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990-05-XX-01-CN MOD : 165335-01 | Bently Nevada | Émetteur de vibration 990

990-05-XX-01-CN MOD : 165335-01 | Bently Nevada | Émetteur de vibration 990

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  • Fabricant : Bently Nevada

  • N° de produit : 165335-01

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Transmetteur de vibration 990

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 430g

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

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Description

Le 990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01 est un transmetteur de vibrations 990 à deux fils, alimenté par la boucle, conçu par Bently Nevada (une entreprise de Baker Hughes) pour assurer la surveillance continue de l’état des machines en s’interfaçant directement avec les réseaux des installations industrielles. Ce dispositif montable sur site combine dans un boîtier compact unique l’électronique de traitement d’un capteur de proximité et celle d’un transmetteur. Il accepte les signaux d’entrée haute fréquence provenant d’un système de sonde de proximité à courants de Foucault sans contact 3300 XL 8 mm et de câble d’extension, en convertissant les variations brutes du micromultiplet en une boucle de courant analogique linéaire de 4 à 20 mA. Les opérateurs de l’installation peuvent ainsi acheminer les données critiques de vibration radiale directement vers des systèmes de contrôle-commande distribués (DCS), des automates programmables industriels (API) ou de simples enregistreurs de données de procédé, sans nécessiter de système de protection des machines séparé monté en rack.

Cette configuration matérielle exacte comprend une échelle de mesure pleine échelle étalonnée en usine de 0 à 5 mils crête à crête (0 à 125 µm crête à crête), spécialement optimisée pour le suivi des amplitudes de vibration radiale des arbres des machines tournantes. Le boîtier du transmetteur est équipé de clips pour rail DIN de 35 mm standard, permettant un montage rapide et sécurisé par encliquetage dans des armoires de raccordement sur site ou des boîtes de jonction locales. Certifié avec l’option d’homologation de l’agence CN, ce matériel répond aux normes internationales et régionales strictes en matière de sécurité, notamment ATEX/IECEx et les normes chinoises NEPSI relatives aux zones dangereuses classées. Le suffixe spécialisé MOD: 165335-01 désigne une modification technique contrôlée en usine, assurant une correspondance précise des composants internes ou un réglage ciblé des circuits, adapté à l’optimisation des mesures des machines tout en conservant des dimensions physiques identiques.

Caractéristiques

  • Configuration à deux fils, alimentée par la boucle, qui achemine directement un signal analogique proportionnel de 4 à 20 mA vers les cartes d’automatisation DCS ou API hôtes.
  • Étalonnage d’échelle linéaire standardisé de 0 à 5 mils crête à crête (0 à 125 µm crête à crête) pour des mesures de déplacement d’arbre de haute précision.
  • Clips de montage robustes intégrés pour rail DIN de 35 mm, permettant une installation sûre et sans outil sur les rails standard des coffrets de raccordement.
  • Double certification pour zones dangereuses, combinant les normes internationales ATEX/IECEx avec les marquages locaux de sécurité industrielle chinois NEPSI.
  • Code de modification réalisé en usine MOD: 165335-01 pour l’optimisation spécialisée des circuits et la stabilité opérationnelle adaptée à l’application.
  • Borne dynamique BNC isolée, montée en façade, fournissant des formes d’onde de tension brutes et non conditionnées pour les collecteurs locaux de données de diagnostic.
  • Potentiomètres de réglage du zéro et de l’étendue, sans interaction, permettant une vérification fluide et indépendante de l’étalonnage sur site.

Applications

  • Surveillance autonome des vibrations radiales de l’arbre sur les paliers à film fluide de compresseurs d’air centrifuges industriels et de turboventilateurs.
  • Intégration directe à la boucle de protection des actifs pour les moteurs électriques de taille moyenne des auxiliaires et les pompes centrifuges à grande vitesse.
  • Surveillance distribuée de l’état des machines à l’intérieur de stations distantes de transport de pétrole et de gaz par pipeline, ou de pompes à eau industrielles.

Décomposition de la chaîne d’options

Emplacement du code d’option Valeur de l’option sélectionnée Détail technique
Numéro de modèle 990 Famille de transmetteurs de vibrations 990
A : Option pleine échelle -05 Échelle de mesure de 0 à 5 mils crête à crête (0 à 125 µm crête à crête)
B : Option de longueur du système -XX Longueur de boucle système configurable (correspond à la conception de la sonde et du câble)
C : Option de montage -01 Clips pour rail DIN de 35 mm installés en usine
D : Homologation par organisme -CN Homologations combinées ATEX/IECEx et NEPSI chinoises pour zones dangereuses
Code de modification MOD: 165335-01 Code de modification de configuration matérielle spécialisée réalisé en usine

