General Electric

Carte de surveillance des vibrations Mark VI IS200VVIBH1CAC de General Electric

SKU IS200VVIBH1CAC

En stock
  • Garantie 12 mois
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Fabricant : General Electric
  • N° de produit : IS200VVIBH1CAC
  • Origine États-Unis
  • Type de produit : Carte de surveillance des vibrations
  • Code-barres : 8537101190
  • Paiement : Virement bancaire, Western Union
  • Poids : 0.85 kg
  • Dimensions : 17,8 cm x 33,0 cm x 2,0 cm (L x H x P)
  • Port d'expédition : Xiamen
  • Garantie : 12 mois

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Quantité

Description du produit

Description

Le IS200VVIBH1CAC est une carte dédiée de surveillance des vibrations, conçue pour le système de contrôle Mark VI. Ce module traite les signaux analogiques entrants provenant de jusqu’à 14 sondes de proximité Bently Nevada connectées via la carte à bornes TVIB, permettant une surveillance précise des vibrations de l’arbre des machines critiques. La carte numérise ces signatures vibratoires à l’aide d’une conversion analogique-numérique haute résolution et transmet directement les données traitées via un bus VME au contrôleur principal pour assurer un diagnostic continu et l’exécution de la logique du système. Fabriquée selon une technologie de montage en surface, elle prend en charge les architectures extensibles dans lesquelles plusieurs cartes à bornes ou paires redondantes peuvent être raccordées à une seule unité de traitement, garantissant ainsi une disponibilité ininterrompue des signaux. En outre, le IS200VVIBH1CAC dispose d’une sortie dédiée pour la bobine du disjoncteur de générateur, calibrée à 5 A sous 125 V cc, afin de faciliter les séquences de déclenchement de protection.

Caractéristiques

  • Interface avec jusqu’à 14 sondes de proximité Bently Nevada pour un diagnostic complet des vibrations de l’arbre.
  • Convertit les signaux analogiques entrants à l’aide d’un convertisseur analogique-numérique haute précision de 16 bits.
  • Transmet les paramètres numérisés en temps réel via une architecture de bus VME haut débit.
  • Prend en charge les configurations à deux cartes à bornes afin d’assurer la redondance du système et une capacité de secours.
  • Propose des configurations d’échantillonnage à deux fréquences, ajustées automatiquement en fonction des seuils de régime de la machine.
  • Fournit des signaux tamponnés avec une grande précision d’amplitude aux systèmes externes d’analyse des machines.

Applications

  • Surveillance des vibrations de l’arbre des turbines à gaz
  • Mesure de proximité et de position des turbines à vapeur
  • Systèmes de commande des disjoncteurs de générateur
  • Protection des machines tournantes industrielles

Spécifications techniques

Paramètre Valeur
Fabricant General Electric
Numéro de pièce IS200VVIBH1CAC
Série Mark VI
Type de produit Carte de surveillance des vibrations
Technologie Montage en surface
Température de fonctionnement -30 à 65 degrés Celsius
Dimensions 33,0 cm de hauteur x 17,8 cm de largeur
Nombre de sorties 1 bobine de disjoncteur de générateur
Caractéristique de sortie 5 A sous 125 V cc
Tension d’alimentation 125 V cc nominaux vers la bobine du disjoncteur
Plage de fréquence des impulsions MPU 2 Hz à 20 kHz
Précision de la fréquence des impulsions MPU 0,05 pour cent de la valeur mesurée
Tension d’alimentation du transducteur -24 V cc (dérivée du bus de -28 V cc)
Limite de courant du transducteur Charge maximale de 12 mA par transducteur
Résolution de conversion A/N Convertisseur 16 bits avec une résolution de 14 bits
Fréquence d’échantillonnage (RPM >= 4000) 4 600 échantillons par seconde (mode d’analyse rapide)
Fréquence d’échantillonnage (RPM < 4000) 2 586 échantillons par seconde (avec 9 sondes ou plus)
Fenêtre d’échantillonnage simultané 160 ms
Précision de la sortie tamponnée Précision d’amplitude de 0,1 pour cent
Pays de fabrication États-Unis d’Amérique (USA)

