1 de 3

Amplificador de Carga de Pressão Dinâmica Bently Nevada 350500-00-00-00-11-00

Amplificador de Carga de Pressão Dinâmica Bently Nevada 350500-00-00-00-11-00

Apenas 8 item(ns) restante(s) em estoque
  • Fabricante: Bently Nevada

  • Nº do Produto: 350500-00-00-00-11-00

  • País de origem:Estados Unidos

  • Tipo de Produto: Amplificador de Carga de Pressão Dinâmica

  • Código de barras: 8537101190

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 810g

  • Dimensões: 70,9 mm x 89,4 mm x 31,8 mm

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

Quantidade
Ver detalhes completos

Descrição

O Bently Nevada 350500-00-00-00-11-00 é um Amplificador de Carga de Pressão Dinâmica (DPCA) projetado como um componente fundamental de condicionamento de sinal para aplicações especializadas de monitoramento de turbinas a gás. Sua função principal é monitorar pulsações de pressão de alta frequência que se manifestam devido à instabilidade de combustão dentro de motores industriais de turbinas a gás.

O sistema completo de detecção engloba um sensor piezoelétrico de pressão acoplado por carga, um cabo de interconexão especializado de baixo ruído, o amplificador de carga 350500 e um dispositivo de monitoramento externo. O sensor piezoelétrico de alta temperatura converte as flutuações dinâmicas de pressão detectadas em um sinal bruto de carga eletrostática escalado em pico-coulombs por unidade de pressão (pC/psi ou pC/bar). O 350500-00-00-00-11-00 se conecta a este sensor para converter o sinal de carga de alta impedância em uma saída de tensão de baixa impedância. Este sinal de tensão processado é totalmente compatível com dispositivos de monitoramento montados em rack, como o Bently Nevada 3500/64 Dynamic Pressure Monitor. A interface elétrica padrão do monitor para o amplificador de carga fornece alimentação de -24 Vcc, comum do instrumento e caminhos de retorno de sinal sobre a mesma fiação estrutural utilizada pelos sistemas padrão de sondas de proximidade Bently Nevada.

Características

  • Conversão de carga para tensão de alta precisão adaptada para monitoramento de combustão em turbinas a gás.
  • Layout de saída de tensão de baixa impedância compatível com sistemas padrão de proteção de máquinas.
  • Bloco terminal SpringLoc de três condutores permitindo terminações seguras em campo.
  • Projetado para configurações padrão de instalação em trilho DIN de 35 mm.
  • Interface de entrada padrão com conector MIL de 3 pinos para rastreamento robusto do sensor.
  • Compatibilização elétrica com infraestrutura de instrumentação de -24 Vcc permitindo designs padrão de loop estilo proximidade.

Aplicações

  • Monitoramento de instabilidade de combustão em turbinas a gás
  • Análise de pulsação de pressão na câmara de combustão
  • Condicionamento de sinal de sensor piezoelétrico de alta temperatura
  • Medições de ondas de pressão dinâmica em ativos rotativos pesados

Informações para Pedido

A configuração para o modelo 350500-00-00-00-11-00 é derivado diretamente das opções oficiais de detalhamento do produto:

  • 350500: Identificador principal do modelo do Amplificador de Carga de Pressão Dinâmica.
  • 00 (A - Opção de Sensibilidade de Entrada): 16 pC/psi (232 pC/bar) com uma faixa nominal de capacitância Polo-a-Polo de 60 a 90 picofarads.
  • 00 (B - Opção de Frequência de Passagem Baixa): Alta.
  • 00 (C - Opção de Sensibilidade de Saída): 100 mV/psi (1,45 V/bar) ±2% @ 150 Hz.
  • 11 (D - Opção de Montagem): Montagem DIN, Conector MIL.
  • 00 (E - Aprovações): Sem Aprovações.

