Bently Nevada

Bently Nevada 3500/22-01-01-01 | 288055-01 +146031-01 | Schnittstelle für Transientendaten

SKU 288055-01 +146031-01

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  • 12 Monate Garantie
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  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 288055-01 +146031-01

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Schnittstelle für transiente Daten

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 1110g

  • Abmessungen: 241,3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

Der 3500/22M Transient Data Interface (TDI), speziell bestellt unter der Konfigurationsteilenummer 3500/22-01-01-01 (bestehend aus Hauptmodul 288055-01 und E/A-Modul 146031-01), bietet eine dedizierte Schnittstelle zwischen dem 3500-Überwachungssystem und kompatibler Konfigurations- oder Zustandsüberwachungssoftware. Dieses Modul kombiniert die grundlegenden Rack-Schnittstellenfunktionen eines standardmäßigen 3500/20 Rack Interface Module (RIM) mit den umfangreichen Datenerfassungsfunktionen eines fortschrittlichen Kommunikationsprozessors. Es ist direkt mit M-Series-Monitoren im Rack verbunden, um kontinuierlich stationäre und transiente dynamische Wellenformdaten zu erfassen und diese Informationen über eine Ethernet-Verbindung an Host-Softwareplattformen zu übertragen. Während der 3500/22M liefert wichtige Systemdatenverarbeitung und arbeitet außerhalb des kritischen Überwachungspfads, sodass die Maschinenschutzfunktionen vollständig verfügbar bleiben und durch den Modulbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt werden.

Funktionen

  • Vereint die Funktionen eines standardmäßigen Rack Interface Module und eines Kommunikationsprozessors in einem einzigen Steckplatz.
  • Unterstützt die kontinuierliche Erfassung sowohl von stationären Werten als auch von hochauflösenden transienten dynamischen Wellenformen.
  • Umfasst die standardmäßige Erfassung statischer Daten mit optionaler Aktivierung dynamischer Kanäle über einen speziellen Validierungsdatenträger.
  • Bietet zwei Kommunikationspfade über USB an der Frontplatte und Ethernet-Konfigurationen an der Rückseite.
  • Arbeitet als nicht störende Komponente gegenüber den Sicherheits- und automatischen Schutzpfaden des Überwachungsgestells.
  • Bietet vier konfigurierbare statische nX-Werte pro Kanalpunkt, einschließlich Amplituden- und Phasenverfolgung.

Anwendungen

  • Schwingungsüberwachung von Maschinen und Analysen zur vorausschauenden Instandhaltung.
  • Datenerfassung beim Hochlauf und Auslauf von Turbomaschinen.
  • Kontinuierliche Erfassung transienter Ereignisse und Wellenformen in der industriellen Stromerzeugung.
  • Konfigurationsmanagement und Ferndiagnose für groß angelegte industrielle Motor- und Pumpengestelle.

Bestellinformationen

Komponenten-/Suffixcode Beschreibung
3500/22-01-01-01 Bestellnummer der vollständigen Modulbaugruppe
A: 01 Transientdaten-Schnittstellentyp: Standard (für Standard-Überwachungsanwendungen verwenden)
B: 01 I/O-Modultyp: 10Base-T/100Base-TX-Ethernet-I/O-Modul
C: 01 Zulassung: CSA/NRTL/C (Klasse 1, Division 2)
288055-01 Standardmodul für transiente Datenschnittstelle mit USB-Kabel
146031-01 10Base-T/100Base-TX-I/O-Modul
123M4610 USB-Kabel von Buchse A zu Buchse B (im Lieferumfang von 288055-01 enthalten)