 

Directives d’installation

  • Mettez complètement hors tension le châssis du processeur VME avant toute insertion ou tout retrait afin d’éviter les risques électriques.
  • Alignez le module avec les rails de guidage prévus et faites glisser délicatement la carte dans le logement du châssis VME.
  • Enfoncez fermement les connecteurs de bord en poussant simultanément vers l’intérieur les leviers supérieur et inférieur du panneau avant.
  • Serrez les vis imperdables situées en haut et en bas de la plaque frontale afin de fixer solidement le module.
  • Vérifiez toutes les connexions des câbles et inspectez visuellement l’alignement avant de remettre le châssis du processeur VME sous tension.
Livraison et retours

Livraison express mondiale

  • Livraison standard : 4–6 jours ouvrés via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : expédition le jour même pour les commandes en stock avant 14 h (GMT+8).
  • Couverture mondiale : plus de 150 pays.

Retours et garantie

  • Garantie 30 jours : retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé.
  • Garantie 12 mois : chaque composant industriel est couvert.
FAQ
Comment les sondes de vibration externes sont-elles alimentées par le système ?
Les sondes de proximité connectées reçoivent une alimentation en courant continu de -24 V dérivée du bus interne en courant continu de -28 V. L'alimentation de chaque sonde individuelle est limitée en courant à une charge maximale de 12 mA pour protéger contre les surcharges électriques.
Quelles sont les limitations des canaux en fonction du régime de fonctionnement (RPM) ?
Pour les machines fonctionnant au-dessus de 4 000 tr/min, jusqu'à huit canaux peuvent être affectés à la surveillance des vibrations, les autres étant réservés à la position ou à la proximité. Pour les machines en dessous de 4 000 tr/min, les 16 canaux peuvent être utilisés simultanément.
Comment le module communique-t-il les données de vibration traitées au contrôleur ?
L'appareil numérise les signaux entrants des sondes et les transmet via le bus VME directement au contrôleur Mark VI, garantissant la disponibilité des données en temps réel pour les boucles de contrôle et de protection.
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IS200VVIBH1CAC

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Carte de surveillance des vibrations Mark VI IS200VVIBH1CAC de General Electric

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  • Fabricant : General Electric

  • N° de produit : IS200VVIBH1CAC

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Carte de surveillance des vibrations

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 850g

  • Dimensions : 17,8 cm x 33,0 cm x 2,0 cm (L x H x P)

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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Description

Le IS200VVIBH1CAC est une carte dédiée de surveillance des vibrations, conçue pour le système de contrôle Mark VI. Ce module traite les signaux analogiques entrants provenant de jusqu’à 14 sondes de proximité Bently Nevada connectées via la carte à bornes TVIB, permettant une surveillance précise des vibrations de l’arbre des machines critiques. La carte numérise ces signatures vibratoires à l’aide d’une conversion analogique-numérique haute résolution et transmet directement les données traitées via un bus VME au contrôleur principal pour assurer un diagnostic continu et l’exécution de la logique du système. Fabriquée selon une technologie de montage en surface, elle prend en charge les architectures extensibles dans lesquelles plusieurs cartes à bornes ou paires redondantes peuvent être raccordées à une seule unité de traitement, garantissant ainsi une disponibilité ininterrompue des signaux. En outre, le IS200VVIBH1CAC dispose d’une sortie dédiée pour la bobine du disjoncteur de générateur, calibrée à 5 A sous 125 V cc, afin de faciliter les séquences de déclenchement de protection.

Caractéristiques

  • Interface avec jusqu’à 14 sondes de proximité Bently Nevada pour un diagnostic complet des vibrations de l’arbre.
  • Convertit les signaux analogiques entrants à l’aide d’un convertisseur analogique-numérique haute précision de 16 bits.
  • Transmet les paramètres numérisés en temps réel via une architecture de bus VME haut débit.
  • Prend en charge les configurations à deux cartes à bornes afin d’assurer la redondance du système et une capacité de secours.
  • Propose des configurations d’échantillonnage à deux fréquences, ajustées automatiquement en fonction des seuils de régime de la machine.
  • Fournit des signaux tamponnés avec une grande précision d’amplitude aux systèmes externes d’analyse des machines.

