O 3500/25, projetado sob componente de montagem de peça de reposição aprimorada 149369-01, é um instrumento de hardware de meia altura e dois canais projetado para distribuir sinais de temporização precisos para módulos de monitoramento dentro de um rack do Sistema de Proteção de Máquinas 3500. O módulo condiciona formas de onda analógicas brutas adquiridas diretamente de sondas de proximidade ou captadores magnéticos passivos, convertendo-as em referências digitais de fase que indicam o momento exato em que um marcador físico do eixo coincide com o transdutor de campo. Operando como uma camada central de medição, ele rastreia índices de uma vez por volta ou múltiplos eventos por volta para permitir que monitores adjacentes no rack e instrumentos diagnósticos externos calculem a velocidade rotativa do eixo junto com parâmetros vetoriais, incluindo amplitude de vibração 1X e ângulo de fase. Formatado com compatibilidade total com submontagens antigas, a unidade suporta redes de correlação multicanal, permitindo configurações normais de até quatro entradas independentes e mapeamento de layout pareado para até oito variáveis Keyphasor distintas na arquitetura interna do backplane.
Características
Processamento de fase e rastreamento de alta precisão em dois canais executado em uma estrutura de placa de meia altura.
Compatibilidade total com versões anteriores, substituindo completamente configurações de hardware legadas e o número de peça 125792-01.
Ampla flexibilidade de entrada adaptando-se dinamicamente a captadores magnéticos e transdutores de proximidade por correntes parasitas.
Lógica de retenção de pico não volátil que mantém registros históricos da velocidade rotativa máxima direta e reversa.
Conexões coaxiais frontais protegidas contra curto-circuito fornecendo telemetria pura e não condicionada de transdutores.
Aplicações
Determinação do ângulo de fase do eixo de turbinas a vapor utilitárias com múltiplos mancais e análise de vibração 1X.
Alinhamento de sincronicidade multi-eixo de compressores centrífugos de alta velocidade e cálculo de balanceamento do rotor.
Rastreamento de velocidade rotativa e distribuição de referência de fase para turboexpansores industriais com bloqueio de segurança crítico.
Diagnóstico de rede de máquinas distribuídas integrando telemetria de pulso bruto em software externo de dados transitórios.
Informações para Pedido
Código da Opção
Descrição
3500/25-AXX-BXX
Módulo Keyphasor Aprimorado
A: Tipo de Módulo I/O
01
Módulo Keyphasor I/O Aprimorado com Terminações Internas
02
Módulo Keyphasor I/O Aprimorado com Terminações Externas
03
Módulo Keyphasor I/O Isolado com Terminações Internas
04
Módulo Keyphasor I/O Isolado com Terminações Externas
05
Módulo Keyphasor I/O com Barreira Interna e Terminações Internas
B: Opção de Aprovação da Agência
00
Nenhum
01
CSA/NRTL/C (Classe 1, Divisão 2)
02
ATEX/IECEx/CSA (Classe 1, Zona 2)
Peças de Reposição
149369-01
Placa Principal do Módulo Keyphasor Aprimorado (Substitui 125792-01)
Módulo I/O Keyphasor com Barreira Interna (Terminações Internas)
Especificações Técnicas
Parâmetro
Especificação
Fabricante
Bently Nevada (Baker Hughes)
Modelo
3500/25
Número da Peça
149369-01
Capacidade do Sinal de Entrada
Aceita até 2 pulsos de evento único ou múltiplo por módulo
Impedância de Entrada Padrão
21,8 kΩ
Impedância de Entrada Isolada
21,8 kΩ
Impedância da Barreira Interna
6,65 kΩ
Consumo Nominal de Energia
3,2 Watts típico
Tensão de Alimentação do Transdutor
-24 Vcc, 40 mA máximo por canal
Frequência Máxima de Entrada
20 kHz para Sondas de Proximidade | 10 kHz para Captadores Magnéticos
Velocidade Máxima do Eixo Monitorado
99.999 rpm
Velocidade Mínima de Proximidade
1 rpm (0,017 Hz)
Velocidade Mínima de Captura Magnética
200 rpm (3,3 Hz)
Faixa de Disparo do Sinal
+10,0 Vcc a -24,0 Vcc
Escopo de Histerese Manual
Ajustável pelo usuário de 0,2 a 2,5 Volts
Frequência do Limiar Automático
Mínimo de 1 Hz (60 rpm)
Amplitude do Limiar Automático
Mínimo de 2 Volts pico a pico
Precisão da Saída Digital de Velocidade
Dentro de ±0,01% para variáveis de velocidade até 99.999 rpm
Desempenho de Precisão de Fase
Erro máximo de deslocamento de ±1 grau Celsius até 10.000 rpm | Erro máximo de deslocamento de ±6 graus Celsius até 99.999 rpm
Faixa de Temperatura Operacional
-30 graus Celsius a +65 graus Celsius (-22 graus Fahrenheit a +150 graus Fahrenheit)
