Bently Nevada

Bently Nevada 991-01-XX-02-05 niestandardowy 2-przewodowy przetwornik ciągu osiowego

SKU 991-01-XX-02-05

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 991-01-XX-02-05

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przetwornik siły osiowej

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 440g

  • Dimensions: 7,3 cm × 5 cm × 10 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

 

Opis

Bently Nevada 991-01-XX-02-05 to specjalistyczny, zasilany z pętli niestandardowy 2-przewodowy przetwornik siły nacisku, przeznaczony do ochrony maszyn przemysłowych w warunkach ograniczonej przestrzeni. Ten zintegrowany przyrząd obiektowy łączy funkcje kondycjonera czujnika zbliżeniowego i układów przetwarzania sygnału w jednym wytrzymałym module, przekształcając bezpośrednio surowe sygnały wejściowe z bezkontaktowych sond w standardowy analogowy prąd wyjściowy w pętli 4–24 mA, proporcjonalny do liniowego położenia osi lub przemieszczenia osiowego wskutek siły nacisku. 991-01-XX-02-05 współpracuje bezpośrednio z układem sond przetworników zbliżeniowych, monitorując mikroskopijny ruch wirnika względem powierzchni łożysk oporowych pokrytych filmem smarnym. Zapewniając ciągły prąd w pętli 4–20 mA bezpośrednio do rozproszonego systemu sterowania (DCS), programowalnego sterownika logicznego (PLC) lub platformy monitorowania zasobów, umożliwia generowanie w czasie rzeczywistym alarmów przekroczenia zakresu ruchu oraz automatycznej logiki wyłączenia awaryjnego bez konieczności stosowania pośredniej obudowy czujnika Proximitor. Przetwornik wyposażono w izolowane, buforowane wyjście napięciowe na panelu czołowym, zapewniające surowe dynamiczne sygnały przetwornika przyrządom analitycznym, dostosowane wymiary montażowe oraz zalewany pakiet elektroniki zapewniający wysoką niezawodność w trudnych warunkach zakładowych.

Cechy

  • Zintegrowany system 2-przewodowy zapewniający bezpośredni liniowy prąd wyjściowy 4–20 mA proporcjonalny do przemieszczenia osiowego wskutek siły nacisku.
  • Wbudowane, niezależne, buforowane wyjście napięciowe zapewniające bezpośredni dostęp do nieuwarunkowanych przebiegów sygnałów przetwornika zewnętrznym narzędziom diagnostycznym.
  • Zalewana obudowa półprzewodnikowa chroniąca wewnętrzne bloki komponentów przed drganiami, wilgocią i wnikaniem cząstek stałych.
  • Konstrukcja o dużej gęstości umożliwiająca bezpośrednie podłączenie do analogowych kart wejściowych urządzeń nadrzędnych bez pośrednich kondycjonerów sygnału.
  • Dostosowane konfiguracje opcji sprzętowych obsługujące specjalistyczne wsporniki montażowe i wyspecjalizowane sektory zastosowań przemysłowych.

Zastosowania

  • Wysokodokładna ochrona przed przemieszczeniem osiowym i zużyciem łożysk oporowych w ciężkich odśrodkowych sprężarkach procesowych.
  • Samodzielne monitorowanie położenia wirnika i pętle bezpieczeństwa wyłączenia awaryjnego w wysokociśnieniowych głównych pompach zasilających kotły.
  • Ciągłe monitorowanie stanu maszyn i pętle konserwacji predykcyjnej w turbinach przemysłowych parowych lub gazowych.

