Bently Nevada

Samodzielny cyfrowy obrotomierz i wskaźnik prędkości Bently Nevada TACH100-01 174652-01

SKU TACH100-01 174652-01

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

  • Product No.: TACH100-01 174652-01

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Cyfrowy obrotomierz

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1130g

  • Dimensions: 76,2 mm x 139,7 mm x 149,1 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Bently Nevada TACH100-01 (numer części 174652-01) to precyzyjny, cyfrowy obrotomierz oparty na mikroprocesorze, przeznaczony do ciągłego wskazywania prędkości maszyny. Może działać jako niezależny, samodzielny monitor prędkości albo jako zdalny wskaźnik podłączony równolegle do trwale zainstalowanych systemów zabezpieczenia maszyn wirnikowych. Urządzenie ma wewnętrzny zasilacz -24 VDC, który może bezpośrednio zasilać czujnik Proximitor firmy Bently Nevada, eliminując potrzebę zewnętrznego zasilania pętli w konfiguracjach samodzielnych. Alternatywnie przyjmuje przewody sygnałowy i wspólny z zewnętrznie zasilanego systemu sondy zbliżeniowej Keyphasor za pośrednictwem połączeń równoległych w stojaku monitora lub skrzynce przyłączeniowej sondy, przetwarzając zmiany napięcia szczeliny przetwornika wiroprądowego w celu precyzyjnego obliczania dynamiki wirnika.

Specyfikacje sprzętowe

Parametr Specyfikacja
Kompatybilność sygnału wejściowego Dowolny standardowy czujnik Proximitor firmy Bently Nevada lub sonda zbliżeniowa Keyphasor
Regulacja progu Automatyczna regulacja śledzenia
Zakres histerezy Od 0,2 VDC do 2,5 VDC (regulacja w terenie)
Zakres liczby zdarzeń na obrót Od 1 do 99 zdarzeń (regulacja w terenie)
Zakres pomiarowy Od 1 obr./min do 999 999 obr./min
Rozdzielczość pomiaru 1 obr./min
Dokładność pomiaru W granicach 0,015% wyświetlanej prędkości wejściowej w obr./min
Histereza wyświetlacza Do odświeżenia wyświetlanej wartości wymagane jest co najmniej 0,003% zmiany sygnału wejściowego
Typ wyświetlacza 6-cyfrowy wyświetlacz LED, 7 segmentów na cyfrę
Wysokość cyfr 13,2 mm (0,52 cala)
Wyjście zasilania czujnika Proximitor -24 VDC przy maks. 20 mA
Napięcie zasilania elektrycznego 110 VAC do 230 VAC, 50 Hz do 60 Hz
Nominalny pobór mocy 1,01 W przy wyświetlaniu 88888
Zabezpieczenie nadprądowe Bezpiecznik 1,5 A, zwłoczny (SB)
Temperatura pracy Od 0 °C do +60 °C (od +32 °F do +140 °F)
Temperatura przechowywania Od -40 °C do +85 °C (od -40 °F do +185 °F)
Wilgotność względna Maks. 95%, bez kondensacji
Wysokość eksploatacyjna Maks. 2000 m
Stopień zanieczyszczenia Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria instalacji Kategoria II (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Wymiary fizyczne (wys. x szer. x gł.) 76,2 mm x 139,7 mm x 149,1 mm (3,0 cala x 5,5 cala x 5,8 cala)
Masa netto 1,13 kg (2,5 lb)

Uwagi inżynierskie

  • Interfejsowanie sygnału: Podczas podłączania do istniejącego systemu zabezpieczenia maszyny należy podłączyć TACH100-01 równolegle do przewodów sygnału Keyphasor i wspólnego. Wysoka impedancja wejściowa urządzenia zapobiega obciążaniu głównej pętli monitorującej oraz zakłócaniu logiki stanu przekaźnika OK głównych modułów stojaka.
  • Optymalizacja histerezy: Wyreguluj wewnętrzny potencjometr histerezy (od 0,2 V DC do 2,5 V DC), aby wyeliminować fałszywe wyzwalanie spowodowane zakłóceniami elektrycznymi o wysokiej częstotliwości, biciem wału lub nieregularnościami powierzchni obserwowanego elementu.
  • Wielozębne elementy docelowe: Jeśli czujnik prędkości jest skierowany na koło zębate zamiast na pojedynczy rowek ustalający, należy skonfigurować ustawienie liczby zdarzeń na obrót tak, aby odpowiadało dokładnej liczbie zębów (do 99), co zapewni odpowiednie przeskalowanie częstotliwości przez układ logiczny i dokładny bezpośredni odczyt w obr./min.

