfassungssysteme

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 11500g

  • Abmessungen: 560 x 460 x 240 mm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Menge
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Produktbeschreibung

Beschreibung

Der Bently Nevada 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02 ist ein mehrkanaliges ADRE 408 DSPi-Instrument zur Verarbeitung dynamischer Signale, das für die parallele Signalverarbeitung in Echtzeit, die Zustandsüberwachung von Maschinen und die fortschrittliche Erfassung von Schwingungsdaten entwickelt wurde. Das System fungiert als digitaler Rekorder, Spektrumanalysator, Signalaufbereiter, Oszilloskop und Filterplattform und bündelt komplexe Instrumentierung zur Schwingungsanalyse in einem einzigen tragbaren oder rackmontierbaren Gehäuse. Diese spezifische Ausführung bietet eine 24-Kanal-Architektur für die dynamische Abtastung sowie Drehzahl-, Trigger-, Stromversorgungs- und Digital-Replay-Funktionen für die kritische Diagnoseprüfung von Turbomaschinen und rotierenden Anlagen.

Die 408 DSPi basiert auf einer flexiblen Client-Server-Architektur und arbeitet entweder als eigenständiger Datenrekorder, der mit Unternehmens-LAN/WAN-Netzwerken verbunden ist, oder direkt gekoppelt mit einem lokalen Host, auf dem die ADRE-Sxp-Software ausgeführt wird. Das interne 480-GB-Solid-State-Laufwerk ermöglicht kontinuierliches Hochgeschwindigkeits-Streaming von Daten und die Ereignisprotokollierung unabhängig von einer aktiven Computerverbindung. Diese über die Steckplätze 1 bis 5 bestückte Konfiguration unterstützt die synchrone und asynchrone Abtastung dynamischer Messwertgeber, phasenreferenzierter Keyphasor-Eingänge und Prozessmessumformer, ohne laufende Datenerfassungen zu unterbrechen.

Funktionen

  • Mehrkanalige dynamische Verarbeitung: Mit drei 8-Kanal-Karten für die dynamische Abtastung bestückt, die bis zu 24 simultane dynamische Eingangskanäle mit 24-Bit-A/D-Wandlung bereitstellen.
  • Dediziertes Drehzahl- und Trigger-Management: Verfügt über eine 3-Kanal-Drehzahleingangskarte, die Eingänge für Näherungs-, optische, magnetische und Laser-Drehzahlmesser mit integrierter Signalaufbereitung und gepufferten Ausgängen unterstützt.
  • Integrierte Messwertgeberversorgung: Enthält eine dedizierte Messwertgeber-Versorgungskarte, die positive und negative Vorspannungen für 2-Leiter-Sensoren mit Konstantstrom oder 3-Leiter-Näherungssonden bereitstellen kann.
  • Hardware-Engine für digitale Wiedergabe: Steckplatz 5 ist mit einer Digital-Replay-Karte (ohne Analogausgänge) ausgestattet und ermöglicht die Offline-Neuverarbeitung und Signalrekonditionierung, ohne die ursprünglichen abgetasteten Dynamikdaten zu beeinflussen.
  • Eigenständige Speicherung und Vernetzung: Enthält ein internes 480-GB-Solid-State-Laufwerk (SSD) und zwei 1000/100-Mb-Ethernet-Ports, die DHCP oder feste IP-Adressierung für den Netzwerk- oder lokalen Betrieb unterstützen.
  • Robustes Gehäuse und Netzteilset: In einem Aluminiumgehäuse mit schützender Pulverbeschichtung ausgeführt, einschließlich eines externen universellen AC-Netzteils (90–264 V AC) und eines robusten Transportkoffers für den Einsatz vor Ort.
  • CE-Konformität: Nach europäischen Normen zertifiziert und mit CE-Kennzeichnung zugelassen.

Anwendungen

  • Vibrationsdiagnose vor Ort und Erfassung transienter Daten während des An- und Auslaufs von Turbomaschinen.
  • Mehr-Ebenen-Auswuchtanalyse durch Integration der Bently-BALANCE-Software.
  • Prüfung der Strukturdynamik und Messung der Anregung durch einen Impulshammer.
  • Validierung von Prüfständen und Werksabnahmeprüfungen (FAT) für Industrieturbinen, Kompressoren, Pumpen und Getriebe.
  • Fernüberwachung des Maschinenzustands über LAN-/WAN-Infrastrukturen.

