Az Emerson AMS 2140 (korábban CSI 2140 néven kínált) Machinery Health Analyzer hordozható rezgéselemző és adatgyűjtő egység, amelyet gépdiagnosztikai és prediktív karbantartási programokhoz terveztek. A készülék egyidejűleg gyűjt négycsatornás rezgés- és fázisméréseket, útvonaladatokat, valamint tranziens jeleket az ipari üzem eszközeiről. A szabadalmaztatott PeakVue feldolgozással felszerelve feszültséghullámokat észlel, így a csapágyak és hajtóművek korai állapotú romlása a mechanikai meghibásodás előtt azonosítható.
A CSI 2140 dinamikus rezgésérzékelőkhöz, gyorsulásérzékelőkhöz, sebességszondákhoz, fluxusmérő tekercsekhez és technológiai feszültségjelekhez csatlakozik. Integrált elemzőeszközöket tartalmaz útvonal-alapú adatgyűjtéshez, tranziens megfigyeléshez, csatornák közötti fáziselemzéshez, működés közbeni deformációs alakzat (ODS) modális vizsgálatához, dinamikus helyszíni kiegyensúlyozáshoz és motoráram-aláírás elemzéséhez (MCSA). Az adatok USB 2.0-n, Etherneten vagy a beépített 802.11 b/g vezeték nélküli kapcsolaton keresztül továbbíthatók az AMS Suite: Machinery Health Manager rendszerbe a teljes üzemre kiterjedő eszközállapot-figyeléshez.
Jellemzők
Négycsatornás dinamikus jel- és fázisadatok egyidejű gyűjtése
Beágyazott PeakVue és PeakVue Plus feldolgozás a csapágy- és fogaskerékhibák korai felismeréséhez
DC-től 80 kHz-ig terjedő frekvenciaelemzési tartomány 24 bites A/D-átalakítóval
151 × 115 mm-es színes TFT rezisztív érintőképernyő automatikus fényérzékelővel és háttérvilágítású, tapintható billentyűzettel
Adatátviteli lehetőségek, többek között USB 2.0, 100 M Ethernet és Wi-Fi 802.11 b/g
Előre konfigurált Analysis Experts funkciók automatizált tesztbeállításhoz és diagnosztikai végrehajtáshoz
Helyszíni lehetőség dinamikus kiegyensúlyozáshoz, motoráram-elemzéshez, tranziens elemzéshez és csatornák közötti teszteléshez
IP65 védettségű, tömített burkolat ipari környezetekhez és veszélyes területen történő üzemeltetéshez
Alkalmazások
Útvonal-alapú rezgésfigyelés ipari motorokon, szivattyúkon és ventilátorokon
Csapágy- és hajtóműhibák diagnosztikája csúcsérték-észlelési feldolgozással
Tranziens megfigyelés turbógépek indításakor, kifutásakor és technológiai üzemváltások során
DC-től legalább 10 Hz-ig, DC-től legfeljebb 80 kHz-ig
Felbontás
100–12 800 sor (True Zoom használatával akár 300 000 sor)
Gyorsulásmérő-bemeneti tartomány
0–20 V
Feszültségbemeneti tartomány
-20 V és +20 V között
Bemeneti impedancia
Nagyobb mint 125 kOhm
Érzékelő tápellátása
2 mA, 20 V (névleges) állandó áramú tápegység
Belső memória
1 GB
Külső memória
Legfeljebb 32 GB-os SD-/SDHC-kártyák
Kijelző
151 x 115 mm-es színes TFT, 640 x 480 képpont, XY ellenállásos érintőképernyő
Billentyűzet
12 tapintható gumigomb háttérvilágítással
Akkumulátor típusa
Újratölthető lítiumion-akkumulátor, 7,2 V (névleges)
Akkumulátor üzemideje
Több mint 10 óra folyamatos használat
Akkumulátor töltési ideje
4 óra (névleges)
Csatlakozók
USB 2.0, 100 M Ethernet, Wi‑Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0, 2. osztály
Környezeti védettség
IP65
Üzemi hőmérséklet
-10–50 degC
Tárolási hőmérséklet (akkumulátorral)
-20–35 degC
Tárolási hőmérséklet (akkumulátor nélkül)
-40–65 degC
Méretek (Ma x Mé x Szé)
248 mm x 40 mm x 226 mm
Tömeg
1,79 kg
Telepítési útmutató
Kábelek vezetése és csatlakoztatása: A dinamikus jelátviteli kábeleket és az érzékelőket az analizátor tetején található bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztassa. A mérési útvonalak megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozók teljesen illeszkednek és rögzítve vannak.
Érzékelő rögzítése: A gyorsulásmérőket vagy háromtengelyű érzékelőket mágneses talppal vagy közvetlen rögzítőcsapokkal rögzítse tiszta, szilárd csapágyház-felületekre.
