1 von 3

Bently Nevada 3500/53M 286566-01 Überdrehzahlerkennungsmodul

Bently Nevada 3500/53M 286566-01 Überdrehzahlerkennungsmodul

Nur noch 5 Artikel auf Lager verfügbar
  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 3500/53M 286566-01

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Überdrehzahlerkennungsmodul

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 880g

  • Abmessungen: 2,5 cm x 25,8 cm x 24 cm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Menge
Vollständige Details anzeigen

Beschreibung

Der Bently Nevada 3500/53M (interne Leiterplattennummer: 286566-01) ist eine hochintegre Hardwarekomponente, die für die AC 3500-Maschinenschutzmatrix entwickelt wurde und eine kontinuierliche, äußerst zuverlässige elektronische Überdrehzahlerkennung ermöglicht. Dieses Verarbeitungsmodul liest Echtzeit-Frequenzwellenformen von Wirbelstromsonden oder magnetischen Drehzahlaufnehmern aus, um die Drehgeschwindigkeit mit höchster Genauigkeit zu bewerten. Die Architektur des 3500/53M 286566-01 führt Berechnungsschleifen im Mikrosekundenbereich aus, um zerstörerische Überdrehzahl- und Unterdrehzahlanomalien an kritischen rotierenden Anlagen zu erkennen.

Dieses Modul wurde für die Einhaltung der strengen Maschinensicherheitsstandards API 670 und API 612 entwickelt und fungiert als autonomer Abstimmungsknoten innerhalb des Steuerungsschranks. Es arbeitet in redundanten Netzwerktopologien (z. B. 2-aus-2- oder 2-aus-3-Abstimmungsblöcken), um automatische Notabschaltungssignale auszuführen und Investitionsgüter zu schützen, ohne auf den Eingriff externer Hostsoftware angewiesen zu sein. Die Halbleitermodulbaugruppe verfügt über integrierte Schnittstellenkanäle, die Rohphasendaten direkt an lokale Logikverarbeitungskarten und entfernte Maschinennetzwerke weiterleiten.

Funktionen

  • Signalverarbeitungsparameter im Mikrosekundenbereich für eine sofortige und hochpräzise Validierung von Überdrehzahlen.
  • Direkte Kompatibilität mit Wirbelstrommessfühler-Arrays sowie passiven oder aktiven magnetischen Drehzahlaufnehmern.
  • Entwickelt für die Integration komplexer Abstimmungslogik, um Fehlauslösungen von Maschinenabschaltungen in Produktionsanlagen zu vermeiden.
  • Integrierte Diagnose-LED-Anzeigegruppe an der Frontplatte zur sofortigen Überwachung des Modulstatus.
  • Interne Leiterplattenarchitektur in Halbleitertechnik mit hoher struktureller Stabilität gegenüber zyklischen Schalttafelschwingungen.

Anwendungen

  • Sofortiger Überdrehzahlschutz und Protokollierung von Notabschaltungen an Dampfturbinen und Gasturbinen in Versorgungsanlagen.
  • Kontinuierliche Überwachung der Drehzahl und Indizierung der Phasenreferenz bei großen Industrieprozesskompressoren.
  • Hochzuverlässige Maschinensicherheitsschleifen an kritischen Stromerzeugungsgeneratoren und Hochdruck-Expansionsturbomaschinen.

Bestellinformationen

Detail Referenz für die Produktbestellung
Bezeichnung des Hauptsystemmodells 3500/53M (Elektronisches Überdrehzahlerkennungsmodul)
Interner Hardware-Teilecode 286566-01
Modulkonfigurationstyp Standardbaugruppe zur erweiterten Überdrehzahlverarbeitung

Technische Spezifikationen

Parameter Detail
Hersteller Bently Nevada (Baker Hughes)
Modellbezeichnung 3500/53M
Interne Leiterplattenreferenz 286566-01
Produkttyp Elektronisches Überdrehzahlerkennungsmodul
Eingangskanäle für Signale Unterstützt mehrkanalige Drehzahlsensoreingänge
Kompatibilität mit Messwertgebern Näherungssonden, magnetische Tonabnehmer (MUPs) oder aktive Drehzahlsensoren
Topologien der Systemlogik-Abstimmung Unterstützt 2-aus-2- oder 2-aus-3-Abstimmungsarchitekturen
Ansprechzeitgrenze Ausführung im Mikrosekundenbereich für kritische Abschaltlogik
Systemschnittstellenprofil Standardmäßige Backplane-Steckverbinderbaugruppe für Racks der 3500-Serie
Normenkonformität Entwickelt zur Erfüllung der Leistungskriterien von API 670 und API 612
Mechanische Abmessungen des Chassis Flache Plug-in-Modulbauweise mit integrierter Abdeckplatte
Betriebstemperaturgrenzen Standardmäßiger industrieller Leistungsbereich für Schrankumgebungen mit hoher Packungsdichte
Referenz für das Betriebsgewicht Gewicht des 3500-Serien-Rackmoduls nach Industriestandard