Applications

  • Surveillance des vibrations de l’arbre des turbines à gaz
  • Mesure de proximité et de position des turbines à vapeur
  • Systèmes de commande des disjoncteurs de générateur
  • Protection des machines tournantes industrielles

Spécifications techniques

Paramètre Valeur
Fabricant General Electric
Numéro de pièce IS200VVIBH1CAC
Série Mark VI
Type de produit Carte de surveillance des vibrations
Technologie Montage en surface
Température de fonctionnement -30 à 65 degrés Celsius
Dimensions 33,0 cm de hauteur x 17,8 cm de largeur
Nombre de sorties 1 bobine de disjoncteur de générateur
Caractéristique de sortie 5 A sous 125 V cc
Tension d’alimentation 125 V cc nominaux vers la bobine du disjoncteur
Plage de fréquence des impulsions MPU 2 Hz à 20 kHz
Précision de la fréquence des impulsions MPU 0,05 pour cent de la valeur mesurée
Tension d’alimentation du transducteur -24 V cc (dérivée du bus de -28 V cc)
Limite de courant du transducteur Charge maximale de 12 mA par transducteur
Résolution de conversion A/N Convertisseur 16 bits avec une résolution de 14 bits
Fréquence d’échantillonnage (RPM >= 4000) 4 600 échantillons par seconde (mode d’analyse rapide)
Fréquence d’échantillonnage (RPM < 4000) 2 586 échantillons par seconde (avec 9 sondes ou plus)
Fenêtre d’échantillonnage simultané 160 ms
Précision de la sortie tamponnée Précision d’amplitude de 0,1 pour cent
Pays de fabrication États-Unis d’Amérique (USA)

 

Directives d’installation

  • Mettez complètement hors tension le châssis du processeur VME avant toute insertion ou tout retrait afin d’éviter les risques électriques.
  • Alignez le module avec les rails de guidage prévus et faites glisser délicatement la carte dans le logement du châssis VME.
  • Enfoncez fermement les connecteurs de bord en poussant simultanément vers l’intérieur les leviers supérieur et inférieur du panneau avant.
  • Serrez les vis imperdables situées en haut et en bas de la plaque frontale afin de fixer solidement le module.
  • Vérifiez toutes les connexions des câbles et inspectez visuellement l’alignement avant de remettre le châssis du processeur VME sous tension.

Comment les sondes de vibration externes sont-elles alimentées par le système ?

Les sondes de proximité connectées reçoivent une alimentation en courant continu de -24 V dérivée du bus interne en courant continu de -28 V. L'alimentation de chaque sonde individuelle est limitée en courant à une charge maximale de 12 mA pour protéger contre les surcharges électriques.

Quelles sont les limitations des canaux en fonction du régime de fonctionnement (RPM) ?

Pour les machines fonctionnant au-dessus de 4 000 tr/min, jusqu'à huit canaux peuvent être affectés à la surveillance des vibrations, les autres étant réservés à la position ou à la proximité. Pour les machines en dessous de 4 000 tr/min, les 16 canaux peuvent être utilisés simultanément.

Comment le module communique-t-il les données de vibration traitées au contrôleur ?

L'appareil numérise les signaux entrants des sondes et les transmet via le bus VME directement au contrôleur Mark VI, garantissant la disponibilité des données en temps réel pour les boucles de contrôle et de protection.

Expédition express mondiale

  • Livraison standard : 4 à 6 jours ouvrables via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : Expédition le jour même pour les commandes en stock passées avant 14h00 (GMT+8).
  • Couverture mondiale : Service dans plus de 150 pays, avec livraison rapide en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Retours et garantie

  • Garantie de 30 jours : Retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé en usine.
  • Garantie de 12 mois : Chaque composant industriel est couvert par notre garantie technique professionnelle.

Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).


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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Vert
Country of origin
États-Unis

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