El 3500/25, diseñado bajo componentes de ensamblaje de repuesto mejorados 149369-01, es un instrumento de hardware de media altura y dos canales diseñado para distribuir señales de temporización precisas a módulos de monitoreo dentro de un bastidor del Sistema de Protección de Maquinaria 3500. El módulo acondiciona formas de onda analógicas de pulsos en bruto adquiridas directamente de sondas de proximidad o captadores magnéticos pasivos, convirtiéndolas en referencias digitales de fase que indican el momento preciso en que un marcador físico del eje coincide con el transductor de campo. Funcionando como una capa central de medición, rastrea índices de una vez por vuelta o múltiples eventos por vuelta para permitir que monitores adyacentes del bastidor e instrumentos de diagnóstico externos calculen la velocidad rotativa del eje junto con parámetros vectoriales, incluyendo amplitud de vibración 1X y ángulo de fase. Formateado con compatibilidad total hacia atrás con subensambles antiguos, la unidad soporta redes de correlación multicanal, permitiendo configuraciones normales de hasta cuatro entradas independientes y mapeo de diseño emparejado de hasta ocho variables Keyphasor distintas a través de la arquitectura interna del backplane.
Características
Procesamiento de fase y seguimiento de alta precisión de doble canal ejecutado en una estructura de tarjeta de media altura.
Compatibilidad total hacia atrás que reemplaza completamente configuraciones de hardware de productos heredados y el número de pieza 125792-01.
Amplia flexibilidad de entrada que se adapta dinámicamente tanto a captadores magnéticos como a transductores de proximidad por corrientes de Foucault.
Lógica de retención de picos no volátil que mantiene registros históricos de la velocidad rotativa máxima hacia adelante y hacia atrás.
Conexiones coaxiales frontales protegidas contra cortocircuitos que suministran telemetría pura de transductores sin acondicionar.
Aplicaciones
Determinación del ángulo de fase del eje de turbinas de vapor de servicio con múltiples rodamientos y análisis de vibración 1X.
Alineación de sincronía multieje de compresores centrífugos de alta velocidad y cálculo de balance del rotor.
Seguimiento de velocidad rotativa y distribución de referencia de fase para turboexpansores industriales con bloqueo de seguridad crítica.
Diagnóstico de red de maquinaria distribuida que integra telemetría de pulsos en bruto en software externo de datos transitorios.
Información para pedidos
Código de opción
Descripción
3500/25-AXX-BXX
Módulo Keyphasor mejorado
A: Tipo de módulo I/O
01
Módulo Keyphasor I/O mejorado con terminaciones internas
02
Módulo Keyphasor I/O mejorado con terminaciones externas
03
Módulo Keyphasor I/O aislado con terminaciones internas
04
Módulo Keyphasor I/O aislado con terminaciones externas
05
Módulo Keyphasor I/O con barrera interna y terminaciones internas
B: Opción de aprobación de agencia
00
Ninguno
01
CSA/NRTL/C (Clase 1, Div 2)
02
ATEX/IECEx/CSA (Clase 1, Zona 2)
Repuestos
149369-01
Tarjeta principal mejorada del módulo Keyphasor (Reemplaza 125792-01)
Módulo I/O Keyphasor con barrera interna (terminaciones internas)
Especificaciones técnicas
Parámetro
Especificación
Fabricante
Bently Nevada (Baker Hughes)
Modelo
3500/25
Número de pieza
149369-01
Capacidad de señal de entrada
Acepta hasta 2 pulsos de evento único o múltiple por módulo
Impedancia de entrada estándar
21,8 kΩ
Impedancia de entrada aislada
21,8 kΩ
Impedancia interna de barrera
6,65 kΩ
Consumo nominal de energía
3,2 vatios típico
Voltaje de alimentación del transductor
-24 Vdc, 40 mA máximo por canal
Frecuencia máxima de entrada
20 kHz para sondas de proximidad | 10 kHz para captadores magnéticos
Velocidad máxima del eje rastreado
99.999 rpm
Velocidad mínima de proximidad
1 rpm (0,017 Hz)
Velocidad mínima de captación magnética
200 rpm (3,3 Hz)
Rango de disparo de señal
+10,0 Vdc a -24,0 Vdc
Alcance de histéresis manual
Ajustable por el usuario de 0,2 a 2,5 voltios
Frecuencia de umbral automático
Mínimo 1 Hz (60 rpm)
Amplitud de umbral automático
Mínimo 2 voltios pico a pico
Precisión de salida digital de velocidad
Dentro de ±0,01 % para variables de velocidad hasta 99.999 rpm
Rendimiento de precisión de fase
Error máximo de desplazamiento ±1 grado Celsius hasta 10.000 rpm | Error máximo de desplazamiento ±6 grados Celsius hasta 99.999 rpm
Rango de temperatura operativa
-30 grados Celsius a +65 grados Celsius (-22 grados Fahrenheit a +150 grados Fahrenheit)
Rango de temperatura de almacenamiento