Bestellinformationen

Optionscode Ausgewählte Hardware / Konfiguration
Modell 168679 ADRE 408 DSPi, Instrument zur Verarbeitung dynamischer Signale
Steckplatz Nr. 1 (Option A) 01 – 8-Kanal-Karte für dynamische Abtastung
Steckplatz Nr. 2 (Option B) 01 – 8-Kanal-Karte für dynamische Abtastung
Steckplatz Nr. 3 (Option C) 01 – 8-Kanal-Karte für dynamische Abtastung
Steckplatz Nr. 4 (Option D) 02 – 3-Kanal-Drehzahleingang (KPH) / Triggerkarte
Steckplatz Nr. 5 (Option E) 03 – Transducer-Stromversorgungskarte
Optionssteckplatz Nr. 5 (Option E/Karte) 05 / 01 – Digitale Wiedergabekarte ohne Analogausgangskarte
Netzteil (Option F) 01 – 90/264 V AC, 47/63 Hz Netzteil (US-, EU- und BR-Netzkabel)
Tragekoffer (Option G) 01 – Robuster Transportkoffer
Metrologie-Zertifikat (Option H) 00 – Keine
Rackmontagesatz (Option I) 00 – Keine
Solid-State-Laufwerk (Option J) 02 – 480-GB-Solid-State-Laufwerk
Zulassungen (Option K) 02 – CE

Technische Spezifikationen

Allgemeines

Parameter Spezifikation
Hersteller Bently Nevada (ein Unternehmen von Baker Hughes)
Produktmodell ADRE 408 DSPi (Teilenummer 168679)
Systemarchitektur Mehrkanaliges digitales Signalverarbeitungsinstrument
Interner Datenspeicher 480-GB-Solid-State-Laufwerk (SSD)
Genauigkeit der Echtzeituhr Batteriegepufferte Echtzeituhr, 5 Sekunden/Monat
Gehäusekonstruktion Aluminiumgehäuse mit Front- und Rückblenden aus Gussaluminium, strukturierter schwarzer Pulverbeschichtung
Statusanzeige / Bedienelemente LCD an der Frontseite, LED-Statusanzeigen, taktile Schalter

Dynamische Abtastung (3 × 8-Kanal-Karte)

Parameter Spezifikation
Dynamische Eingänge Insgesamt 24 Kanäle (8 Single-Ended- oder 4 Differenzeingänge pro Karte, 8 × 4–20 mA)
A/D-Wandlung 24-Bit-Auflösung pro Kanal
Single-Ended-Eingangsimpedanz 742 kΩ
Differenzielle Eingangsimpedanz 1,484 MΩ zwischen Sig+ und Sig-
Eingangsimpedanz für 4–20 mA 511 Ω
Maximaler Signaleingangsbereich -25 bis +25 V DC; 0,7 bis 10 V AC
Asynchrone Abtastraten 128 Hz bis 128 kHz (Bereiche: 50 Hz bis 50 kHz)
Synchrone Abtastraten 16 bis 2048 Abtastungen/Umdrehung (Synchronrate × Drehzahl < 32 kHz)
Genauigkeit der Direktmessung ±1 % des Endwertbereichs (DC bis 50 kHz im Hi-Modus)
Optionen für Bandpassfilter 2-, 4-, 6-, 8-polige Butterworth-Filter (HPF 1 Hz bis 25,5 kHz, LPF 10 Hz bis 50 kHz)
nX-Amplituden- und Phasengenauigkeit ±1 % des Vollbereichs, ±3° des Eingangs (1 bis 120.000 U/min)
Spannungsbereich der Messlücke Vollständig programmierbar zwischen -25 V Gleichstrom und +25 V Gleichstrom

Drehzahleingang / Trigger (3-Kanal-Karte)

Parameter Spezifikation
Drehzahl- / Keyphasor-Eingänge 3 massebezogene Kanäle
Unterstützte Transducer Näherungs-, magnetische, optische und Laser-Transducer sowie Kraftaufnehmer
Drehzahlbereich 1 bis 120.000 U/min (0,0167 Hz bis 2 kHz)
Genauigkeit der Drehzahlmessung ±0,00915 % der Eingangsperiodendauer
Eingangsimpedanz 128,9 kΩ
Gepufferte Ausgänge 3 Kanäle (Raw, konditioniertes Analogsignal oder TTL wählbar); kurzschlusssicher
Eingangsmultiplikator / -teiler 3 Stufen pro Kanal (8 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen, 12 Stellen danach)