Informacje dotyczące zamawiania

Szczegóły Oznaczenie zamówieniowe produktu
Oznaczenie modelu bazowego 991 (przetwornik siły nacisku)
Pełny kod modelu modułu 991-01-XX-02-05
Pełna konfiguracja sufiksu opcji -01 (opcja pełnozakresowego zakresu liniowego)
  -XX (sufiks wyboru zmiennych opcji niestandardowych)
  -02 (opcja podstawy wspornika / elementów montażowych)
  -05 (Specjalny przyrostek konfiguracji niestandardowej)

Dane techniczne

Parametr Szczegóły
Producent Bently Nevada (Baker Hughes)
Oznaczenie modelu 991-01-XX-02-05
Typ produktu: przetwornik Niestandardowy dwuprzewodowy przetwornik zbliżeniowy siły osiowej / położenia osiowego
Charakterystyka interfejsu elektrycznego Dwuprzewodowa architektura pętli prądowej zasilanej z pętli
Analogowe wyjście pętli prądowej Liniowe wyjście prądowe 4–20 mA DC proporcjonalne do osiowego przemieszczenia wału
Dynamiczny port diagnostyczny Buforowany zacisk wyjścia napięciowego montowany z przodu, przeznaczony do lokalnego podłączenia analizatora
Zakres wejściowy zasilania systemu Nominalna zewnętrzna pętla zasilania 24 VDC
Kompatybilność wejścia przetwornika Zespół sondy bezkontaktowego przetwornika zbliżeniowego
Przyrostek osprzętu montażowego 02 Podstawowa konfiguracja określonej opcji
Przyrostek modyfikacji niestandardowej 05 Pakiet wariantu niestandardowego
Wymiary mechaniczne obudowy Odporna na korozję obudowa z anodowanego aluminium ze zintegrowanymi listwami zaciskowymi
Układ głównych elementów sprzętowych Kompaktowa obudowa niskoprofilowa zoptymalizowana pod kątem montażu w układzie gęstej tablicy obok siebie
Masa referencyjna podczas pracy Masa zespołu przetwornika polowego zgodna ze standardami przemysłowymi

Połączenia/interfejsy

Oznaczenie punktu zaciskowego Przypisanie funkcji zacisków
+ / Pętla Dodatnie wejście zasilania napięciem stałym pętli / połączenie sygnałowe
- / Powrót Połączenie wyjścia sygnału ujemnego przewodu powrotnego / pętli prądowej
BUF / Dynamiczne Dynamiczny surowy punkt sygnału wyjścia napięciowego (do przenośnych mierników drgań/położenia)
COM / Uziemienie Zacisk odniesienia wspólnego uziemienia obwodu
Wejście sondy Dedykowane wejście listwy zaciskowej do podłączenia przewodu zewnętrznej sondy zbliżeniowej

Wytyczne dotyczące instalacji

  • Montaż podstawy obudowy: Przymocuj obudowę przetwornika stabilnie do czystej, płaskiej, niepomalowanej płyty montażowej wewnątrz przemysłowej puszki przyłączeniowej. Sprawdź solidność mocowania mechanicznego, aby zapewnić stabilne uziemienie za pośrednictwem metalowej płyty.
  • Połączenie sondy zbliżeniowej: Podłącz zewnętrzny przewód koncentryczny bezkontaktowego przetwornika zbliżeniowego bezpośrednio do wyznaczonej listwy zaciskowej wejścia sondy. Prowadź przewody wejściowe oddzielnie od przewodów zasilających silnik o dużym natężeniu prądu, aby zminimalizować zakłócenia elektromagnetyczne.
  • Weryfikacja obwodu pętli: Przed włączeniem zasilania sieci pętli 24 VDC należy ponownie sprawdzić wszystkie rezystancje obwodu oraz parametry obciążenia zasilacza, aby uniknąć spadków napięcia i przeciążenia podzespołów elektronicznych.
  • Ochrona styków diagnostycznych: Gdy polowe urządzenia do testów diagnostycznych nie są podłączone, należy pozostawić porty zacisków buforowanego wyjścia napięciowego zamknięte za pomocą osłon ochronnych, aby zabezpieczyć styki diagnostyczne przed korozją atmosferyczną.
Ilość
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.
Reviews
1 z 3
Only 8 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

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
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,...