بنتلی نوادا 990-05-70-02-00 یک فرستنده لرزش دو سیمه با تغذیه حلقهای 990 است که برای پردازش سیگنالهای پروبهای نزدیکی به یک حلقه جریان استاندارد صنعتی 4 تا 20 میلیآمپر طراحی شده است. این دستگاه مستقیماً با پروب نزدیکی 3300 NSv و کابل توسعه متناسب آن ارتباط برقرار میکند تا دامنه لرزش اوج به اوج را نظارت کند. این فرستنده راهحلی مهندسی شده برای سیستمهای کنترل ماشینآلات فراهم میکند که در آن هشدار و منطق حفاظت در سطح کنترل محلی مورد نیاز است. این دستگاه به عنوان یک واحد سنسور پروکسیمیتور یکپارچه عمل میکند و پردازش سیگنال را برای تجهیزات صنعتی جمعوجور بهینه میسازد.
ویژگیها
سنسور پروکسیمیتور یکپارچه نیازی به واحد درایور خارجی ندارد.
ترمینالهای PROX OUT و COM غیر ایزوله به همراه کانکتور کواکسیال سیگنالهای لرزش دینامیکی و ولتاژ فاصله را ارائه میدهند.
پتانسیومترهای صفر و دامنه غیرتعاملی کالیبراسیون و تنظیم حلقه را ساده میکنند.
پین ورودی تست امکان تأیید مستقیم خروجی حلقه با استفاده از ژنراتور تابع خارجی را میدهد.
مدار سیگنال شکست/عدمتأیید سریعاً خروجی را به زیر 3.6 میلیآمپر کاهش میدهد تا هشدارهای کاذب در هنگام خرابی پروب سرکوب شود.
ساختار پات شده حفاظت محیطی قوی برای نصبهای با رطوبت بالا فراهم میکند.
طراحی جمعوجور نصب در فضاهای محدود با حداقل فاصله را پشتیبانی میکند.
کاربردها
کمپرسورهای هوا گریز از مرکز
پمپهای کوچک و ماشینآلات سیال
موتورهای الکتریکی صنعتی
فنهای خنککننده و تهویه
ادغام سیستم کنترل ماشینآلات OEM
اطلاعات سفارش
کد پسوند
نوع گزینه
توضیحات میدانی
990
مدل پایه
فرستنده لرزش 990
-05
گزینه مقیاس کامل A:
0-5 میلیاینچ pp (0-125 میکرومتر pp)
-70
گزینه طول سیستم B:
7.0 متر (23.0 فوت)
-02
گزینه نصب C:
پیچهای صفحهای
-00
گزینه تأییدیه سازمانی D:
نیاز نیست
مشخصات فنی
دستهبندی
پارامتر
مشخصات
هویت
سازنده
بنتلی نوادا
مدل
990-05-70-02-00
الکتریکی
ورودی
یک پروب نزدیکی غیرتماسی 3300 NSv و کابل توسعه
نیازهای برق
ورودی +12 تا +35 ولت مستقیم در ترمینال فرستنده
خروجی سیگنال
۴ تا ۲۰ میلیآمپر DC در محدوده مقیاس کامل مشخص شده (پیکربندی دو سیمه)
دقت حلقه ۴ تا ۲۰ میلیآمپر
در محدوده +/-۱.۵٪ در کل محدوده مقیاس کامل مشخص شده در مقاومت ۲۵۰ اهم
حداکثر مقاومت حلقه
۱۰۰۰ اهم شامل کابل در ۳۵ ولت DC
محدودیت جریان
۲۳ میلیآمپر معمولی
صفر و بازه
تنظیمات خارجی غیر تداخلگر
عدم تأیید/غیرفعال کردن سیگنال
خروجی سیگنال کمتر از ۳.۶ میلیآمپر در عرض ۱۰۰ میکروثانیه پس از خطا؛ بازیابی در ۲-۳ ثانیه
ممانعت از روشن شدن
