Der 3500/44M Aeroderivative GT Schwingungsmonitor ist ein Vierkanalmodul, das für den kontinuierlichen Maschinenschutz und die Überwachung bei aeroderviativen Gasturbinenanwendungen entwickelt wurde. Er verarbeitet Eingänge von Geschwindigkeitswandlern, Beschleunigungssensoren und Velomitor-Sensoren, um den Anlagenzustand zu bewerten und wichtige Maschinen zu schützen, indem überwachte Parameter mit konfigurierten Alarmgrenzwerten verglichen werden. Dieser Monitor wird über das 126623-01 Aero GT I/O-Modul und strukturierte Kabelbaugruppen an Standard-Externe Anschlussblöcke angeschlossen. Er akzeptiert Eingänge von zwei unabhängigen Keyphasor-Signalen, wodurch jedes Kanalpaar unterschiedliche Tracking-Filter verarbeiten kann. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Proportionalwerten und wichtigen Maschinendaten dient er als entscheidende Komponente für industrielle Betriebs- und Wartungspersonal.
Funktionen
Vierkanaliges kontinuierliches Maschinenschutzsystem, speziell für aeroderivative Gasturbinen.
Unterstützt mehrere Filteroptionen, einschließlich Signalintegration, 1X Schwingungsverfolgung und Bandpass-Schwingungen.
Duale Keyphasor-Eingänge ermöglichen unterschiedliche Tracking-Filter über separate Kanalpaare.
Dreifach modulare Redundanz (TMR) mit Abstimmungsarchitekturen zur Beseitigung von Einzelfehlern.
Multimode-Kanal-Konfigurationen, die bis zu acht Sätze unterschiedlicher Alarmparameter für spezifische Maschinenmodi verarbeiten.
LED-Anzeigen an der Frontplatte für den Betriebsstatus des Moduls, Kommunikationsverkehr und Bypass-Zustände.
Koaxiale gepufferte Wandlerausgänge an der Frontplatte für sichere, kurzschlussgeschützte Fehlersuche.
Anwendungen
Rolls Royce aeroderivative Gasturbinen: RB211 und Avon.
General Electric aeroderivative Gasturbinen: LM1600, LM2500, LM5000 und LM6000.
United Technologies Turbo Power Gasturbinen: GG3, G44, FT4 und FT8.
Kraftwerksanlagen, mechanische Antriebsinstallationen und Offshore-Öl- und Gasförderplattformen, die aeroderivative Gasturbinenantriebe verwenden.
Bestellinformationen
Bestellcode / Teilenummer
Beschreibung
3500/44-A02-B00
Komplette Aeroderivat-Monitorbaugruppe mit externen Anschlüssen (ohne behördliche Zulassungen).
A: 02
Option Aero GT I/O-Modul mit externen Anschlüssen.
B: 00
Option für behördliche Zulassung: Keine.
126623-01
Ersatzteile: Aero GT I/O-Modul mit externen Anschlüssen.
Technische Spezifikationen
Parameterkategorie
Spezifikationsdetails
Hersteller
Bently Nevada (Zustandsüberwachung von Anlagen)
Modell
3500/44-02-00 (3500/44M)
Leistungsaufnahme
Typischer Verbrauch 7,7 Watt
Eingangswiderstand
Aero GT I/O: Größer als 95 kOhm; Prox/Velom I/O: 10 kOhm für Prox/Accel, 3,5 MOhm für Velomitor
Aeroderivative-Empfindlichkeit
3,94 mV/(mm/s) (100 mV/(in/s)) oder 5,71 mV/(mm/s) (145 mV/(in/s))
Recorder-Ausgang
+4 bis +20 mA proportional zum vollen Messbereich des Monitors; Lastwiderstand 0 bis 600 Ohm
Ausgangsauflösung
0,3662 µA pro Bit
Recorder-Genauigkeit
+/-0,25 % Fehler bei Raumtemperatur, +/-0,7 % Fehler über Temperaturbereich
Aktualisierungsrate
100 ms oder weniger
Gepufferter Ausgangswiderstand
550 Ohm
Frequenzgang (direkt)
Aeroderivative: 4 Hz bis 5500 Hz (-3 dB); Aeroderivative2/Multimode: 4 Hz bis 30 kHz (-3 dB)
Frequenzgang (integriert)
Geschwindigkeit: 18 Hz bis 5500 Hz (-3 dB); Beschleunigung: 18 Hz bis 14.500 Hz (-3 dB)
Tracking-Filterbereich
Gültig für Maschinengeschwindigkeiten von 60 bis 240.000 cpm (oder bis zu 300.000 cpm für Aeroderivative2)
Alarmgenauigkeit
Innerhalb von 0,13 % des Sollwerts; einstellbar von 0 bis 100 % des vollen Messbereichs
Betriebstemperatur
-30 °C bis +65 °C (-22 °F bis +150 °F)
Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
Luftfeuchtigkeit
95 %, nicht kondensierend
Abmessungen des Hauptmoduls
241,3 mm x 24,4 mm x 241,8 mm (9,50 in x 0,96 in x 9,52 in)
Abmessungen des I/O-Moduls
241,3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm (9,50 in x 0,96 in x 3,90 in)
Gewicht des Hauptmoduls
0,91 kg (2,0 lb)
Gewicht des I/O-Moduls
0,45 kg (1,0 lb)
Platzbedarf
1 Vollhöhen-Vordersteckplatz für Hauptmodul, 1 Vollhöhen-Hintersteckplatz für I/O-Modul
Anschlüsse/Schnittstellen
Die Frontplatte und das hintere Aero GT I/O Modul mit externen Abschlüssen ermöglichen spezifische physikalische Schnittstellen:
Schnittstellenkomponente
Beschreibung / Funktion
Vordere Koaxialanschlüsse (1-4)
Ein dedizierter gepufferter Wandlerausgang für jeden Kanal, kurzschlussgeschützt.
