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Bently Nevada 3500/22-01-02-00 3500/22M-Schnittstelle für Transientendaten

Bently Nevada 3500/22-01-02-00 3500/22M-Schnittstelle für Transientendaten

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  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 3500/22-01-02-00

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Schnittstellen für transiente Daten

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 910g

  • Abmessungen: 241,3 mm x 24,4 mm x 241,8 mm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

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Beschreibung

Der Bently Nevada 3500/22-01-02-00 fungiert als primäres Kommunikations- und Datenerfassungs-Gateway für das Maschinenschutzsystem 3500. Dieses Transient Data Interface Module der Serie 3500 (TDI) bildet eine wichtige Brücke zwischen dem Betriebs-Hardware-Rack und Host-Analyseplattformen, darunter die Software System 1 zur Zustandsüberwachung und Diagnose sowie die standardmäßigen Konfigurationen des 3500-Systems. Durch die Zusammenführung der zentralen Schnittstellenfunktionen eines herkömmlichen 3500/20-Rack-Schnittstellenmoduls (RIM) mit der breitbandigen Telemetrieverarbeitung eines externen Kommunikationsprozessors stellt das Gerät eine integrierte Dateninfrastruktur bereit. Es kommuniziert mit Überwachungsmodulen der M-Serie, um kontinuierlich stationäre Daten sowie hochauflösende transiente dynamische Wellenformaufzeichnungen zu erfassen und diese über eine dedizierte Ethernet-Verbindung zuverlässig weiterzuleiten. Das Modul unterstützt standardmäßig die Erfassung statischer Daten; optional lässt sich mithilfe eines speziellen Freigabedatenträgers eine erweiterte hochauflösende Wellenformerfassung aktivieren. Es wird direkt im dedizierten Steuerungssteckplatz neben den Netzteilen installiert und verwaltet den gesamten Rack-Betrieb, ohne die unabhängigen, sicherheitskritischen Schutzkreise der einzelnen Maschinenüberwachungsgeräte zu beeinträchtigen.

Funktionen

  • Integrierte Kommunikationsarchitektur: Vereint die Funktionen eines standardmäßigen Rack-Schnittstellenmoduls mit der Architektur eines Kommunikationsprozessors in einem einzigen Steckplatz.
  • Gleichzeitige Wellenform-Telemetrie: Erfasst synchrone und asynchrone dynamische Wellenformaufzeichnungen über bis zu 48 separate Überwachungskanäle.
  • Dediziertes Datenmanagement: Puffert umfassende Voralarm- und Nachalarmhistorien und protokolliert statische Datenpunkte während kritischer Maschinenereignisse in Intervallen von 100 Millisekunden.
  • Unterstützung für Glasfasernetzwerke: Verwendet eine Vollduplex-Multimode-100Base-FX-Glasfaserschnittstelle, um die galvanische Trennung aufrechtzuerhalten und die Entfernungen für Felddaten zu erweitern.
  • Störungsfreier Betrieb: Arbeitet außerhalb des Hardware-Schutzabschaltkreises, damit Fehler in der Netzwerkverwaltung die Sicherheit der Maschinenabschaltung nicht beeinträchtigen.
  • Sicherheit im Hardwaremodus: Verwendet einen physischen Schlüsselschalter an der Frontplatte, um Konfigurationszustände zu sichern und Manipulationen aus der Ferne zu verhindern.

Anwendungen

  • Echtzeit-Erfassung transienter Wellenbahn- und Wellenformdaten während des Maschinenanlaufs und -auslaufs 
  • Maschinenzustandsüberwachung und prädiktive Diagnostik mit System-1-Softwarenetzwerken 
  • Mehrkanalige Schwingungsdatenerfassung an Dampfturbinen und Hochgeschwindigkeitskompressoren 
  • Koordination der Ereigniszeitsteuerung von Hochgeschwindigkeitszähler und Keyphasor über das Steuerrack 

Bestellinformationen

Die folgenden Komponentenoptionen geben die genaue Aufschlüsselung für die jeweilige Konfiguration an 3500/22-01-02-00:

Optionscode Spezifikation
3500/22 Modul und I/O-Schnittstelle für transiente Daten 
01 Standard-Schnittstellentyp für transiente Daten (für Standardüberwachungsanwendungen) 
02 Typ des 100Base-FX-Glasfaser-Ethernet-I/O-Moduls 
00 Keine (keine behördlichen Zulassungen) 

Technische Daten

Elektrik

Parameter Wert
Leistungsaufnahme 10,5 Watt 
Standard-OK-Relaisnennwerte Maximal 5 A bei 24 V Gleichspannung / 120 V Wechselspannung, 120 W / 600 VA geschaltete Leistung 
Ausführung der Relaiskontakte Lichtbogenunterdrücker vorhanden; Betrieb als normalerweise erregt 
Kommunikation über den Frontanschluss USB-B-Port mit Unterstützung des BN-Host-Protokolls bis maximal 115,2 kbaud 
Entfernung des USB-Kabels Maximal 5 Meter (16,4 Fuß) 
Kommunikation über den rückseitigen Port 100Base-FX-Glasfaser-Ethernet, Vollduplex-Multimode gemäß IEEE802.3u 
Entfernung des Glasfaserkabels Maximal 2000 Meter (6560 Fuß) über MT-RJ-Stecker 
Unterstützte Keyphasor-Eingänge Vier Keyphasor-Signale des 3500-Systems mit Tracking bis 20 kHz 
Asynchrone Frequenzbereiche 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz, 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz 

Mechanik

Parameter Wert
Hersteller Bently Nevada (ein Unternehmen von Baker Hughes) 
Ursprungsland USA 
Abmessungen des Hauptmoduls (H x B x T) 241,3 mm x 24,4 mm x 241,8 mm (9,50 Zoll x 0,96 Zoll x 9,52 Zoll) 
Gewicht des Hauptmoduls 0,91 kg (2,0 lbs) 
Abmessungen des I/O-Moduls (H x B x T) 241,3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm (9,50 Zoll x 0,96 Zoll x 3,90 Zoll) 
Gewicht des I/O-Moduls 0,20 kg (0,44 lbs) 
Belegung der Rack-Steckplätze (Vorderseite) 1 Steckplatz voller Höhe auf der Vorderseite (Steckplatz 1 neben den Netzteilen) 
Belegung der Rack-Steckplätze (Rückseite) 1 Steckplatz voller Höhe auf der Rückseite 
Anforderung an den Glasfaserstecker MT-RJ-Stecker an der Einheit (erfordert einen MT-RJ-Buchsenkabelstecker) 

Umgebungsbedingungen

Parameter Wert
Betriebstemperatur -30 °C bis +65 °C (-22 °F bis +149 °F) 
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F) 
Grenzwert für relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend 
Lebensdauer der internen Batterie mit Stromversorgung 38 Jahre bei 50 °C (122 °F) 
Lebensdauer der internen Batterie ohne Stromversorgung 12 Jahre bei 50 °C (122 °F) 

Verbindungen/Schnittstellen

Die Schnittstellenverbindungen am vorderen Hauptmodul und an der I/O-Schnittstelle des 100Base-FX-Glasfaser-Rückwand-Chassis verwenden die folgenden Portbelegungen:

Port-/Komponenten-Pin Funktionszuweisung
USB-Anschluss an der Frontplatte USB-B-Konfigurationsanschluss für die lokale Programmierung oder das Abrufen von Maschinendaten 
Schlüsselschalter an der Frontplatte Hardwareschalter zum Einstellen des Moduls auf den RUN- oder PROGRAM-Modus 
Rückseitiger I/O-Anschluss 7 OK-Relais-Schnittstelle zur Anzeige des allgemeinen Rack-Status 
Rückseitiger I/O-Anschluss 8 Externer Erdungsanschluss für Signal Common zur Verbindung an einem einzigen Punkt 
Rückseitiger I/O-Anschluss 11 MT-RJ-Lichtwellenanschluss für 100Base-FX-Netzwerkverbindung und Konfiguration 
Rückseitiger I/O-Anschluss 10 Systemkontakteingänge (Trip-Multiply-, Alarm-Inhibit- und Rack-Reset-Eingänge) 

