1 von 3

Bently Nevada 990-16-XX-01-CN 106M1675-01 Zweidraht-Schwingungstransmitter

Bently Nevada 990-16-XX-01-CN 106M1675-01 Zweidraht-Schwingungstransmitter

Nur noch 6 Artikel auf Lager verfügbar
  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 990-16-XX-01-CN 106M1675-01

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: 2-Leiter-Schwingungstransmitter

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 460g

  • Abmessungen: 10 cm x 7,3 cm x 6 cm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Menge
Vollständige Details anzeigen

 

Beschreibung

Der Bently Nevada 990-16-XX-01-CN (interne Teilenummer: 106M1675-01) ist ein leistungsstarker, schleifengespeister 2-Draht-Schwingungstransmitter, der für den kontinuierlichen, eigenständigen Maschinenschutz entwickelt wurde. Dieses robuste Industrieinstrument für den Feldeinsatz integriert die Funktionen eines Abstandssensors und eines Transmitters in einem einzigen Schaltungsblock und wandelt den Eingang eines Abstandstasters direkt in ein Industriestandard-Analogstromschleifensignal von 4–24 mA um, das proportional zur Gesamtschwingung der Welle ist. Der 990-16-XX-01-CN 106M1675-01 akzeptiert dynamische elektrische Signale von einer standardmäßigen Anordnung von Abstandstastern und verarbeitet die Spitze-Spitze-Verlagerung der Rohdaten, wodurch ein unmittelbarer Ausgangsdatenstrom für lokale speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Leitsysteme (DCS) oder SCADA-Plattformen bereitgestellt wird. Das Gerät wurde für sicherheitskritische und platzbeschränkte Maschinenkufen entwickelt und lässt sich ohne ein zwischengeschaltetes Gehäuse für den Abstandssensor in externe Messschleifen integrieren. Es verfügt über eine physische Klemmenintegration zur Unterstützung einer 4–20-mA-Stromausgangsschleife, separate dynamische Spannungsausgangspunkte für tragbare Schwingungsanalysatoren sowie spezielle Hardware-Zertifizierungsvarianten für lokale Steuermärkte.

Merkmale

  • Integriertes 2-Draht-Transmitterdesign mit direktem proportionalem 4–20-mA-Stromausgang ohne zwischengeschaltete Signalaufbereiter.
  • Die dynamische Spannungsausgangsklemme stellt Echtzeit-Rohwellenformen der Abstandsmessung direkt für Feldanalysatoren bereit.
  • Robuste elektrische Isolation und Festkörperverkapselung zur Beseitigung elektrischer Störeinflüsse in engen Maschinengehäusen.
  • Nahtlose Integration in Host-Systeme durch direkte Verbindung mit jeder Steuerungsschnittstelle, die standardmäßige analoge Stromeingangsmodule unterstützt.
  • Entwickelt für die hochzuverlässige Schwingungsüberwachung dünner, fluidfilmgeschmierter Lagerschalen und rotierender Wellenbaugruppen.

Anwendungen

  • Kontinuierliche Überwachung der radialen Schwingung und der Gehäuseverlagerung an Zentrifugalkompressoren für Luft und Prozessgas.
  • Kritische Maschinensicherheitsschaltungen an Hochgeschwindigkeits-Industrieventilatoren, Kühlpumpen und Gebläsen zur Fluidförderung.
  • Eigenständige Auswuchtung und zustandsbasierte Instandhaltungsüberwachung von Turbinen in der kleinmaßstäblichen Stromerzeugung.

Bestellinformationen

Detail Bestellreferenz des Produkts
Bezeichnung des Basismodells 990 (2-Draht-Schwingungstransmitter)
Vollständiger Baugruppencode 990-16-XX-01-CN
Interne Werksreferenz 106M1675-01
Codeblock für vollständiges Optionssuffix -16 (Option für den System-Vollbereich)
  -XX (Suffix für die Auswahl variabler Optionen)
  -01 (Basisoption für die Montagehardware)
  -CN (Suffix für regionsspezifische Zertifizierung / Zulassung)