Akkumulátor töltése: A lítiumion-akkumulátort 10 és 35 degC közötti környezeti hőmérsékleten töltse. Használja a kijelölt külső tápegységet vagy autós töltőtartozékot.
Veszélyes területen történő üzemeltetés: A gyúlékony gázokat vagy gőzöket tartalmazó környezetben történő használat előtt ellenőrizze, hogy a műszer megfelel-e az előírt zónabesorolásnak (1. osztály, 2. divízió vagy ATEX/IECEx 2. zóna).
Megfelelőség és tanúsítványok
Környezeti védettség: IP65 tömített burkolat (porzáró és fröccsenő víz ellen védett)
CSA-tanúsítás: 1. osztály, 2. divízió, A, B, C, D csoport; 2. osztály, 2. divízió, F, G csoport
ATEX-tanúsítás: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012; II 3G Ex ic [ic] IIC T4 Gc (-20 degC <= Ta <= 50 degC)
IECEx-tanúsítás: IEC 60079-0 6.0 kiadás (2014), IEC 60079-11 6.0 kiadás (2011); Ex ic [ic] IIC T4 Gc (-20 degC <= Ta <= 50 degC)
FAQ
Mekkora a készülék frekvenciamérési tartománya?
A frekvenciatartomány legalább DC-től 10 Hz-ig, legfeljebb pedig DC-től 80 kHz-ig terjed.
Milyen behatolás elleni védettségi besorolású az analizátor burkolata?
A készülék zárt burkolattal rendelkezik, környezeti védettségi besorolása IP65.
Milyen akkumulátor táplálja a készüléket, és mennyi az üzemideje?
Az analizátor újratölthető, 7,2 V-os lítiumion-akkumulátorral működik, amely több mint 10 órányi folyamatos üzemet biztosít.
Hogyan továbbíthatók az adatok a készülékről a gazdaszoftverbe?
Az adatok USB 2.0-n, 100 Mbit/s sebességű Etherneten vagy vezeték nélkül, 802.11 b/g Wi-Fi-kapcsolaton keresztül továbbíthatók.
Normál szállítás: 4-6 munkanap a DHL, FedEx és UPS szolgáltatásával.
Gyors kiszállítás: A raktáron lévő, 14:00 (GMT+8) előtt leadott megrendeléseket aznap feladjuk.
Világszintű lefedettség: Több mint 150 országban szolgálunk ki, beleértve a gyors szállítást Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe.
Visszaküldés és garancia
30 napos garancia: Csak a raktáron lévő termékek eredeti, gyári zárt csomagolásban történő visszaküldését fogadjuk el.
12 hónapos garancia: Minden ipari alkatrészünket szakmai műszaki garancia védi.
A megrendeléseket hétfőtől péntekig dolgozzuk fel és szállítjuk (állami ünnepnapok kivételével).
A teljes jogosultság, a készletfeltöltési díjak és a nemzetközi visszaküldési részletek megtekintéséhez kérjük, tekintse meg hivatalos oldalunkat
Visszatérítési és Visszaküldési Szabályzat
.
Ismerje meg, hogyan strukturálják a Mitsubishi FX PLC STL- és RET-utasításai a szállítópályák és pneumatikus rendszerek sorrendjeit gyakorlati állapottervezéssel, átmeneti logikával, időkorlátokkal,...
Gyakorlati útmutató a DIN szabványú szelepcsatlakozók kiválasztásához, bekötéséhez és diagnosztikájához, beleértve a formaazonosítást, a tekercsfeszültséget, az elnyomást, a polaritást, a tömítést, a...
A PLC és a mikrokontroller egyaránt képes lépés- és irányjeleken alapuló mozgásvezérlésre, de az ívhegesztés jelentős különbségeket tár fel az EMC, a bemenetek és kimenetek védelme, a diagnosztika, a...
A piezo-pneumatikus szelepek kis tartóerőt és finom arányos szabályozást kínálnak, de nem jelentenek univerzális helyettesítést a mágnesszelepek számára. Ez az útmutató a meghajtóelektronikát, az...
A beépített érzékelőidőzítők kiszűrhetik a zavaró jeleket, meghosszabbíthatják a rövid impulzusokat, és egyszerűsíthetik a helyi időzítést – de nem helyettesítik a PLC-diagnosztikát vagy a biztonsági...
Egy háromfázisú motor forgásirányának megfordítása többet jelent két vezeték felcserélésénél. Ez az útmutató a fázissorrendet, a frekvenciaváltó beállításait, a megfordító mágneskapcsolókat, a jeladó...
Ha kiválasztasz egy lehetőséget, a teljes oldal frissül.