Faixa de Temperatura para Armazenamento
-40 graus Celsius a +85 graus Celsius (-40 graus Fahrenheit a +185 graus Fahrenheit)
Meta de Umidade Operacional
95% de umidade relativa não condensante
Peso do Cartão do Módulo Principal
0,46 kg (1,0 lb)
Peso do Cartão do Módulo I/O
0,20 kg (0,44 lbs)
Dimensões do Módulo Principal
119,4 mm x 24,4 mm x 241,8 mm
Dimensões do Módulo I/O
241,3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm
Requisitos do Slot do Rack
Requer 1 posição de slot frontal de meia altura
Conexões/Interfaces
Terminal / Pino do Conector
Função
CH1 / CH2 BNC coaxial (Frontal)
Saída dinâmica não condicionada protegida contra curto-circuito para captura de sinal
TRANSDUTORES (PWR / COM / KPH)
Mapeamento das conexões terminais traseiras para alimentação do sensor, comum e sinal de pulso
Terminais SHLD / GND
Pontos comuns da estrutura de blindagem de instrumentação e terra do chassi
KPH BUFFERIZADO (BUF1 / BUF2)
Pontos terminais dedicados fornecendo linhas de pulso digital bufferizadas para periféricos
Diretrizes de Instalação
Controle de Blindagem: Fixe as blindagens externas de aterramento do transmissor de campo explicitamente às conexões comuns SHLD designadas nos blocos de interface I/O traseiros para impedir a degradação do sinal eletromagnético.
Estruturação do Slot: Certifique-se de que este cartão de módulo frontal de meia altura esteja emparelhado em uma única trilha vertical com outro módulo de meia altura ou inserção de painel em branco correspondente para manter o suporte estrutural interno do rack alinhado.
Limitações do Sensor: Não conecte sensores de captação magnética a canais responsáveis por monitorar baixas velocidades rotativas do eixo abaixo de 200 rpm, pois o transdutor não consegue gerar amplitude de tensão de sinal suficiente para processamento automático de limiar.
Regulação Térmica: Evite obstruir as aberturas de ventilação localizadas nas placas superior e inferior da estrutura de instrumentação 3500 para manter o fluxo de ar passivo necessário para resfriamento dos chips de processamento.
Conformidade e Certificações
Normas de Baixa Tensão: Requisitos de segurança EN 61010-1 para medição elétrica e instrumentação de laboratório.
Emissões Eletromagnéticas: Emissões industriais irradiadas e conduzidas EN 61000-6-4, limites Classe A EN 55011.
Imunidade Eletromagnética: Parâmetros de conformidade com EN 61000-6-2 para susceptibilidade industrial.
Códigos de Locais Perigosos: Classificação CSA Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D sob o código de opção 01.
Perguntas Frequentes Técnicas e de Aquisição
P| Este módulo específico pode acionar diretamente relés de disparo de emergência por excesso de velocidade em máquinas a jusante?
R| Não, este instrumento Keyphasor foi projetado como um motor de dados de diagnóstico de fase, e não como um sistema de desligamento de segurança, pois não possui os loops redundantes de votação de hardware nem as velocidades de execução específicas necessárias para caminhos de disparo por excesso de velocidade da máquina.
P| Qual é a diferença funcional entre a designação do modelo 3500/25 e o número da peça 149369-01?
R| O termo 3500/25 especifica a família funcional operacional dentro da arquitetura do rack, enquanto o código 149369-01 determina a placa principal de circuito físico exata fornecida como peça de reposição.
P| É necessário ajuste físico do potenciômetro para alinhar os pontos de disparo ao trocar um sensor?
R| Não, todos os ajustes de disparo, faixas de tensão, níveis de histerese de eventos e critérios de pulso são realizados digitalmente via variáveis de software dentro do espaço de configuração do 3500.
P| Como um curto severo na linha de saída coaxial do painel frontal com buffer afeta o processamento do backplane?
R| As conexões BNC do painel frontal possuem isolamento completo contra curto-circuito, garantindo que linhas de teste externas não danifiquem os componentes internos nem interrompam a propagação do sinal pelas linhas internas do backplane.
P: Esta placa moderna se integra perfeitamente aos racks do sistema legado 3500 que executam revisões originais de firmware?
R: Sim, ele oferece compatibilidade funcional completa, substituindo perfeitamente os conjuntos antigos 125792-01, mantendo as dimensões originais, posições dos conectores e trilhos de instalação mecânica.
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