Transducer-Stromversorgung

Parameter Spezifikation
Stromversorgungskapazität Bis zu 32 Transducer gleichzeitig
Direktanschlüsse 16 physische Anschlüsse (8 x -24 V Gleichstrom, 8 x Konstantstrom)
Nennwerte der Spannungsausgänge -24 V Gleichstrom (max. 84,5 mA), +24 V Gleichstrom (max. 29 mA)
Konstantstromvorspannung Positiv (+3,36 mA) oder negativ (-3,30 mA), in 4er-Blöcken wählbar
Schutz Kurzschlussschutz und Stromregelung für jeden Ausgang

Kommunikation & Stromversorgung

Parameter Spezifikation
Ethernet-Anschlüsse Zwei 1000/100-Mbit-RJ45-Anschlüsse
Netzwerkprotokolle TCP/IP, DHCP oder Adressierung mit fester IP
Eingang des externen Netzteils 90 bis 264 V Wechselstrom, 47 bis 63 Hz, automatische Bereichserkennung
Netzteil-Ausgang +32 V Gleichstrom ±5 % bei max. 10 A; +5 V Gleichstrom ±3 % bei max. 600 mA

Physikalische Daten & Umgebungsbedingungen

Parameter Spezifikation
Abmessungen des 408 DSPi (L x B x H) 36,1 x 41,0 x 10,0 cm (14,25 x 16,0 x 3,8 in)
Abmessungen des externen Netzteils 18,3 x 13,7 x 9,1 cm (7,2 x 5,4 x 3,6 in)
Gewicht des 408 DSPi 9,5 kg (21 lbs), vollständig bestückt mit 32 Kanälen
Gewicht des Netzteils 1,3 kg (3 lbs)
Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C (+32 °F bis +122 °F)
Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C (-22 °F bis +176 °F)
Betriebsluftfeuchtigkeit 0 % bis 95 %, nicht kondensierend
Betriebsvibration / Stoß Vibration: 0,25 G bei 5–100 Hz; Stoß: 10 G bei 2 ms

Anschlüsse / Schnittstellen

Steckverbinder / Schnittstelle Funktion
SMA-Anschlüsse an der Vorderseite Signaleingänge für dynamische Abtastkarten mit 8 Kanälen
BNC/SMA-Drehzahlanschlüsse an der Vorderseite Eingangskanäle für Keyphasor-, optische und Drehzahltrigger-Signale
Keyphasor-Anschluss an der Vorderseite Optischer Transducer-Stromversorgungsausgang (+5 V Gleichstrom) an Kanal 3
Transducer-Stromversorgung an der Rückseite Anschlussklemmen für 24-V-Gleichstrom- und Konstantstromversorgungsausgänge
Zwei RJ45-Anschlüsse Unabhängige primäre LAN/WAN-Verbindung und lokale Clientschnittstelle
Externer Gleichstromeingang Hochzuverlässiger Bajonett-Steckverbinder für eine 32-V-Gleichstromversorgung

Installationsrichtlinien

  1. Überprüfen Sie das 408 DSPi-Instrument, das externe Netzteil, die Eingangskabel und den stabilen Transportkoffer vor der Einrichtung auf Transportschäden.
  2. Stellen Sie eine ordnungsgemäße physische Platzierung auf einer Werkbank oder in einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack sicher und achten Sie darauf, dass die Lüftereinlässe für die Kühlluftzufuhr frei bleiben.
  3. Schließen Sie das externe Netzteil über den DC-Anschluss mit Bajonettverschluss an und verbinden Sie die AC-Leitung mit einer 90–264-VAC-Steckdose.
  4. Schließen Sie dynamische Signaleingänge (Näherungssonden, Beschleunigungsaufnehmer oder Geschwindigkeitssensoren) über geeignete Adapterkabel (SMA auf BNC) an die SMA-Anschlüsse an der Frontplatte an.
  5. Schließen Sie Drehzahlsensoren oder Keyphasor-Näherungstreiber an die 3-kanalige Drehzahleingangskarte an.
  6. Wenn die Sensoren direkt über das Instrument mit Strom versorgt werden, konfigurieren Sie vor dem Aktivieren der Messaufnehmerstromversorgung die Schalter der Karte für die Messaufnehmerstromversorgung auf den erforderlichen Konstantstrom (positive/negative Vorspannung) oder auf -24 V DC.
  7. Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel vom primären RJ45-Anschluss des Instruments mit einem Host-PC oder einem dedizierten lokalen Netzwerk-Switch.