Technische Spezifikationen

Parameterkategorie Spezifikationsdetails
Hersteller Bently Nevada (Baker Hughes)
Ursprungsland USA
Leistungsaufnahme 10,5 W
Ethernet-Verbindung RJ-45 für 10Base-T/100Base-TX, automatische Erkennung, maximale Entfernung 100 m
USB-Schnittstelle USB-B-Frontanschluss, maximal 115,2 kBaud, maximale Kabellänge 5 m
Standard-OK-Relais Ausgelegt für bis zu 5 A bei 24 V Gleichspannung / 120 V Wechselspannung, maximal 120 W / 600 VA geschaltete Leistung
Unterstützte Keyphasor-Signale 4 Keyphasor-Systemsignale bis 20 kHz
Drehzahlbereiche der Keyphasor-Signale Kanäle 1 bis 16: 1 bis 100.000 U/min; Kanäle 17 bis 24: 1 bis 60.000 U/min; Kanäle 25 bis 48: 1 bis 30.000 U/min
Schwingungsformkanäle Gleichzeitige Erfassung von 48 Kanälen, gleichstromgekoppelt
Gewicht des Hauptmoduls 0,91 kg (2,0 lb)
Abmessungen des Hauptmoduls 241,3 mm x 24,4 mm x 241,8 mm (9,50 Zoll x 0,96 Zoll x 9,52 Zoll)
Gewicht des I/O-Moduls 0,20 kg (0,44 lb)
Abmessungen des I/O-Moduls 241,3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm (9,50 Zoll x 0,96 Zoll x 3,90 Zoll)
Gesamtgewicht 1,11 kg
Belegung der Rack-Steckplätze 1 Steckplatz voller Bauhöhe an der Vorderseite (Hauptmodul), 1 Steckplatz voller Bauhöhe an der Rückseite (I/O-Modul)
Betriebstemperatur -30 °C bis +65 °C (-22 °F bis +149 °F)
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend
Batterielebensdauer (mit Stromversorgung) 38 Jahre bei 50 °C (122 °F)
Batterielebensdauer (ohne Stromversorgung) 12 Jahre bei 50 °C (122 °F)

Anschlüsse/Schnittstellen

Systemschnittstelle Funktion / Beschreibung
USB-B-Frontanschluss Direkte Computerverbindung über das BN-Host-Protokoll zur lokalen Konfiguration und Datenübertragung.
RJ-45-Port (Kupfer-I/O) Zentrale Schnittstelle für Netzwerkverbindungen über Ethernet TCP/IP mit Unterstützung der Protokolle BN Host und TDI.
2-poliger Masseanschluss Spezielle Klemmenleiste am I/O-Modul zum Verbinden von Signalmasse mit Instrumentenmasse.
Klemmenleiste für Systemkontakte Stiftleisten für fest verdrahtete Eingänge für Trip-Multiplikation, Alarmunterdrückung und Rack-Reset.

Installationsrichtlinien

  • Anforderungen an Steckplätze: Das Hauptmodul muss immer in Steckplatz 1 installiert werden, direkt neben den Baugruppen der Rack-Stromversorgung.
  • Vorsichtsmaßnahme bei der Aufrüstung: Beim Austausch eines älteren 3500/20 RIM müssen Sie sowohl das alte RIM-Modul als auch die alte RIM-I/O-Karte vollständig entfernen, bevor Sie neue Hardware einsetzen. Wenn die alte RIM-I/O-Karte vor der Installation des neuen Moduls nicht entfernt wird, führt dies zu schweren Hardwareschäden am TDI.
  • Reihenfolge der Aufrüstung: Halten Sie diese Reihenfolge genau ein: 1) Entfernen Sie das vorhandene RIM, 2) entfernen Sie das vorhandene RIM-I/O, 3) installieren Sie die neue TDI-I/O-Karte, 4) installieren Sie das neue TDI-Hauptmodul.
  • Erdungskonfiguration: Wenn Sie den 2-poligen Signal-Common-Anschluss zur Verbindung mit einer Instrumentenerdung verwenden, schieben Sie den Wahlschalter am Stromeingangsmodul (PIM) in Richtung der Markierung „HP“, um Signal Common ordnungsgemäß von der Gehäuseerdung zu isolieren.
  • USB-Konnektivität: Verwenden Sie stets das dafür vorgesehene USB-Kabel (Teilenummer 123M4610), um die elektrische Trennung zwischen Gehäuse und Erde aufrechtzuerhalten. Stellen Sie außerdem sicher, dass der angeschlossene Computer ausschließlich über seinen internen Akku betrieben wird und vollständig von Netz- und Erdverbindungen getrennt ist, um die Entstehung gefährlicher Erdschleifen zu vermeiden.

