Bently Nevada

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

SKU 3500/22-01-02-00

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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

Beschreibung

Der Bently Nevada 3500/22-01-02-00 fungiert als primäres Kommunikations- und Datenerfassungs-Gateway für das Maschinenschutzsystem 3500. Dieses Transient-Daten-Schnittstellenmodul der Serie 3500 (TDI) bildet eine wichtige Verbindung zwischen dem Betriebs-Hardware-Rack und Host-Softwareplattformen zur Analyse, 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 ist mit Überwachungsmodulen der M-Serie verbunden, um kontinuierlich stationäre und hochdichte transiente dynamische Wellenformaufzeichnungen zu erfassen und diese über eine dedizierte Ethernet-Verbindung zuverlässig weiterzuleiten. Das Modul bietet standardmäßig die Erfassung statischer Daten. Mithilfe eines speziellen Freischaltdatenträgers kann optional eine erweiterte hochauflösende Wellenformerfassung aktiviert werden. Es wird direkt im dedizierten Steuersteckplatz neben den Stromversorgungen installiert und verwaltet den Betrieb des gesamten Racks, ohne die unabhängigen, sicherheitskritischen Schutzkreise der einzelnen Maschinenüberwachungsgeräte zu beeinträchtigen.

Funktionen

  • Integrierte Kommunikationsarchitektur: Vereint die Aufgaben 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: Pufferung umfassender Voralarm- und Nachalarmhistorien sowie Protokollierung statischer Datenpunkte in Intervallen von 100 Millisekunden während kritischer Maschinenereignisse.
  • Unterstützung für Glasfasernetzwerke: Verwendet eine Vollduplex-Multimode-100Base-FX-Glasfaserschnittstelle, um die galvanische Trennung aufrechtzuerhalten und die Entfernungen der Felddatenübertragung zu erweitern.
  • Störungsfreier Betrieb: Arbeitet außerhalb des Hardware-Auslöse- und Schutzkreises, um zu verhindern, dass Fehler in der Netzwerkverwaltung die Sicherheit der Maschinenabschaltung beeinträchtigen.
  • Sicherheit des Hardwaremodus: Verwendet einen physischen Schlüsselschalter an der Frontplatte, um Konfigurationszustände zu sichern und Manipulationen aus der Ferne zu verhindern.

Anwendungen

  • Echtzeit-Erfassung transienter Wellenbahnen und Wellenformen während des Maschinenanlaufs und -auslaufs 
  • Zustandsüberwachung von Maschinen und vorausschauende Diagnose mit System-1-Softwarenetzwerken 
  • Mehrkanalige Erfassung von Schwingungsdaten an Dampfturbinen und Hochgeschwindigkeitskompressoren 
  • Koordination der Ereigniszeitsteuerung von Hochgeschwindigkeitszähler und Keyphasor über das Steuerrack 

Bestellinformationen

Die nachstehenden Komponentenoptionen zeigen die detaillierte Aufschlüsselung für die jeweilige Konfiguration 3500/22-01-02-00:

Optionscode Spezifikation
3500/22 Modul und E/A für die Schnittstelle transienter Daten 
01 Standard-Schnittstellentyp für transiente Daten (für Standardüberwachungsanwendungen) 
02 100Base-FX-Glasfaser-Ethernet-E/A-Modultyp 
00 Keine (keine behördlichen Zulassungen) 

Technische Daten

Elektrik

Parameter Wert
Leistungsaufnahme 10,5 Watt 
Nennwerte des Standard-OK-Relais Maximal 5 A bei 24 V Gleichspannung / 120 V Wechselspannung, 120 Watt / 600 VA geschaltete Leistung 
Ausführung der Relaiskontakte Lichtbogenunterdrücker vorhanden; Betrieb als normalerweise erregt 
Kommunikation über den Frontport USB-B-Port mit Unterstützung des BN-Hostprotokolls bis maximal 115,2 kBaud 
USB-Kabelentfernung Maximal 5 Meter (16,4 Fuß) 
Kommunikation über den rückseitigen Port 100Base-FX-Glasfaser, Vollduplex-Multimode gemäß IEEE802.3u 
Glasfaserkabelentfernung Maximal 2000 Meter (6560 Fuß) über einen MT-RJ-Stecker 
Unterstützte Keyphasor-Eingänge Vier 3500-Keyphasor-Signale mit Tracking bis zu 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 E/A-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 E/A-Moduls 0,20 kg (0,44 lbs) 
Belegung der Rack-Steckplätze (Vorderseite) 1 Steckplatz mit voller Höhe an der Vorderseite (Steckplatz 1 neben den Netzteilen) 
Belegung der Rack-Steckplätze (Rückseite) 1 Steckplatz mit voller Höhe an 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 E/A-Schnittstelle der 100Base-FX-Glasfaser-Rückwandplatine verwenden die folgenden Portzuordnungen:

