Bently Nevada

Bently Nevada 1440-SDM02-01RA Module de mesure dynamique standard série XM

SKU 1440-SDM02-01RA

En stock
  • Garantie 12 mois
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Fabricant : Bently Nevada

  • N° de produit : 1440-SDM02-01RA

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Modules de mesure dynamique standard

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 320g

  • Dimensions : 9,7 × 9,4 × 9,4 cm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Description

Conçu pour la surveillance des vibrations en temps réel et la protection des machines, le Bently Nevada 1440-SDM02-01RA (XM-124) traite les signaux dynamiques haute fréquence provenant de sondes de proximité, d’accéléromètres et de capteurs de vitesse. Ce module compact monté sur rail DIN fonctionne comme un nœud distribué intelligent au sein des réseaux de protection des machines industrielles, transformant les signaux bruts des transducteurs en données exploitables d’état, d’alarme et de tendance. Conçu pour les environnements industriels lourds exigeants, il offre une grande flexibilité grâce à ses deux canaux et des capacités d’intégration natives aux architectures de contrôle modernes.

Caractéristiques

  • Deux entrées dynamiques : deux canaux entièrement indépendants, configurables pour les signaux de transducteurs à courants de Foucault, les accéléromètres ou les signaux de tension dynamique standard.
  • Alimentation intégrée des transducteurs : une source interne de tension constante (24 V CC / -24 V CC à 40 mA) et une alimentation à courant constant (4,5 mA IEPE) éliminent le besoin d’une alimentation externe des capteurs.
  • Entrée tachymétrique dédiée : canal tachymétrique haute résolution traitant des vitesses de 1 à 1 200 000 tr/min (0,0167 à 20 000 Hz), avec une impédance d’entrée supérieure à 120 kOhm.
  • Sorties analogiques isolées : deux sorties analogiques 4 à 20 mA programmables individuellement, conçues pour transmettre directement les paramètres mesurés aux automates, aux systèmes DCS ou aux indicateurs locaux.
  • Intégration réseau robuste : les capacités de communication natives permettent une configuration fluide des paramètres, des diagnostics en direct et une analyse spectrale en temps réel.

Applications

  • Surveillance des vibrations de l’arbre et de la position axiale des turbines industrielles à vapeur et à gaz.
  • Diagnostic des compresseurs centrifuges et alternatifs à grande vitesse.
  • Suivi du jeu entre la bande de roulement et la structure des générateurs hydroélectriques, ainsi que des vibrations structurelles.
  • Protection des réducteurs industriels, des ventilateurs de tours de refroidissement et des soufflantes rotatives à usage intensif.

Spécifications techniques

Paramètre Valeurs des spécifications
Fabricant Bently Nevada (Baker Hughes)
Numéro de modèle 1440-SDM02-01RA (XM-124)
Canaux d’entrée 2 canaux dynamiques + 1 canal tachymètre dédié
Plage de tension dynamique -20 à 0 V CC, -10 à 10 V CC, 0 à 20 V CC
Impédance d’entrée Supérieure à 100 kOhm (entrées dynamiques)
Plage d’entrée du tachymètre 1 à 1 200 000 tr/min (0,0167 à 20 000 Hz)
Sorties analogiques Deux sorties isolées de 4 à 20 mA (charge de boucle maximale de 300 ohms)
Exigences de l’alimentation 24 V CC nominal, 350 mA (nécessite une alimentation de classe 2 / SELV / PELV)
Dissipation de puissance maximale 8,7 W
Dimensions (H x L x P) 9,7 x 9,4 x 9,4 cm (3,8 x 3,7 x 3,7 po)
Poids du module 0,172 kg (0,38 lb)
Poids de la base du terminal 0,172 kg (0,38 lb)
Poids d’expédition (calculé) 1,50 kg (3,30 lb)
Pays d’origine États-Unis d’Amérique (USA)

Informations techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

Le module 1440-SDM02-01RA (XM-124) s’intègre au vaste environnement des séries Allen-Bradley et Bently Nevada XM. Lors du remplacement de révisions matérielles XM-124 plus anciennes, vérifiez que le micrologiciel de configuration série correspond à votre profil logiciel existant. Notez que, bien que ce module assure le traitement dynamique brut, la visualisation de haut niveau et la capture de spectres nécessitent souvent l’XM Serial Configuration Utility ou des analyseurs réseau compatibles, tels que des interfaces DeviceNet, pour une analyse diagnostique approfondie.