Installationsrichtlinien

  • Positionierung des Modulsteckplatzes: Das TDI-Hauptprozessormodul muss immer in Steckplatz 1 des 3500-Systemracks eingesetzt werden, direkt neben den primären Stromversorgungsmodulen.
  • Hinweis zur Upgrade-Reihenfolge: Beim Aufrüsten eines alten Racks mit einem 3500/20-RIM-Modul müssen Sie den alten RIM-Prozessor und dessen zugehörige RIM-I/O-Karte entfernen, bevor Sie die neuen TDI-Komponenten einsetzen. Wenn sich während des TDI-Starts noch alte RIM-I/O-Karten im Backplane befinden, kann dies zu physischen Schäden am neuen TDI-Prozessor führen.
  • Konfiguration der Signalerdung: Um die Signalschleife „Signal Common“ über den 2-poligen Anschluss an der rückseitigen I/O-Karte mit einer Instrumentenerde zu verbinden, müssen Sie den seitlich am Power Input Module (PIM) befindlichen Wahlschalter in Richtung des Pfeils „HP“ schieben. Dadurch werden die Signalschleifen von den Schutzleiterverbindungen des Gehäuses wirksam isoliert.
  • Vorsicht bei der USB-Isolierung: Das vorgesehene USB-Downloadkabel (Teilenummer 123M4610) muss für die Konfigurationsverbindung verwendet werden, um die elektrische Isolation zwischen dem Gehäuse des Hauptracks und Ihrem Programmier-PC aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Laptop vollständig im Akkubetrieb läuft (nicht mit dem Stromnetz verbunden ist), um Erdschleifen zu verhindern.

Konformität und Zertifizierungen

  • FCC: Entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.
  • EMV-Richtlinie: Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Gemeinschaft; Normen: EN 61000-6-2 (Störfestigkeit in Industriebereichen) und EN 61000-6-4 (Störaussendungen in Industriebereichen).
  • Elektrische Sicherheit: Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU der Europäischen Gemeinschaft sowie der Norm EN 61010-1.
  • RoHS-Richtlinie: Entspricht der Richtlinie 2011/65/EU der Europäischen Gemeinschaft.
  • Maritime Normen: DNV-GL-Regeln für die Klassifizierung (Schiffe, Offshore-Einheiten) und ABS Rules for Condition of Classification, Teil 1 (Stahlschiffe / Offshore-Strukturen).

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 3500/22-01-02-00 3500/22M-Schnittstelle für Transientendaten

Was ist die Folge, wenn bei der Installation eines neuen TDI-Moduls eine ältere RIM I/O-Karte im Rack verbleibt?

Das Belassen der älteren 3500/20 RIM I/O-Karte im Backplane beim Einbau eines neuen 3500/22M TDI-Moduls führt beim Start zu einem dauerhaften elektrischen Schaden am neuen TDI-Prozessormodul.

Welcher Typ von Netzwerkkabel-Steckverbinder wird für das 3500/22-01-02-00 benötigt?

Die rückseitige I/O-Karte des Moduls verfügt über einen MT-RJ-Stecker für Glasfaser. Daher muss Ihr Multimode-Glasfaserkabel mit einem MT-RJ-Buchsenstecker terminiert werden, um eine sichere und korrekte Netzwerkverbindung zu gewährleisten.

Beeinträchtigt ein Netzwerkausfall am TDI-Modul die Maschinenschutzfunktionen des Racks?

Nein, das TDI-Modul übernimmt die Kommunikation und Datendiagnose, ist jedoch nicht Teil der kritischen Maschinenüberwachung oder des Abschaltpfads. Ein Netzwerk- oder Modulfehler unterbricht nicht die unabhängigen automatischen Schutzfunktionen der einzelnen Überwachungsmodule.

Warum muss ein Laptop im Batteriebetrieb laufen, wenn die vordere USB-Schnittstelle genutzt wird?

Beim Anschluss eines PCs über den vorderen USB-B-Port muss der Computer vollständig aus dem internen Akku betrieben werden, um eine vollständige Isolation zwischen dem Rack-Gehäuse und den elektrischen Erdungen zu gewährleisten und gefährliche Erdungsschleifen zu vermeiden.

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

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