خروجی سیگنال کمتر از ۳.۶ میلیآمپر برای ۲ تا ۳ ثانیه پس از روشن شدن
عملکرد دینامیکی
دامنه خطی خروجی Prox
۱.۴ میلیمتر (۵۵ میل)، شروع تقریباً ۰.۲۵ میلیمتر (۱۰ میل) از هدف
ضریب مقیاس خروجی Prox
۷.۸۷ میلیولت بر میکرومتر (۲۰۰ میلیولت بر میل) +/-۶.۵٪ معمولی
پایداری دما
ضریب مقیاس در محدوده +/-۱۰٪ از ۷.۸۷ میلیولت بر میکرومتر از ۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد ثابت میماند
پاسخ فرکانسی
۵ هرتز تا ۶۰۰۰ هرتز +۰، -۳ دسیبل
حداقل اندازه هدف
قطر ۹.۵ میلیمتر (۰.۳۷۵ اینچ)
محیطی
دمای عملکرد فرستنده
-۳۵ درجه سانتیگراد تا +۸۵ درجه سانتیگراد (-۳۱ تا +۱۸۵ درجه فارنهایت)
دمای نگهداری فرستنده
-۵۲ درجه سانتیگراد تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد (-۶۲ تا +۲۱۲ درجه فارنهایت)
دمای عملکرد/نگهداری پروب
-۵۲ درجه سانتیگراد تا +۱۷۷ درجه سانتیگراد (-۶۲ تا +۳۵۱ درجه فارنهایت)
رطوبت نسبی
۱۰۰٪ متراکم، بدون غوطهوری (با محافظ کانکتور کواکسیال)
مکانیکی
جنس نوک مبدل
پلیفنیلن سولفید (PPS)
جنس بدنه مبدل
فولاد ضد زنگ AISI 303 یا 304 (SST)
نوع کابل پروب
کواکسیال ۷۵ اهم، عایق شده با فلورو اتیلن پروپیلن (FEP)
وزن فرستنده
۰.۴۳ کیلوگرم (۰.۹ پوند)
وزن کل سیستم
وزن معمولی ۰.۸۲ کیلوگرم (۱.۸ پوند)
اتصالات و رابطها
رابط / ترمینال
عملکرد
ترمینالهای فرستنده
ورودی تغذیه حلقه +۱۲ تا +۳۵ ولت DC و خروجی سیگنال ۴-۲۰ میلیآمپر
ترمینال PROX OUT
سیگنال مبدل دینامیکی غیر ایزوله برای اتصالات تشخیصی محلی
ترمینال COM
نقطه مرجع مشترک برای تأیید سیگنال
کانکتور کواکسیال
اتصال BNC برای نظارت بر ارتعاش دینامیکی و ولتاژ فاصله (حداکثر فاصله ۳ متر)
پین ورودی تست
نقطه تزریق سیگنال برای تأیید پاسخ حلقه از طریق ژنراتور تابع
راهنمای نصب
تنظیم فاصله پروب
پروب نزدیکی باید به صورت فیزیکی بین ۰.۵ تا ۱.۷۵ میلیمتر (۲۰ تا ۵۵ هزارم اینچ) از سطح هدف فاصله داشته باشد. این اطمینان میدهد که هدف در محدوده اندازهگیری خطی فرستنده در طول عملکرد ماشین باقی بماند.
محدودیتهای درگیری رزوه
در هنگام نصب از تجاوز به طولهای حداکثر درگیری رزوه خودداری کنید تا از گیر کردن قطعات جلوگیری شود. برای رزوههای 1/4-28، حد مجاز ۰.۳۷۵ اینچ است؛ برای رزوههای M8x1، حد ۱۲ میلیمتر است. بنتلی نوادا تعویض گارانتی برای پروبهای آسیبدیده به دلیل درگیری بیش از حد رزوه را پوشش نمیدهد.
محافظت در برابر رطوبت
واحد از ساختار پات شده استفاده میکند که برای رطوبت متراکم تا ۱۰۰٪ مناسب است. برای حفظ یکپارچگی حلقه، همه کانکتورهای کواکسیال باید در برابر نفوذ مستقیم رطوبت با استفاده از کاورهای مناسب یا محفظهها محافظت شوند.