Konfigurationsrichtlinien

  1. Starten Sie die Software ADRE Quick Configuration oder ADRE Sxp auf dem Client-Computer.
  2. Stellen Sie die Netzwerkkommunikation über die automatische DHCP-Erkennung her oder geben Sie die dem Instrumentenport zugewiesene feste IP-Adresse ein.
  3. Definieren Sie im Software-System den Aufbau des Maschinensatzes, die Drehrichtung der Wellen und die Montagewinkel der Sensoren.
  4. Legen Sie kanalspezifische Messaufnehmerparameter fest, einschließlich Skalierungsfaktor (mV/mil, mV/g), Kopplungsart (AC/DC) und Messbereichsendwert.
  5. Richten Sie Keyphasor-Triggerschwellen, Flankenerkennung (steigend/fallend) sowie Multiplikator-/Teilerverhältnisse für die Ordnungsanalyse ein.
  6. Laden Sie die generierte Konfigurationsdatei auf den internen SSD-Speicher des 408 DSPi herunter.

Empfehlungen zur Inbetriebnahme und zum Austausch

  1. Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine die Sensorspannungen im Spalt sowie die Gleichspannungs-Bias-Messwerte der Kanäle auf dem Frontdisplay oder im Softwarefenster.
  2. Starten Sie über die Frontplatte oder die Client-Schnittstelle einen manuellen Messlauf, um die aktive dynamische Abtastung über alle angeschlossenen Kanäle zu bestätigen.
  3. Vor dem Austauschen oder Neukonfigurieren von Karten müssen aktive Aufzeichnungsläufe beendet und die gespeicherten Datenbankdateien von der internen 480-GB-SSD auf einem externen Laufwerk oder Netzwerkhost gesichert werden.
  4. Beim Austauschen von Prozessorkarten muss sichergestellt werden, dass das Gerät vor dem Entfernen der Kartenhalteschrauben spannungsfrei geschaltet wird.

Konformität und Zertifizierungen

  • CE-Konformität: Entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
  • RoHS: Entspricht der Richtlinie 2011/65/EU.
  • FCC: Entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse A.
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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 168679-01-01-01-02-03-05-01-01-00-02-02 ADRE 408 DSPi Instrument zur dynamischen Signalverarbeitung

What is the primary function of the Bently Nevada ADRE 408 DSPi?

The ADRE 408 DSPi is a multi-channel signal processing and data acquisition instrument used for real-time vibration analysis, machinery diagnostics, dynamic signal conditioning, and transient test data logging on rotating machinery.

How many dynamic channels does this specific 168679 model support?

This hardware configuration includes three 8-channel dynamic sampling cards (Slots 1 to 3), providing a total of 24 simultaneously sampled dynamic input channels.

Can the 408 DSPi record data without a computer connected?

Yes. The instrument features an internal 480GB solid-state drive (SSD) and front-panel controls that allow stand-alone data recording, event logging, and manual sampling without a continuously connected computer.

What function does the Digital Replay Card serve in Slot 5?

The Digital Replay Card allows users to reprocess and re-filter raw internal digital vibration data offline, enabling changes to trigger thresholds, filtering, order tracking, and waveform parameters without re-running the physical test.

How does the unit connect to client software like ADRE Sxp?

The instrument interfaces with client software via dual 1000/100Mb RJ45 Ethernet ports using standard TCP/IP protocol, supporting both DHCP and fixed IP configurations.

Globaler Expressversand

  • Standardlieferung: 4-6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
  • Expressversand: Versand am selben Tag für vorrätige Bestellungen, die vor 14:00 Uhr (GMT+8) aufgegeben werden.
  • Weltweite Abdeckung: Wir beliefern über 150 Länder, einschließlich schneller Lieferung nach Saudi-Arabien und in die VAE.

Rückgaben & Garantie

  • 30-Tage-Garantie: Rückgaben werden für vorrätige Produkte in originaler, werkversiegelter Verpackung akzeptiert.
  • 12-Monats-Garantie: Jede Industriekomponente ist durch unsere professionelle technische Garantie abgesichert.

Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).


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

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Vereinigte Staaten

Technisches Wissen

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