Technische Daten

Parameter Detail
Hersteller Bently Nevada (Baker Hughes)
Modellbezeichnung 990-16-XX-01-CN
Interne Teilenummer 106M1675-01
Produkttyp des Transmitters 2-Leiter-Transmitter für Näherungsschwingungen
Profil der elektrischen Schnittstelle Stromschleifenschaltung mit Schleispeisung
Analoges Ausgangssignal 4–20 mA Gleichstrom, proportional zur gesamten Spitze-Spitze-Schwingungsamplitude
Schnittstelle für dynamische Wellenformen Gepufferter Spannungsausgang für den Anschluss eines lokalen Analysators
Bereich des Systemversorgungseingangs Nominale externe 24-V-Gleichspannungsversorgung der Schleife
Kompatibilität des Signaleingangs Baugruppe der berührungslosen Näherungswandlersonde
Suffix der Gehäusebaugruppe CN-zertifizierte Konfigurationsvariante
Auswahl der Einbauabmessungen 01 Montagekonfiguration
Grundabmessungen der Hardware Kompakte, flache Aufstellmontagefläche
Mechanische Einbaumaße des Gehäuses Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integrierten Klemmenleisten
Referenz für das Betriebsgewicht Gewicht der industriestandardmäßigen Feldtransmitter-Baugruppe

Anschlüsse/Schnittstellen

Bezeichnung des Klemmenpunkts Zuordnung der Klemmenfunktionen
+ / Schleife Anschluss für positive Gleichspannungsschleifenversorgung / Signaleingang
- / Rückleiter Anschluss für negativen Rückleiter / Stromschleifensignalausgang
BUF / Dynamisch Dynamischer Rohspannungsausgang (für tragbare Vibrationsmessgeräte)
COM / Masse Referenzklemme für die gemeinsame Schaltungsmasse
Sondeneingang Dedizierter Eingangsklemmenblock zum Anschluss der Leitung einer externen Näherungssonde

Installationsrichtlinien

  • Montage des Gehäuses auf einer Oberfläche: Befestigen Sie den Transmitterblock sicher auf einer sauberen, unlackierten und schwingungsisolierten Instrumententafel in einem Schaltschrank. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des physischen Aufbaus, um innere strukturelle Spannungen zu vermeiden.
  • Anschluss der Näherungssonde: Führen Sie das Koaxialkabel des primären Näherungswandlers direkt in den dafür vorgesehenen Eingangsklemmenblock. Halten Sie die internen Signalleitungen von elektrischen Leitungen für Hochspannungsmotoren getrennt.
  • Überprüfung der Schleifenversorgung: Prüfen Sie vor dem Einschalten der 4–20-mA-Stromnetzleitungen die Parameter des gesamten Schleifenwiderstands und die Nennwerte der Versorgungseingangsleistung, um unerwartete Belastungen der Komponenten zu vermeiden.
  • Dynamische Klemmenabdeckung: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen der Klemmen für den dynamischen Spannungsausgang vollständig verschlossen sind, wenn keine lokalen tragbaren Messgeräte angeschlossen sind, damit Feuchtigkeit und Staub von den Diagnosekontakten ferngehalten werden.

Benötigt dieser 2-Draht-Vibrationssender eine separate externe Proximitor-Sensoreinheit, um zu funktionieren?

Nein. Der Sender integriert die Signalverarbeitung direkt und wandelt den Sondeneingang unmittelbar in eine 4-20 mA Stromschleife um, ohne eine Zwischen-Proximitor-Sensorbox.

Was ist der spezifische Zweck des gepufferten Ausgangsanschlusses auf der Vorderseite?

Der gepufferte Ausgang liefert die rohe, ungefilterte dynamische Spannungsschwingung direkt von der Sonde, sodass Techniker tragbare Analysatoren für die Diagnose anschließen können.

Was bedeutet das Suffix „CN“ am Ende dieser Bently Nevada-Teilenummer?

Das Suffix „CN“ kennzeichnet ein spezifisches regionales Zertifizierungskonfigurationspaket, das auf industrielle Steuerungsstandards zugeschnitten ist.

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
Grauweiß
Country of origin
Vereinigte Staaten

Kürzlich angesehene Produkte

Technisches Wissen

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...

Fortgeschrittene boolesche Logik mit FBD-SPS-Programmierung: Praktische industrielle Anwendungen über die grundlegende Logik hinaus

Der Artikel erläutert mehrere fortgeschrittene boolesche Logikfunktionen, die in der SPS-Programmierung über die grundlegenden AND-, OR- und NOT-Operationen hinaus verwendet werden. Er beschreibt,...

Boolesche Logik in der SPS-Programmierung: FBD-Logikgatter verstehen

Die Boolesche Logik ist die Grundlage jedes SPS-Programms. Von einfachen Maschinensteuerungen bis hin zu komplexen industriellen Automatisierungssystemen bestimmen Logikgatter, wie Steuerungen auf...