Konformität und Zertifizierungen

  • FCC: Entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen zur Störbeeinflussung.
  • EMV-Richtlinien: Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Gemeinschaft; Normen EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) und EN 61000-6-4 (Emissionen).
  • Elektrische Sicherheit: Richtlinie 2014/35/EU der Europäischen Gemeinschaft; Norm EN 61010-1.
  • RoHS: Richtlinie 2011/65/EU der Europäischen Gemeinschaft.
  • Maritime Normen: DNV-GL-Regeln für die Klassifizierung (Schiffe, Offshore-Einheiten); ABS-Regeln für Klassifizierungsbedingungen, Teil 1, Regeln für Stahlschiffe, Offshore-Einheiten und -Strukturen.
  • Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche: Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D (cNRTLus), zertifiziert für einen spezifischen Temperaturbereich von -20 °C bis +65 °C.

FAQ

Welches ist das kritische Hardware-Risiko beim Aufrüsten eines 3500-Racks von einem 3500/20 RIM auf ein 3500/22M TDI?

Das vorhandene RIM-I/O-Modul muss vor dem Einsetzen des neuen TDI aus dem Rack entfernt werden. Wenn das RIM-I/O-Modul beim Einbau eines neuen TDI im Rack verbleibt, wird das TDI-Modul physisch beschädigt.

Welche elektrischen Erdungsvorkehrungen sind beim Anschließen eines Laptops an den vorderen USB-B-Konfigurationsanschluss zu beachten?

Sie müssen das spezielle USB-Kabel (PN 123M4610) verwenden, um die Isolation zwischen Gehäuse und Erde aufrechtzuerhalten. Außerdem muss der angeschlossene Computer ausschließlich im Akkubetrieb betrieben werden, um die Entstehung einer Erdschleife zu verhindern.

Wie wirkt sich die funktionale Rolle des TDI auf den zentralen automatischen Maschinenschutzkreis aus?

Das TDI umfasst Kommunikations- und Datenerfassungsfunktionen für Host-Software. Es ist vollständig vom kritischen Überwachungspfad isoliert und hat keinerlei Einfluss auf den normalen Schutzbetrieb der einzelnen Überwachungsmodule.

Welcher konkrete Schritt ist am Power Input Module erforderlich, wenn Signal Common über den TDI-I/O-Anschluss mit einer Instrumentenerdung verbunden wird?

Der Wahlschalter an der Seite des Power Input Module (PIM) muss in Richtung des Pfeils „HP“ geschoben werden. Dadurch wird Signal Common von der Gehäuse-Schutzerde isoliert.

Wie wirkt sich die Anzahl der aktivierten dynamischen Kanäle auf den Betriebsgeschwindigkeitsbereich der Keyphasor-Eingänge aus?

Der Geschwindigkeitsbereich verringert sich, je mehr Kanäle aktiviert werden. Bei 1 bis 16 Kanälen reicht der Bereich von 1 bis 100.000 U/min; bei 17 bis 24 Kanälen sinkt das Maximum auf 60.000 U/min; bei 25 bis 48 Kanälen ist die Höchstgeschwindigkeit auf 30.000 U/min begrenzt.

Welche konkreten Datenerfassungsintervalle und Zeitfenster verwendet das TDI während eines Alarmereignisses?

Für statische Daten erfasst es 1-Sekunden-Intervalle über 10 Minuten vor und 1 Minute nach dem Alarm sowie 100-Millisekunden-Intervalle über 20 Sekunden vor und 10 Sekunden nach dem Alarm. Für Wellenformdaten werden 10-Sekunden-Intervalle über 2,5 Minuten vor und 1 Minute nach dem Ereignis erfasst.

Welche Einschränkung gilt für die Phasenkorrelation zwischen Monitoren bei einer asynchronen Vollspektrumanalyse?

Die Kanäle müssen sich innerhalb desselben physischen Monitor-Kanalpaars befinden. Bei asynchronen Vollspektren werden Daten mit einer Frequenzspanne von 30 kHz nicht phasenkorreliert, wenn die Kanäle auf mehrere Monitore verteilt sind.

Welche physische Verbindungsanforderung gilt beim Einsatz des optischen 100Base-FX-I/O-Fasermoduls?

Das 100Base-FX-I/O-Modul verfügt über einen integrierten optischen MT-RJ-Stecker. Daher muss die Feldverkabelung der Glasfaser mit einer MT-RJ-Buchse abgeschlossen sein, um eine ordnungsgemäße mechanische Verbindung und Konnektivität sicherzustellen.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 3500/22-01-01-01 | 288055-01 +146031-01 | Schnittstelle für Transientendaten

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Grauweiß Silber Blau
Country of origin
Vereinigte Staaten
Power source
Netzbetrieben Gleichstromversorgung

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