-40 grados Celsius a +85 grados Celsius (-40 grados Fahrenheit a +185 grados Fahrenheit)
Objetivo de humedad operativa
95 % de humedad relativa sin condensación
Peso de la tarjeta del módulo principal
0,46 kg (1,0 lb)
Peso de la tarjeta del módulo I/O
0,20 kg (0,44 lbs)
Dimensiones del módulo principal
119,4 mm x 24,4 mm x 241,8 mm
Dimensiones del módulo I/O
241,3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm
Requisitos de ranura del rack
Requiere 1 posición de ranura frontal de media altura
Conexiones/Interfaces
Terminal / Pin del conector
Función
CH1 / CH2 BNC coaxial (frontal)
Salida dinámica sin acondicionar protegida contra cortocircuitos para captura de señal
TRANSDUCTORES (PWR / COM / KPH)
Mapeo de conexiones terminales traseras para alimentación del sensor, común y señal de pulso
Terminales SHLD / GND
Puntos comunes de marco de blindaje de instrumentación y tierra del chasis
KPH CON BÚFER (BUF1 / BUF2)
Puntos terminales dedicados que proporcionan líneas de pulsos digitales con búfer a periféricos
Directrices de instalación
Control de blindaje: Asegure las pantallas de tierra externas del transmisor de campo explícitamente a las conexiones comunes SHLD designadas en los bloques de interfaz I/O traseros para evitar la degradación de la señal electromagnética.
Estructuración de ranuras: Asegúrese de que esta tarjeta de módulo frontal de media altura esté emparejada en una única pista vertical con otro módulo de media altura o un panel en blanco a juego para mantener alineado el soporte estructural interno del rack.
Limitaciones del sensor: No conecte sensores de captación magnética a canales encargados de rastrear velocidades rotativas bajas del eje por debajo de 200 rpm, ya que el transductor no puede generar suficiente amplitud de voltaje de señal para el procesamiento automático de umbrales.
Regulación térmica: Evite obstruir las aberturas de ventilación ubicadas en las placas superior e inferior del bastidor de instrumentación 3500 para mantener el flujo de aire pasivo necesario para la refrigeración de los chips de procesamiento.
Cumplimiento y certificaciones
Normas de baja tensión: Requisitos de seguridad EN 61010-1 para instrumentación eléctrica de medición y laboratorio.
Emisiones electromagnéticas: Emisiones radiadas y conducidas industriales EN 61000-6-4, límites Clase A EN 55011.
Inmunidad electromagnética: Parámetros de cumplimiento EN 61000-6-2 para susceptibilidad industrial.
Códigos de ubicación peligrosa: Clasificación CSA Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D bajo el código de opción 01.
Preguntas frecuentes técnicas y de adquisición
P| ¿Puede esta tarjeta de módulo específica activar directamente los relés de disparo de emergencia por sobrevelocidad de maquinaria aguas abajo?
R| No, este instrumento Keyphasor está diseñado como un motor de datos de diagnóstico de fase y no como un sistema de apagado de seguridad, ya que carece de los bucles de votación redundantes de hardware y las velocidades de ejecución específicas requeridas para rutas de disparo por sobrevelocidad de máquina.
P| ¿Qué representa la diferencia funcional entre la designación del modelo 3500/25 y el número de pieza 149369-01?
R| El término 3500/25 especifica la familia funcional operativa dentro de la arquitectura del bastidor, mientras que el código 149369-01 dicta la tarjeta física principal exacta de procesamiento suministrada como pieza de repuesto.
P| ¿Se requiere ajuste físico del potenciómetro para alinear los puntos de disparo al cambiar un sensor?
R| No, todos los ajustes de disparo, rangos de voltaje, niveles de histéresis de eventos y criterios de pulso se ejecutan digitalmente mediante variables de software dentro del espacio de configuración del 3500.
P| ¿Cómo afecta un cortocircuito severo en la salida coaxial del panel frontal con búfer al procesamiento del backplane?
R| Las conexiones BNC del panel frontal están equipadas con un aislamiento completo contra cortocircuitos, asegurando que las líneas de prueba externas no dañen los componentes internos ni detengan la propagación de la señal a través de las líneas internas del backplane.
P: ¿Esta tarjeta moderna se integra perfectamente en los bastidores del sistema 3500 heredados que ejecutan revisiones originales del firmware?
R: Sí, proporciona compatibilidad funcional completa, reemplazando sin problemas los conjuntos antiguos 125792-01 mientras mantiene las dimensiones originales, posiciones de conectores y pistas de instalación mecánica.
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