Bently Nevada

Bently Nevada 3500/15-04-04-01 133300-01 Moduł wejściowy zasilania niskonapięciowego DC Legacy

SKU 3500/15-04-04-01 133300-01

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Bently Nevada
  • Product No.: 3500/15-04-04-01 133300-01
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Moduł wejścia zasilania
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 1.08 kg
  • Dimensions: 285 mm x 210 mm x 155 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 3500/15-04-04-01 133300-01 Moduł wejściowy zasilania niskonapięciowego DC Legacy

Ilość

Product Description

Bently Nevada 3500/15-04-04-01, działający w pełnej współpracy z tylnym interfejsem 133300-01, to przemysłowy moduł konwersji zasilania o połowie wysokości szafy, zaprojektowany dla systemu ochrony maszyn serii 3500. To konkretne połączenie sprzętowe tworzy starszą infrastrukturę wejścia niskonapięciowego prądu stałego, przyjmującą surowe napięcia zasilania zakładowego i realizującą wysokoodporną na zakłócenia regulację obniżającą, aby zasilać wewnętrzne szyny pasywnej płyty montażowej precyzyjnie monitorowanymi napięciami roboczymi DC.

Najważniejsze cechy

  • Rzeczywista topologia redundantna N+1: Umożliwia ciągły podział zasilania z dwóch źródeł w ramach jednej konfiguracji szafy, w której dolna zatoka pełni funkcję głównego źródła zasilania, a górna zatoka służy jako nieprzerwanie gotowa jednostka rezerwowa możliwa do wymiany podczas pracy.
  • Wymiana podczas pracy bez przestoju: Wewnętrzne układy dynamicznego równoważenia umożliwiają fizyczne wyjęcie lub włożenie dowolnej karty zasilania, gdy szafa systemu monitorowania maszyn pozostaje w pełni zasilana, zapobiegając fałszywym wyłączeniom i lukom w ochronie.
  • Bariera izolacji galwanicznej: Zaprojektowana z silnie odseparowanymi ścieżkami obwodów między zaciskami wejściowymi a połączeniami płyty montażowej, aby pochłaniać potężne przepięcia po stronie obiektowej i wahania w pętlach uziemienia.
  • Dedykowany moduł wejścia zasilania (PIM): Współpracuje ze starszym tylnym modułem 133300-01 wyposażonym w solidne listwy zaciskowe i zoptymalizowane pola filtrów wejściowych, przeznaczone do niskonapięciowych baterii.

Zastosowania

  • Ochrona maszyn wirnikowych o znaczeniu krytycznym: Zapewnia stabilne szyny zasilające dla modułów monitorowania drgań wału, położenia wzdłużnego i prędkości w krytycznych ciągach turbin parowych i gazowych.
  • Integracja z baterią zakładową: Bezpośrednie podłączenie do centralnych przemysłowych systemów podtrzymania bateryjnego 24 V DC w obiektach wytwarzania energii i przetwarzania produktów petrochemicznych.
  • Szafy sterownicze o wysokiej dostępności: Przeznaczone do zdalnych obudów maszyn wymagających maksymalnego czasu pracy systemu dzięki redundantnemu zasilaniu aparatury.

Informacje dotyczące zamawiania

Kod opcji Szczegóły wyboru inżynieryjnego
3500/15-AA-BB-CC — konfiguracja bazowa
AA - 04 Zasilacz niskonapięciowy prądu stałego starszej generacji (zakres od 20 do 30 V DC)
BB - 04 Moduł wejścia zasilania niskonapięciowego prądu stałego (PIM) starszej generacji
CC - 01 Opcja certyfikacji: CSA-c-US (klasa I, dział 2, grupy A, B, C, D)
Numery części — zestawienie komponentów
106M1081-01 Główny zespół karty zasilacza niskonapięciowego prądu stałego starszej generacji
133300-01 Tylny moduł sprzętowy wejścia zasilania niskonapięciowego prądu stałego (PIM) starszej generacji