Pièges liés à l’application et remarques d’ingénierie

Pour éviter la dérive thermique dans les installations à forte densité, évitez de monter les modules directement à proximité de sources de chaleur à forte dissipation, telles que de grands variateurs industriels ou des alimentations. Maintenez un espace d’air physique sur le rail DIN si la température du tableau dépasse 50 degrés Celsius. En outre, comme ce module repose sur un échantillonnage haute vitesse, toute fluctuation de tension en mode commun sur le bus 24 V CC peut se manifester sous forme de bruit du signal ; une alimentation dédiée SELV/PELV de classe 2 est donc strictement requise pour garantir une excitation stable des capteurs.

Conseils de mise en service et de câblage

Acheminez toujours le câblage de terrain des capteurs dynamiques, en particulier les lignes de sondes de proximité à haute impédance, dans des conduits dédiés et isolés, à l’écart des lignes de moteurs CA haute tension. Veillez à ce que les blindages des câbles soient mis à la terre à une seule extrémité, idéalement au niveau du socle de bornes, afin d’éviter les interférences dues aux boucles de masse. Lors de la mise en service, si la mesure du tachymètre présente des doubles déclenchements ou une instabilité, utilisez l’utilitaire logiciel pour ajuster le seuil de déclenchement d’entrée et les paramètres d’hystérésis afin de contourner le bruit dû au faux-rond mécanique.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : Mettez hors tension tous les systèmes d’alimentation principaux et auxiliaires avant de monter, retirer ou câbler le module 1440-SDM02-01RA. La mise hors tension incomplète du tableau électrique peut provoquer des pics de tension transitoires, endommager l’équipement ou entraîner une électrocution grave. Respectez strictement les protocoles de manipulation relatifs aux décharges électrostatiques (ESD) pendant l’installation.
1

Fixez fermement le socle de bornes XM compatible sur un rail DIN de 35 mm propre et mis à la terre, à l’intérieur d’une armoire industrielle propre et sèche conforme aux normes NEMA/IP.

2

Raccordez au bornier du socle de bornes tous les câblages des capteurs dynamiques, du tachymètre, de la boucle 4 à 20 mA et de l’alimentation CC. Consultez attentivement le schéma de câblage sur site de Bently Nevada afin de respecter la polarité.

3

Alignez soigneusement les détrompeurs de guidage situés à l’arrière du module 1440-SDM02-01RA avec les fentes réceptrices du socle de bornes câblé.

4

Enfoncez fermement le module dans le socle de bornes jusqu’à ce que les loquets de fixation s’enclenchent. Mettez le système sous tension et connectez l’utilitaire de configuration pour effectuer les contrôles de fonctionnement.

FAQ

Quels types de capteurs sont compatibles avec les entrées dynamiques ?

Le module prend en charge les sondes de proximité à courants de Foucault, les accéléromètres (y compris les modèles IEPE à courant constant) ainsi que les transducteurs de vitesse ou de pression standard à sortie en tension.

Quels sont les paramètres de configuration de l’entrée tachymétrique ?

Le canal tachymétrique prend en charge des plages de vitesse de 1 à 1 200 000 tr/min (0,0167 à 20 000 Hz) et accepte des entrées de tension brutes ou des signaux de capteurs magnétiques avec des seuils de déclenchement réglables.

Quelle spécification d’alimentation est requise pour un fonctionnement stable ?

Il nécessite une alimentation régulée de 24 V CC nominaux, consommant jusqu’à 350 mA. L’alimentation doit être conforme aux normes Classe 2, SELV ou PELV afin d’éviter les problèmes de bruit en mode commun.

Comment fonctionnent les sorties analogiques de ce module ?

Le module comprend deux sorties analogiques entièrement isolées de 4 à 20 mA. Chaque sortie peut être configurée indépendamment pour représenter n’importe quel paramètre dynamique mesuré sur l’un ou l’autre canal, avec une charge de boucle maximale de 300 ohms.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
États-Unis

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