Hinterer D-Sub Wandleranschluss
Haupt-Multi-Pin-Anschluss zur Weiterleitung von Sensoreingängen an externe Abschlussblöcke.
Hintere D-Sub Recorder-Ausgänge
Schnittstelle für die Verbindung zu einem Recorder-externen Abschlussblock über Kabel.
OK / TX/RX / Bypass-LEDs
Vordere Statusanzeigen zeigen Betriebszustand, Rack-Kommunikation und Bypass-Modus an.
Installationsrichtlinien
Slot-Zuweisung: Installieren Sie das Hauptmonitor-Modul in einem einzelnen Vollhöhen-Slot an der Vorderseite des 3500 Racks und richten Sie das entsprechende externe Abschluss-I/O-Modul in dem passenden hinteren Slot direkt dahinter aus.
TMR-Gruppierung: Für Triple Modular Redundant-Konfigurationen installieren Sie die drei Aeroderivatmonitore nebeneinander in Dreiergruppen, um ein hardwarebasiertes Systemvoting zu ermöglichen.
Kabel: Verwenden Sie ein 129525 Signalkabel, um das externe Terminierungs-I/O-Modul mit dem vorgesehenen externen Terminierungsblock zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Kabellängenoptionen den physischen Laufzeitbegrenzungen Ihres Gehäuses entsprechen.
Softwareversion: Verwenden Sie die 3500 Rack Configuration Software Version 2.50 oder neuer für Standard-Aeroderivatkonfigurationen oder Version 3.3 oder höher für erweiterte Multimode-Einstellungen.
Gepufferte Ausgänge: Frontseitige Koaxialbuchsen können direkt mit Oszilloskopen oder Analysegeräten verbunden werden, ohne den Baseline-Betrieb des Monitors zu unterbrechen, dank integriertem 550-Ohm-Kurzschlussschutz.
Konformität und Zertifizierungen
EMV-Richtlinien: EN61000-6-4 Strahlungsemissionen, EN 55011 Klasse A Leitungs- und Strahlungsemissionen.
Welche Sensortypen können an diese spezifische Konfiguration des Monitors angeschlossen werden?
Das Aero GT I/O-Modul ist direkt mit Geschwindigkeitstransducern über die Bently Nevada Schnittstellenmodule 86517 und 86497 verbunden.
Kann dieser Monitor Vibrationsfrequenzen verfolgen, die mit unterschiedlichen Maschinengeschwindigkeiten verbunden sind?
Ja, der integrierte Tracking-Filter verwendet einen konstanten Q-Faktor und ist für Maschinengeschwindigkeiten zwischen 60 und 240.000 cpm gültig, wodurch die Verfolgung von 1X-Vibrationsamplituden unter variierenden Betriebsbedingungen möglich ist.
Wie verhindert das System, dass ein Kurzschluss an den Recorder- oder gepufferten Ausgängen den kritischen Maschinenschutz beeinträchtigt?
Der Überwachungsbetrieb bleibt durch Kurzschlüsse an den Recorder-Ausgängen oder frontseitigen gepufferten Koaxialausgängen völlig unbeeinträchtigt, da die Kanäle über integrierte Isolations- und Kurzschlussschutzfunktionen verfügen.
Was ist die Funktion der Multimode-Konfiguration bei diesem Gerät?
Multimode ermöglicht es den Kanälen, bis zu acht separate Sätze von Alarmparametern einschließlich Alarm- und Gefahrengrenzwerten zu besitzen, die dynamisch umschalten, um dem aktiven Betriebsmodus der Gasturbine über Hardware-Kontakteingänge oder Softwarebefehle des Kommunikationsgateways zu entsprechen.
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