Specyfikacje techniczne

Parametr techniczny Zweryfikowana wartość inżynierska
Zakres napięcia wejściowego 20 V DC do 30 V DC
Maksymalny prąd wejściowy 10,0 A w trybie ciągłym
Typowy pobór mocy Maksymalnie 230 W przy pełnym obciążeniu obudowy
Regulowane szyny wyjściowe +5 V DC, -5 V DC, +15 V DC, -15 V DC rozprowadzane przez pasywną płytę montażową
Wytrzymałość izolacji dielektrycznej Rezystancja zacisk–uziemienie obudowy: 500 V DC
Rozmiar obudowy Układ kart o połowie wysokości (zajmuje określone gniazda po lewej stronie szafy)
Granice temperatury pracy -20°C do +65°C
Granice temperatury przechowywania -40°C do +85°C
Zakres wilgotności względnej Do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Monitorowanie stanu na panelu przednim Zintegrowana matryca zielonych diod LED „Supply OK”
Producent Bently Nevada (firma Baker Hughes)
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Masa głównej karty zasilania 0,77 kg (1,70 lb)
Masa tylnej karty PIM wejściowej 0,31 kg (0,68 lb)
Całkowita masa netto systemu 1,08 kg (2,38 lb)
Masa wysyłkowa (obliczona) 1,55 kg (kompletny system dwukartowy w opakowaniu)
Wymiary opakowania (obliczone) 285 mm x 210 mm x 155 mm

Połączenia i interfejsy

Oznaczenie zacisku Przyporządkowanie interfejsów obwodu
DC+ Dodatni przewód wejściowy DC (przyjmuje napięcie odniesienia od +20 do +30 V DC)
DC- Ujemny przewód powrotny DC (wspólna ścieżka powrotna obwodu zasilania)
GND Połączenie ochronnego uziemienia (bezpośrednie połączenie z metalową ramą)

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed rozpoczęciem instalacji odłącz wyłącznik obwodu nadrzędnego źródła zasilania 24 V DC. Nie manipuluj przy przewodach pod napięciem ani nie podłączaj ich bezpośrednio do tylnej listwy zaciskowej 133300-01. Mostkowanie przewodów pod napięciem grozi ciągłym powstawaniem łuku elektrycznego, wewnętrznymi zwarciami między warstwami miedzianymi oraz trwałą awarią wszystkich kart monitorujących na wspólnej płycie montażowej.
1

Podłącz sprawdzoną antystatyczną opaskę uziemiającą na nadgarstek do niepomalowanej ramy szafy, aby odprowadzić potencjalny ładunek elektrostatyczny zgromadzony na ciele przed otwarciem osłon modułu.

2

Płynnie wsuń główną kartę zasilania o połowie wysokości w prowadnice przeznaczonego dla niej gniazda po lewej stronie przedniej części obudowy 3500, aż połączy się z zespołem pinów płyty montażowej.

3

Wyrównaj starszą kartę wejścia zasilania 133300-01 z równoległym położeniem tylnej wnęki. Całkowicie dokręć tylne śruby mocujące, aby zabezpieczyć urządzenie przed utrzymującymi się drganiami mechanicznymi.

4

Odetnij przewody zasilające pole o 7 milimetrów, włóż je mocno do listwy zaciskowej DC, zachowując zweryfikowaną biegunowość, i dokręć śruby zaciskowe zgodnie ze specyfikacją momentu.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jak zarządzane jest równoważenie mocy między kartami zasilania głównego i rezerwowego?
Gdy w jednym chassis zainstalowane są dwa moduły, wewnętrzna logika automatycznie konfiguruje kartę w dolnej zatoce jako główną, a kartę w górnej zatoce jako rezerwową w trybie gotowości. Jeśli w dolnym module wystąpi krytyczny spadek napięcia wejściowego, wewnętrzne obwody sprzętowe przełączają pełne obciążenie prądowe na kartę rezerwową w ciągu mikrosekund, bez zakłóceń.
Czy mogę połączyć tę starszą kartę zasilania niskonapięciowego DC z nowoczesnym standardowym modułem wejścia zasilania DC?
Nie. Starsza karta modułu niskonapięciowego jest całkowicie niekompatybilna z nowszymi standardowymi zespołami PIM niskiego napięcia. Aby działać prawidłowo i uniknąć błędów niezgodności sprzętowej, musi być używana wyłącznie ze starszym tylnym modułem wejściowym 133300-01.
Czy do tego zespołu karty o połowie wysokości wymagany jest dodatkowy wentylator chłodzący?
Nie. System wykorzystuje ukierunkowane prądy naturalnej konwekcji przepływające w górę przez zintegrowane szczeliny chassis. Zachowanie standardowych odstępów środowiskowych wokół obudowy szafy zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła.
Jakie jest ograniczenie ciągłego prądu roboczego obwodów wejściowych?
Moduł został zaprojektowany do bezpiecznej obsługi ciągłego maksymalnego prądu wejściowego wynoszącego 10,0 A w całym znamionowym zakresie pracy przy niskim napięciu.
Reviews

