Bently Nevada

Bently Nevada 991-01-XX-01-01 MOD:284318-01 Transmisor de empuje 991

SKU 991-01-XX-01-01 MOD:284318-01

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: Bently Nevada

  • Número de producto: 991-01-XX-01-01 MOD:284318-01

  • País de origen:Estados Unidos

  • Tipo de producto: Transmisor de empuje

  • Código de barras: 8537101190

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 460g

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

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

El Bently Nevada 991-01-XX-01-00 (MOD:284318-01) es un transmisor de desplazamiento de empuje de 2 hilos, alimentado por lazo y de alta fiabilidad, diseñado para procesar las señales de sondas de proximidad de corrientes de Foucault y convertirlas en una salida de corriente continua de 4-20 mA. Con un rango especializado de lazo de corriente de 1,0 - 0 - 1,0 mm (que se correlaciona directamente con un intervalo de 4-20 mA), este instrumento proporciona monitorización directa de la posición axial a sistemas de control como PLC o DCS sin necesidad de un bastidor de monitorización intermedio. El dispositivo está calibrado de fábrica para un sistema de transductor de proximidad 3300 XL de 9 metros, de 5 mm/8 mm, que supervisa objetivos de acero AISI 4140. Al integrar la tecnología de sensores de proximidad con una arquitectura de transmisor estándar alimentada por lazo, convierte los desplazamientos físicos del eje de micro pulgadas en señales analógicas proporcionales, además de ofrecer un terminal dinámico PROX OUT aislado para diagnósticos de la dinámica del rotor y auditorías de la tensión de separación mediante analizadores externos de vibración.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Arquitectura del transmisor Transmisor axial de empuje personalizado de 2 hilos alimentado por lazo
Serie del modelo base Serie Bently Nevada 991 de vibración/empuje
Código de modificación MOD: 284318-01
Entrada de alimentación del lazo de corriente De +12 VCC a +35 VCC
Rango del lazo de corriente analógico Salida lineal de 4-20 mA
Ventana de medición física Desplazamiento axial direccional de empuje de 1,0 mm - 0 mm - 1,0 mm
Rango de detección de proximidad De 10 mil a 90 mil
Línea base de cero eléctrico 2,5 VCC con una tensión de separación de 20 mil
Factor de escala de la señal sin procesar 140 mV/mil (mediante el terminal PROX OUT)
Compatibilidad del sistema de transductor Sistema de sonda de proximidad 3300 XL de 5 mm u 8 mm
Longitud eléctrica del sistema Configuración de coincidencia continua de 9 metros
Calibración para el material del objetivo Acero AISI 4140
Interfaz de señal dinámica Bloques de terminales no aislados (COM / PROX OUT)
Perfil de montaje de la carcasa Instalación en carril DIN estándar de 35 mm o mediante brida de superficie
Terminales de interfaz eléctrica Regleta de terminales con abrazadera de tornillo para un cableado de campo fiable
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a +100 °C (-40 °F a +212 °F)
Límites de humedad relativa 95 % máximo, sin condensación
Homologaciones para áreas peligrosas Varía según el código de opción -XX específico (compatible con Ex ia / Clase I División 1)

Notas de ingeniería

  • Seguridad de la monitorización dinámica: El terminal PROX OUT proporciona acceso directo a la señal de tensión de separación sin procesar del transductor de corrientes de Foucault. Conectar directamente a este terminal equipos de prueba con alimentación de CA y conexión a tierra, sin aislamiento, alterará la impedancia del lazo, corromperá la transmisión analógica de 4-20 mA y podría activar falsas alarmas de parada de maquinaria.
  • Desviaciones del factor de escala: El transmisor está calibrado específicamente para un factor de escala de 140 mV/mil cuando se utiliza con un sistema 3300 XL de 5 mm/8 mm. No hacer coincidir la longitud del sistema (por ejemplo, combinar un cable de 5 metros con un transmisor de 9 metros) invalidará el seguimiento lineal de la salida de corriente.
  • Ajustes del cero eléctrico: Asegúrese de que, durante la instalación mecánica, la sonda quede físicamente separada cerca del punto de cero eléctrico de 2,5 VCC a 20 milésimas de pulgada para permitir un seguimiento proporcional y uniforme del recorrido en ambas direcciones del empuje, positiva y negativa.

Directrices de campo

  • Requisitos del adaptador de prueba: Para las verificaciones rutinarias del lazo o la conexión de colectores portátiles de datos, inserte siempre el adaptador de prueba especializado Bently Nevada 122115-01 entre el bloque de terminales y cualquier equipo de diagnóstico alimentado por CA para mantener el aislamiento de seguridad del lazo.
  • Enrutamiento del cable del lazo: Use pares trenzados y apantallados (calibre mínimo 18 AWG) para el cableado positivo y negativo del lazo de corriente. Termine el apantallamiento exterior de forma ordenada en la barra de tierra del armario de control, manteniéndolo completamente sin conexión a tierra y flotante en la caja de conexiones de campo del transmisor.
  • Integridad de los terminales: Apriete los terminales de tornillo superiores con el par adecuado. Evite que queden expuestos cables sin aislamiento para mitigar los cortocircuitos entre las entradas del lazo de corriente y los terminales sensibles de la interfaz de proximidad.