Verbindungen/Schnittstellen

Anschlussebene Funktionszuordnung
Anschlussbuchse der vorderen Abdeckplatte Dynamischer Koaxialanschluss zur lokalen Überprüfung der Drehzahlwellenform und für Prüfwerkzeuge
Backplane-Steckverbinderbaugruppe Pinbelegung für Stromverteilung, Sensoreingänge und Verbindungen zum primären Logikbus

Installationsrichtlinien

  • Einsetzen in den Rack-Steckplatz: Schieben Sie das Modul fest entlang der Kunststoffführungsschienen des 3500-Rack-Chassis, bis es in den Backplane-Steckverbindern sitzt. Ziehen Sie die Rändelschrauben an der vorderen Abdeckplatte fest, um es zu arretieren.
  • Abschirmung der Sensorkabel: Führen Sie alle Eingangskabel der Drehzahlsensoren durch separate, dafür vorgesehene Messgerätekanäle. Halten Sie diese Niederspannungsleitungen von parallel verlaufenden Hochleistungs-Motorleitungen getrennt, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren.
  • Verknüpfung der Abstimmungskonfiguration: Überprüfen Sie alle Hardware-Jumper und Software-Abstimmungsparameter im 3500-Konfigurationsfenster, bevor Sie die automatischen Notabschaltausgänge aktivieren.
  • Vorsichtsmaßnahme gegen elektrostatische Entladung: Verwenden Sie beim Umgang mit der Leiterplattenbaugruppe 286566-01 immer ein geerdetes Handgelenkband, um empfindliche CMOS-Komponenten vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen.

Wie ist das Verhältnis zwischen der Modellnummer 3500/53M und der Nummer 286566-01?

3500/53M ist die offizielle Systemmodellbezeichnung für das elektronische Überdrehzahlerkennungsmodul, während 286566-01 die interne Fertigungsteilenummer für die Hauptleiterplattenbaugruppe ist.

Kann dieses Überdrehzahlmodul für eine Mehrkarten-Abstimmungsanordnung zur Maschinenabschaltung konfiguriert werden?

Ja. Mehrere 3500/53M-Module können innerhalb einer 3500-Rack-Konfiguration verbunden werden, um redundante 2-aus-2- oder 2-aus-3-Abstimmungsschemata gemäß den Richtlinien von API 670 zu bilden.

Welche wichtigen Industriestandards gelten für die Kalibrierung und den Betrieb dieses Moduls?

Dieses Überdrehzahlerkennungsmodul wurde speziell entwickelt, um die strengen Standards für den Maschinenschutz und die Sicherheit gemäß API 670 und API 612 zu erfüllen.

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

Color pattern
Silber
Country of origin
Vereinigte Staaten

Kürzlich angesehene Produkte

Technisches Wissen

What Is a PLC? The Controllers That Still Run the Plant Floor

PLCs still run the plant floor: scan cycles, I/O, and IEC 61131-3 languages decide whether machines stay deterministic. Here is how controllers work, where they win, and where they strain.

What It Really Takes to Learn Industrial Automation in 2026

Learning industrial automation now means mastering PLCs, networks, and protection systems—not just robots. This guide maps skills, pitfalls, and career paths for engineers entering control-heavy...

Modernisierung der Bailey INFI 90 Symphony-HMIs unter OpenVMS Alpha

Ein praxisnaher Leitfaden zum Ersetzen veralteter Bailey-Symphony-Bedienerstationen mit OpenVMS Alpha. Er vergleicht die Alpha-Emulation, die Migration von OpenVMS auf x86, die Umstellung auf OPC und...

Warum Wartungsdaten für die industrielle Zuverlässigkeit unerlässlich sind

Wartungsdaten verknüpfen Arbeitsaufträge, Sensorsignale, Anlagenhistorie, Kosten und das Wissen der Techniker. Richtig eingesetzt verbessern sie die Planung, Zuverlässigkeit, vorausschauende Wartung,...

Elektrische Aktuatoren als Ersatz für Fluidtechniksysteme: Ein praxisnaher Leitfaden zur industriellen Automatisierung

Dieser Artikel erklärt, wie integrierte elektrische Aktuatoren, wie die e-Actuator-Serie von SMC, die industrielle Bewegungssteuerung verändern, indem sie herkömmliche pneumatische und hydraulische...

Mathematische Operationen mit OpenPLC für Anwendungen in der industriellen Automatisierung

Dieser Artikel erklärt, wie SPS-Systeme grundlegende mathematische Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Modulo und Exponentiation in der industriellen Automatisierung...