3500/15-04-04-01 133300-01

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Bently Nevada 3500/15-04-04-01 133300-01 Moduł wejściowy zasilania niskonapięciowego DC Legacy

Only 3 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 3500/15-04-04-01 133300-01

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduł wejścia zasilania

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1080g

  • Dimensions: 285 mm x 210 mm x 155 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Bently Nevada 3500/15-04-04-01, działający w pełnej współpracy z tylnym interfejsem 133300-01, to przemysłowy moduł konwersji zasilania o połowie wysokości szafy, zaprojektowany dla systemu ochrony maszyn serii 3500. To konkretne połączenie sprzętowe tworzy starszą infrastrukturę wejścia niskonapięciowego prądu stałego, przyjmującą surowe napięcia zasilania zakładowego i realizującą wysokoodporną na zakłócenia regulację obniżającą, aby zasilać wewnętrzne szyny pasywnej płyty montażowej precyzyjnie monitorowanymi napięciami roboczymi DC.

Najważniejsze cechy

  • Rzeczywista topologia redundantna N+1: Umożliwia ciągły podział zasilania z dwóch źródeł w ramach jednej konfiguracji szafy, w której dolna zatoka pełni funkcję głównego źródła zasilania, a górna zatoka służy jako nieprzerwanie gotowa jednostka rezerwowa możliwa do wymiany podczas pracy.
  • Wymiana podczas pracy bez przestoju: Wewnętrzne układy dynamicznego równoważenia umożliwiają fizyczne wyjęcie lub włożenie dowolnej karty zasilania, gdy szafa systemu monitorowania maszyn pozostaje w pełni zasilana, zapobiegając fałszywym wyłączeniom i lukom w ochronie.
  • Bariera izolacji galwanicznej: Zaprojektowana z silnie odseparowanymi ścieżkami obwodów między zaciskami wejściowymi a połączeniami płyty montażowej, aby pochłaniać potężne przepięcia po stronie obiektowej i wahania w pętlach uziemienia.
  • Dedykowany moduł wejścia zasilania (PIM): Współpracuje ze starszym tylnym modułem 133300-01 wyposażonym w solidne listwy zaciskowe i zoptymalizowane pola filtrów wejściowych, przeznaczone do niskonapięciowych baterii.

Zastosowania

  • Ochrona maszyn wirnikowych o znaczeniu krytycznym: Zapewnia stabilne szyny zasilające dla modułów monitorowania drgań wału, położenia wzdłużnego i prędkości w krytycznych ciągach turbin parowych i gazowych.
  • Integracja z baterią zakładową: Bezpośrednie podłączenie do centralnych przemysłowych systemów podtrzymania bateryjnego 24 V DC w obiektach wytwarzania energii i przetwarzania produktów petrochemicznych.
  • Szafy sterownicze o wysokiej dostępności: Przeznaczone do zdalnych obudów maszyn wymagających maksymalnego czasu pracy systemu dzięki redundantnemu zasilaniu aparatury.

Informacje dotyczące zamawiania

Kod opcji Szczegóły wyboru inżynieryjnego
3500/15-AA-BB-CC — konfiguracja bazowa
AA - 04 Zasilacz niskonapięciowy prądu stałego starszej generacji (zakres od 20 do 30 V DC)
BB - 04 Moduł wejścia zasilania niskonapięciowego prądu stałego (PIM) starszej generacji
CC - 01 Opcja certyfikacji: CSA-c-US (klasa I, dział 2, grupy A, B, C, D)
Numery części — zestawienie komponentów
106M1081-01 Główny zespół karty zasilacza niskonapięciowego prądu stałego starszej generacji
133300-01 Tylny moduł sprzętowy wejścia zasilania niskonapięciowego prądu stałego (PIM) starszej generacji