Preguntas frecuentes técnicas y de adquisiciones

Pregunta: ¿Qué indica "XX" en el formato de número de pieza 991-01-XX-01-00?

Respuesta: "XX" es un código de posición variable de selección que designa certificaciones específicas de organismos internacionales para áreas peligrosas (como aprobaciones ATEX, CSA o FM) destinadas a instalaciones de campo intrínsecamente seguras o no incendiarias.

Pregunta: ¿Cómo se asigna la dirección física del desplazamiento del empuje axial al perfil del lazo de 4-20 mA?

Respuesta: El transmisor sigue el desplazamiento bidireccionalmente en un recorrido mecánico de 1,0 - 0 - 1,0 mm. El parámetro de cero eléctrico de 2,5 VCC a 20 milésimas de pulgada actúa como línea base del punto central y permite que el lazo de corriente module linealmente el seguimiento de escala hacia arriba y hacia abajo en función del movimiento del rotor.

Pregunta: ¿Se puede empalmar un cable de extensión genérico de sensor de proximidad de 3 hilos en la red del sistema de 9 metros?

Respuesta: No. Empalmar o modificar los cables de extensión de las sondas de proximidad altera la capacitancia coaxial interna y la impedancia total del sistema. Esto compromete la calibración del factor de escala bruto de 140 mV/mil y genera errores de deriva de señal en los lazos de seguimiento de 4-20 mA.

Cantidad
Envío y devoluciones

Envío express mundial

  • Entrega estándar: 4–6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Despacho express: mismo día para pedidos en stock antes de las 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura mundial: más de 150 países.

Devoluciones y garantía

  • Garantía de 30 días: devoluciones aceptadas para productos en stock en embalaje original sellado.
  • Garantía de 12 meses: cada componente industrial con garantía técnica.
Reseñas
1 de 3
Solo queda(n) 4 artículo(s) en stock
Cantidad
Ver detalles completos

Envío exprés global

  • Entrega estándar: 4-6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Envío exprés: Despacho el mismo día para pedidos en stock realizados antes de las 2:00 PM (GMT+8).
  • Cobertura mundial: Servicio en más de 150 países, incluyendo entrega rápida a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Devoluciones y Garantía

  • Garantía de 30 días: Se aceptan devoluciones de productos en stock en su embalaje original y sellado de fábrica.
  • Garantía de 12 meses: Cada componente industrial cuenta con nuestra garantía técnica profesional.

Los pedidos se procesan y entregan de lunes a viernes (excepto festivos).


Para conocer la elegibilidad completa, las tarifas de reposición y los detalles de devoluciones internacionales, por favor consulte nuestro sitio oficial Política de Reembolso y Devoluciones .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Blanco grisáceo
Country of origin
Estados Unidos

Conocimientos técnicos

Acción derivativa en el control PID sin problemas de ruido

Descubre qué aporta la acción derivativa a un lazo PID, por qué puede amplificar el ruido de medición y los cambios en el punto de consigna, y cómo el filtrado, el muestreo y las pruebas por etapas...

Diseño de redes industriales fáciles de diagnosticar

Una guía práctica para segmentar, documentar y probar redes Ethernet industriales, de modo que los equipos de planta puedan aislar las fallas rápidamente, controlar los cambios y ampliar la red sin...

Puesta en marcha de IO-Link desde los puertos maestro hasta los datos IODD

Ponga en servicio IO-Link de forma sistemática, desde el direccionamiento del maestro y los modos de puerto hasta la selección del IODD, el mapeo de bytes del PLC, las copias de seguridad de...

Diseño y pruebas de resistencias de frenado dinámico PowerFlex

Una guía práctica sobre el frenado de PowerFlex que abarca la energía regenerativa, la resistencia y el ciclo de trabajo de las resistencias, la protección térmica, los parámetros específicos de cada...

Diseño de controles industriales con joystick para un movimiento seguro

Un joystick industrial es solo el primer elemento de una cadena segura de comandos de movimiento. Esta guía aborda las opciones de detección, el cableado, la validación de señales, la lógica del PLC,...

Observación del comportamiento del PID antes de ajustar el lazo

El ajuste de PID se vuelve más seguro cuando los ingenieros pueden ver cómo las acciones proporcional, integral y derivativa modifican el error, la salida y la respuesta a lo largo del tiempo. Esta...