Wytyczne terenowe

  • Uziemienie ekranu: Należy zachować ciągłość ekranowania od czujnika Proximitor lub sondy Keyphasor do obudowy obrotomierza. Ekran kabla należy uziemić tylko z jednej strony — najlepiej przy racku monitora lub obudowie obrotomierza — aby zapobiec pasożytniczym pętlom masy powodującym niestabilność wskazań obr./min.
  • Separacja zasilania: Przewody sygnałowe czujnika -24 V DC należy prowadzić w oddzielnym, uziemionym kanale kablowym, odseparowanym od przewodów sieci zasilającej 110–230 V AC, aby zapobiec indukcji elektromagnetycznej.
  • Ograniczenia dotyczące kabli: Podczas instalacji należy zachować minimalny promień gięcia wynoszący 50 mm dla standardowych przewodów koncentrycznych lub skrętki z ekranem, aby zapobiec tłumieniu zboczy impulsów o wysokiej częstotliwości.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestii technicznych i zaopatrzenia

Pytanie: Czy TACH100-01 może zasilać sondę zbliżeniową po podłączeniu do istniejącego racka systemu monitorowania 3500?

Odpowiedź: Nie. Podczas podłączania do istniejącego systemu zabezpieczenia maszyny sonda jest już zasilana przez główny monitor racka. TACH100-01 należy podłączyć równolegle wyłącznie do przewodów sygnałowego i wspólnego, wykorzystując wewnętrzny bufor o wysokiej impedancji do odczytu impulsów bez pobierania prądu z pętli.

Pytanie: Co stanie się z wyświetlaczem, jeśli wał docelowy całkowicie się zatrzyma lub sygnał sondy spadnie poniżej progu?

Odpowiedź: Automatyczna regulacja progu dynamicznie śledzi napięcie międzyszczytowe. Jeśli częstotliwość impulsów całkowicie wyjdzie poza zakres lub nie spełni minimalnej zmiany histerezy wyświetlacza wynoszącej 0,003%, 6-cyfrowy wyświetlacz LED stabilizuje się na poziomie 0 obr./min.

Pytanie: Co zawiera standardowe opakowanie wysyłkowe dla tego konkretnego numeru części?

Odpowiedź: Opakowanie zawiera fabrycznie nowy, oryginalny cyfrowy moduł obrotomierza Bently Nevada TACH100-01, fabrycznie zamontowany bezpiecznik zwłoczny 1,5 A oraz czytelny, fizyczny certyfikat weryfikacji technicznej.

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 2 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 Czarny
Country of origin
Stany Zjednoczone
Power source
Zasilany prądem zmiennym Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

Działanie różniczkujące w regulacji PID bez problemów z szumem

Dowiedz się, co człon różniczkujący wnosi do pętli PID, dlaczego może wzmacniać szum pomiarowy i zmiany wartości zadanej oraz jak filtrowanie, próbkowanie i testy etapowe zwiększają bezpieczeństwo...

Projektowanie sieci przemysłowych, które pozostają łatwe w diagnostyce

Praktyczny przewodnik po segmentacji, dokumentowaniu i testowaniu przemysłowych sieci Ethernet, który pomoże zespołom zakładowym szybko izolować usterki, kontrolować zmiany i rozbudowywać sieć bez...

Uruchamianie IO-Link od portów mastera do danych IODD

Uruchom systematycznie IO-Link — od adresowania mastera i trybów portów, przez wybór IODD, mapowanie bajtów PLC oraz kopie zapasowe parametrów, po walidację urządzeń i testy z symulacją awarii.

Projektowanie i testowanie dynamicznego rezystora hamowania PowerFlex

Praktyczny przewodnik po hamowaniu PowerFlex obejmujący energię regeneracyjną, rezystancję i cykl pracy rezystora, ochronę termiczną, parametry właściwe dla danego modelu oraz pomiary podczas...

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...