Specyfikacje techniczne

Parametr techniczny Zweryfikowana wartość inżynierska
Zakres napięcia wejściowego 20 V DC do 30 V DC
Maksymalny prąd wejściowy 10,0 A w trybie ciągłym
Typowy pobór mocy Maksymalnie 230 W przy pełnym obciążeniu obudowy
Regulowane szyny wyjściowe +5 V DC, -5 V DC, +15 V DC, -15 V DC rozprowadzane przez pasywną płytę montażową
Wytrzymałość izolacji dielektrycznej Rezystancja zacisk–uziemienie obudowy: 500 V DC
Rozmiar obudowy Układ kart o połowie wysokości (zajmuje określone gniazda po lewej stronie szafy)
Granice temperatury pracy -20°C do +65°C
Granice temperatury przechowywania -40°C do +85°C
Zakres wilgotności względnej Do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Monitorowanie stanu na panelu przednim Zintegrowana matryca zielonych diod LED „Supply OK”
Producent Bently Nevada (firma Baker Hughes)
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Masa głównej karty zasilania 0,77 kg (1,70 lb)
Masa tylnej karty PIM wejściowej 0,31 kg (0,68 lb)
Całkowita masa netto systemu 1,08 kg (2,38 lb)
Masa wysyłkowa (obliczona) 1,55 kg (kompletny system dwukartowy w opakowaniu)
Wymiary opakowania (obliczone) 285 mm x 210 mm x 155 mm

Połączenia i interfejsy

Oznaczenie zacisku Przyporządkowanie interfejsów obwodu
DC+ Dodatni przewód wejściowy DC (przyjmuje napięcie odniesienia od +20 do +30 V DC)
DC- Ujemny przewód powrotny DC (wspólna ścieżka powrotna obwodu zasilania)
GND Połączenie ochronnego uziemienia (bezpośrednie połączenie z metalową ramą)

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed rozpoczęciem instalacji odłącz wyłącznik obwodu nadrzędnego źródła zasilania 24 V DC. Nie manipuluj przy przewodach pod napięciem ani nie podłączaj ich bezpośrednio do tylnej listwy zaciskowej 133300-01. Mostkowanie przewodów pod napięciem grozi ciągłym powstawaniem łuku elektrycznego, wewnętrznymi zwarciami między warstwami miedzianymi oraz trwałą awarią wszystkich kart monitorujących na wspólnej płycie montażowej.
1

Podłącz sprawdzoną antystatyczną opaskę uziemiającą na nadgarstek do niepomalowanej ramy szafy, aby odprowadzić potencjalny ładunek elektrostatyczny zgromadzony na ciele przed otwarciem osłon modułu.

2

Płynnie wsuń główną kartę zasilania o połowie wysokości w prowadnice przeznaczonego dla niej gniazda po lewej stronie przedniej części obudowy 3500, aż połączy się z zespołem pinów płyty montażowej.

3

Wyrównaj starszą kartę wejścia zasilania 133300-01 z równoległym położeniem tylnej wnęki. Całkowicie dokręć tylne śruby mocujące, aby zabezpieczyć urządzenie przed utrzymującymi się drganiami mechanicznymi.

4

Odetnij przewody zasilające pole o 7 milimetrów, włóż je mocno do listwy zaciskowej DC, zachowując zweryfikowaną biegunowość, i dokręć śruby zaciskowe zgodnie ze specyfikacją momentu.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 3500/15-04-04-01 133300-01 Moduł wejściowy zasilania niskonapięciowego DC Legacy

Jak zarządzane jest równoważenie mocy między kartami zasilania głównego i rezerwowego?

Gdy w jednym chassis zainstalowane są dwa moduły, wewnętrzna logika automatycznie konfiguruje kartę w dolnej zatoce jako główną, a kartę w górnej zatoce jako rezerwową w trybie gotowości. Jeśli w dolnym module wystąpi krytyczny spadek napięcia wejściowego, wewnętrzne obwody sprzętowe przełączają pełne obciążenie prądowe na kartę rezerwową w ciągu mikrosekund, bez zakłóceń.

Czy mogę połączyć tę starszą kartę zasilania niskonapięciowego DC z nowoczesnym standardowym modułem wejścia zasilania DC?

Nie. Starsza karta modułu niskonapięciowego jest całkowicie niekompatybilna z nowszymi standardowymi zespołami PIM niskiego napięcia. Aby działać prawidłowo i uniknąć błędów niezgodności sprzętowej, musi być używana wyłącznie ze starszym tylnym modułem wejściowym 133300-01.

Czy do tego zespołu karty o połowie wysokości wymagany jest dodatkowy wentylator chłodzący?

Nie. System wykorzystuje ukierunkowane prądy naturalnej konwekcji przepływające w górę przez zintegrowane szczeliny chassis. Zachowanie standardowych odstępów środowiskowych wokół obudowy szafy zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła.

Jakie jest ograniczenie ciągłego prądu roboczego obwodów wejściowych?

Moduł został zaprojektowany do bezpiecznej obsługi ciągłego maksymalnego prądu wejściowego wynoszącego 10,0 A w całym znamionowym zakresie pracy przy niskim napięciu.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Szaro-biały Srebro
Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...