Port-/Komponenten-Pin Funktionszuordnung
USB-Anschluss an der Frontplatte USB-B-Konfigurationsanschluss für lokale Programmierung oder das Abrufen von Maschinendaten 
Schlüsselschalter an der Frontplatte Hardwareschalter zum Einstellen des Moduls auf den RUN- oder PROGRAM-Modus 
Rückseitiger E/A-Anschluss 7 OK-Relais-Schnittstelle zur Anzeige des Zustands des gesamten Racks 
Rückseitiger E/A-Anschluss 8 Externer Erdungsanschluss für Signal Common zur Verbindung an einem einzigen Punkt 
Rückseitiger E/A-Anschluss 11 MT-RJ-Lichtwellenleiteranschluss für 100Base-FX-Netzwerkverbindung und Konfiguration 
Rückseitiger E/A-Anschluss 10 Systemkontakteingänge (Eingänge für Auslösevervielfachung, Alarmsperre und Rack-Reset) 

Installationsrichtlinien

  • Platzierung 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 die zugehörige RIM-E/A-Karte entfernen, bevor Sie die neuen TDI-Komponenten einsetzen. Wenn Legacy-RIM-E/A-Karten während des TDI-Starts im Backplane verbleiben, wird der neue TDI-Prozessor physisch beschädigt.
  • Konfiguration der Signalerdung: Um die Signalschleife „Signal Common“ über den 2-poligen Anschluss an der rückseitigen E/A-Karte mit einer Geräteerdung zu verbinden, schieben Sie den Wippschalter an der Seite des Power Input Module (PIM) in Richtung des Pfeils „HP“. Dadurch werden die Signalschleifen von den Schutzleiterverbindungen des Gehäuses isoliert.
  • Hinweis zur USB-Isolierung: Das vorgesehene USB-Downloadkabel (Teilenummer 123M4610) muss für die Konfigurationsverbindung verwendet werden, um die elektrische Trennung zwischen dem Hauptrack-Gehäuse und Ihrem Programmier-PC aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Laptop ausschließlich im Akkubetrieb läuft (nicht am Stromnetz angeschlossen 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 Industrieumgebungen) und EN 61000-6-4 (Störaussendungen in Industrieumgebungen).
  • 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.
  • Schifffahrtsnormen: DNV-GL-Regeln für die Klassifizierung (Schiffe, Offshore-Einheiten) und ABS Rules for Condition of Classification Part 1 (Stahlschiffe / Offshore-Strukturen).

FAQ

Welche Folgen hat es, wenn beim Einbau eines neuen TDI-Moduls eine ältere RIM-I/O-Karte im Rack verbleibt?

Wenn die ältere 3500/20-RIM-I/O-Karte beim Einbau eines neuen 3500/22M-TDI-Moduls in der Backplane verbleibt, führt dies während des Starts zu dauerhaften elektrischen Schäden am neuen TDI-Prozessormodul.

Welche Art von Netzwerk-Kabelanschluss ist für das 3500/22-01-02-00 erforderlich?

Die rückseitige I/O-Karte des Moduls verfügt über einen MT-RJ-Multimode-Lichtwellenleiteranschluss mit Stecker. Daher müssen Sie Ihr Multimode-Glasfaserkabel mit einer MT-RJ-Buchse konfektionieren, um eine sichere und korrekte Netzwerkausrichtung zu gewährleisten.

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

Nein. Das TDI-Modul übernimmt die Kommunikation und die Erfassung von Diagnosedaten, ist jedoch nicht Teil des kritischen Maschinenüberwachungs- oder Abschaltpfads. Ein Netzwerk- oder Modulausfall beeinträchtigt die unabhängigen automatischen Schutzfunktionen der einzelnen Überwachungsmodule nicht.

Warum muss ein Laptop bei Verwendung der vorderen USB-Schnittstelle im Akkubetrieb betrieben werden?

Wenn ein PC über den vorderen USB-B-Anschluss verbunden wird, muss der Computer vollständig mit seinem internen Akku betrieben werden, um eine vollständige galvanische Trennung zwischen dem Rack-Gehäuse und den elektrischen Massepotenzialen zu gewährleisten und gefährliche Erdschleifen zu verhindern.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

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

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Vereinigte Staaten

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