Spécifications techniques

Paramètre Détail
Fabricant Bently Nevada (Baker Hughes)
Identification de la référence 990-05-XX-01-CN MOD: 165335-01
Type de produit Transmetteur de vibrations de proximité à deux fils
Étalonnage linéaire pleine échelle Déplacement crête à crête de 0 à 5 mils (0 à 125 µm crête à crête)
Signalisation de la boucle de sortie Boucle de courant proportionnelle de 4 à 20 mA CC
Facteur d’échelle de la sortie tamponnée 7,87 V/mm nominal (200 mV/mil), correspondant à la tension brute de l’entrefer de la sonde
Impédance de sortie tamponnée 10 kΩ nominal (protégé contre les défauts de court-circuit continu)
Plage de tension d’alimentation Alimentation de boucle de +12 Vcc à +35 Vcc requise aux bornes
Compatibilité avec le cœur du transducteur Étalonné pour les boucles de sonde de proximité 3300 XL 8 mm standard et de câble d’extension
Capacité du bornier de câblage de terrain Bornier acceptant des sections de conducteurs allant jusqu’à 1,5 mm² (16 à 24 AWG)
Matériau de construction du boîtier Structure de boîtier en polycarbonate intégrée à une plaque de base en aluminium
Poids net du composant 0,43 kg (0,9 lbm)
Poids total à l’expédition 1,50 kg (3,3 lbm)
Limites de température de fonctionnement -35 °C à +85 °C
Limites de température de stockage -51 °C à +100 °C
Indice d’humidité relative 95 % maximum, dans une atmosphère sans condensation

Connexions/interfaces

Élément d’interface Affectation des fonctions
Port coaxial PROBE Point de connexion coaxial miniature recevant le câble d’extension du transducteur
Borne + (SIG) Connexion positive de la boucle de courant recevant les entrées d’alimentation de boucle de +12 à +35 Vcc
Borne - (COM) Connexion négative de la boucle de courant renvoyant le signal de mesure régulé de 4 à 20 mA
Port BNC BUF Prise BNC isolée en façade fournissant des ondes de tension non conditionnées du capteur

Directives d’installation

  • Fixation sur rail DIN : positionnez le boîtier du transmetteur directement au-dessus d’un rail DIN standard de 35 mm. Appuyez fermement vers le bas jusqu’à ce que les clips en plastique intégrés s’enclenchent solidement sur les rebords du rail.
  • Isolation du châssis : assurez-vous que les plans de masse internes restent isolés des chemins de conduits électriques nus. La plaque arrière du transmetteur doit rester isolée des châssis des racks afin d’éliminer les boucles de masse basse tension.
  • Vérification de la longueur du système : vérifiez que l’option de longueur du système (Option -XX) correspond parfaitement à la longueur physique totale de la sonde 3300 XL 8 mm et du câble d’extension connectés afin de maintenir un étalonnage correct.
  • Vérification du signal dynamique : utilisez le connecteur BNC coaxial en façade pour vous raccorder aux analyseurs de signaux locaux. Ce port tamponné fournit une onde de tension brute (200 mV/mil) sans modifier le suivi de la boucle de régulation principale de 4 à 20 mA.

Comment le MOD 990-05-XX-01-CN : 165335-01 se comporte-t-il sur la boucle 4-20 mA lors d'une condition « Sonde NON OK » ?

Lorsque l'émetteur détecte une défaillance matérielle — telle qu'un câble de sonde coupé, un câble d'extension en court-circuit ou un écart de capteur dépassant la plage linéaire calibrée — la logique de diagnostic interne prend le contrôle de la sortie de vibration. Elle limite le courant de la boucle à un état de défaut distinct (généralement en dessous de 3,6 mA), permettant au DCS ou PLC hôte de reconnaître immédiatement une défaillance du capteur plutôt que de confondre un canal mort avec une vibration nulle.

Quelle est la résistance maximale admissible de la boucle pour cet émetteur lorsqu'il est alimenté par une source standard de +24 Vcc ?

La résistance maximale de la boucle est régie par le seuil de tension minimale de fonctionnement de l'émetteur, qui est de 12 Vcc. Pour une boucle alimentée en +24 Vcc, la chute de tension maximale autorisée sur le câblage de terrain et les barrières de sécurité est de 12 V (24 V - 12 V). En se basant sur un courant de défaut maximal de boucle de 22 mA, la résistance totale maximale admissible de la boucle est calculée par R = V / I = 12 V / 0,022 A, soit environ 545 ohms. Dépasser cette résistance entraînera une saturation prématurée de la sortie de l'émetteur à des amplitudes de vibration élevées.

Le branchement d'un analyseur de signal dynamique sur la prise BNC « BUF » avant provoquera-t-il une chute ou une fluctuation dans la boucle de contrôle 4-20 mA ?

Non. La prise de sortie tamponnée BNC en façade est totalement isolée du circuit principal de la boucle de courant 4 à 20 mA. Les techniciens de terrain peuvent connecter des collecteurs de données dynamiques ou des oscilloscopes à tout moment pour le dépannage sans dégrader la précision du signal ni risquer un arrêt accidentel de la machine.

Quel est l'objectif technique des réglages zéro et pleine échelle non interactifs en conditions de terrain ?

Bien que l'émetteur soit pré-calibré en usine sur une cible en acier AISI 4140, de petites variables sur le terrain telles que la métallurgie spécifique de la cible, la courbure de l'arbre ou un câblage exceptionnellement long peuvent provoquer de légers décalages. Les potentiomètres zéro et pleine échelle non interactifs permettent aux techniciens de terrain d'ajuster la sortie de courant de base à 4 mA et la sortie pleine échelle à 20 mA pour correspondre précisément à la géométrie mécanique de l'équipement sans modifier la courbe de linéarité sous-jacente.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
États-Unis

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