ایزولاسیون سیگنال و آداپتورهای تست
کانکتور کواکسیال PROX OUT از مدار حلقه ۴ تا ۲۰ میلیآمپر ایزوله نیست. در حالی که با تجهیزات تست قابل حمل بدون زمین سازگار است، هنگام اتصال به تجهیزات تست AC زمینی مانند اسیلوسکوپها باید از آداپتور تست 122115-01 یا 990/991 استفاده کنید تا حلقهها ایزوله شده و ایمنی حفظ شود.
سؤالات متداول
محدودیتهای فرستندههای ارتعاش نسبت به مانیتورهای حفاظت ماشینآلات استاندارد چیست؟
فرستندهها فقط دادههای روند اوج به اوج را ارائه میدهند و نمیتوانند شکل موجهای دینامیکی را در طول رویداد هشدار ضبط کنند. آنها از ردیابی فاز، هشدارهای شکاف، غیرفعالسازی کانال Timed OK، دور زدن خطر، یا ضرب چندگانه تریپ پشتیبانی نمیکنند و نمیتوانند با پلتفرمهای تشخیصی سراسری کارخانه مانند System 1 ارتباط برقرار کنند.
مدار Not OK چگونه اتصالات شل حسگر را مدیریت میکند؟
اگر اتصال پروب شل شود یا قطع شود، فرستنده خروجی حلقه را در کمتر از ۱۰۰ میکروثانیه به زیر ۳.۶ میلیآمپر کاهش میدهد. پس از اطمینان از اتصال، فرستنده ۲ تا ۳ ثانیه صبر میکند قبل از اینکه سیگنال خروجی استاندارد را بازیابی کند.
چه اندازه هدفی برای فرستنده لازم است تا مشخصات دقت آن برآورده شود؟
هدف باید حداقل قطر ۹.۵ میلیمتر (۰.۳۷۵ اینچ) داشته باشد و از فولاد AISI 4140 ساخته شده باشد تا ضریب مقیاس کالیبره شده حفظ شود.
راهنمای عملی برای جایگزینی ایستگاههای اپراتور بیلی سیمفونی قدیمی که بر روی OpenVMS Alpha اجرا میشوند. این راهنما مقایسهای بین شبیهسازی Alpha، مهاجرت OpenVMS به x86، بازپلتفرمسازی OPC و نوسازی...
دادههای نگهداری و تعمیرات، سفارشهای کاری، سیگنالهای حسگر، تاریخچه داراییها، هزینهها و دانش تکنسین را به هم متصل میکند. استفاده صحیح از آن، برنامهریزی، قابلیت اطمینان، نگهداری پیشبینیشده،...
این مقاله توضیح میدهد که چگونه عملگرهای الکتریکی یکپارچه، مانند سری e-Actuator شرکت SMC، با جایگزینی سیستمهای پنوماتیک و هیدرولیک سنتی، کنترل حرکت صنعتی را متحول میکنند. این مقاله به بهبود دقت...
این مقاله توضیح میدهد که چگونه سیستمهای PLC عملیات ریاضی اصلی مانند جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مدولو و توان را در اتوماسیون صنعتی انجام میدهند. نشان میدهد که چگونه این بلوکهای عملکردی سیگنالهای...
این مقاله چندین تابع پیشرفته منطق بولی را که در برنامهنویسی PLC فراتر از عملیات پایه AND، OR و NOT استفاده میشوند، توضیح میدهد. همچنین نحوه استفاده از ابزارهایی مانند جداول صحت، مالتیپلکسرها،...
منطق بولی پایه و اساس هر برنامه PLC است. از کنترلهای ساده ماشین تا سیستمهای پیچیده اتوماسیون صنعتی، دروازههای منطقی تعیین میکنند که کنترلکنندهها چگونه به ورودیها و شرایط عملیاتی متغیر پاسخ...
انتخاب یک گزینه باعث بارگذاری مجدد کامل صفحه میشود.