Especificações Técnicas

Categoria Parâmetro Especificação
Fabricante Marca Bently Nevada
Modelo / Sufixo Número da Peça 350500-00-00-00-11-00
Requisitos de Energia Tensão (Sem Barreiras de Segurança) -19,60 Vdc a -26 Vdc (no módulo)
Tensão (Com Barreiras de Segurança) -17,75 Vdc a -26 Vdc (no módulo)
Corrente de Alimentação (Sem Carga) 14,68 mA máximo, 11,69 mA típico
Parâmetros de Entrada Sensibilidade de Entrada (Opção 00) 16 pC/psi (232 pC/bar)
Capacitância Esperada Polo-Polo 60 a 90 picofarads
Parâmetros de Saída Sensibilidade de Saída (Opção 00) 100 milivolts/psi (1,45 Volt/bar) ±2% @ 150 Hz
Faixa Dinâmica ±50 psi pico
Taxa de Rejeição de Modo Comum -40 dB ou melhor na banda passante
Resistência de Saída 50 ohms típico
Características Físicas Peso 246 gramas (8,7 oz)
Tipo de Montagem Montagem em trilho DIN de 35 mm
Limites Ambientais Temperatura de Operação -20 graus Celsius a +70 graus Celsius (-4 graus Fahrenheit a +158 graus Fahrenheit)
Temperatura de Armazenamento -40 graus Celsius a +85 graus Celsius (-40 graus Fahrenheit a +185 graus Fahrenheit)
Limites de Umidade 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Conexões de Campo Tipo de Conector de Energia/Sinal Barra de terminais SpringLoc de três condutores
Tamanho do Fio (Sem Terminais) 0,2 mm2 a 1,5 mm2 (16 a 24 AWG)
Tamanho do Fio (Com Terminais) 0,25 mm2 a 0,75 mm2 (18 a 23 AWG)
Tipo de Cabo Recomendado Tríade blindada de três condutores
Distância Máxima do Loop de Monitoramento 305 metros (1000 pés)
Interface do Sensor Tipo de Conector do Sensor Conector MIL de três pinos MS31128-3P (compatível com MS3116F8-3S ou equivalente)

Conexões/Interfaces

Terminal / Conector Função
Terminal SpringLoc 1 Entrada de Energia (-24 Vdc alimentação nominal do monitor de rack)
Terminal SpringLoc 2 Comum do Instrumento (terra de sinal e referência de retorno)
Terminal SpringLoc 3 Saída de Sinal de Tensão de Baixa Impedância para sistema de monitoramento
Conector MIL MS31128-3P Interface dedicada de entrada de três pinos com cabo de sensor piezoelétrico de baixo ruído

Dimensões Mecânicas

Categoria Parâmetro Especificação
Fabricante Marca Bently Nevada
Modelo Número da Peça Opção de Montagem DIN 350500
Documento da Ficha Técnica Número do Documento 145828 Rev. W
Dimensões Mecânicas Altura Máximo de 2,79 polegadas (70,9 mm)
Largura (Base Padrão) Máximo de 3,52 polegadas (89,4 mm)
Largura (Base Estendida/Interface) Máximo de 3,63 polegadas (92,2 mm)
Profundidade Total Máximo de 1,25 polegadas (31,8 mm)
Hardware de Montagem Tipo de Perfil Pegada padrão para montagem em trilho DIN de 35 mm

Diretrizes de Instalação

  • Configuração de Montagem: Certifique-se de que a unidade esteja firmemente fixada em um trilho DIN padrão de 35 mm dentro de uma caixa de junção estrutural apropriada ou gabinete de controle.
  • Cabeamento do Sensor: Conecte o sensor piezoelétrico de alta temperatura através do cabo especificado de baixo ruído e resistente ao ambiente para evitar o acúmulo de carga eletrostática externa.
  • Requisitos de Fiação de Campo: Use um triaxial blindado de alta qualidade com três condutores para as conexões de campo entre o amplificador de carga e o rack de monitoramento para suprimir ruídos externos EMI/RFI.
  • Restrições de Distância: Não ultrapasse o comprimento máximo permitido do cabo de campo de 305 metros (1000 pés) até o instrumento de monitoramento para evitar quedas de tensão ou atenuação do circuito.
  • Implementação de Barreira de Segurança: Certifique-se de que quaisquer barreiras de segurança exigidas pelo layout da aplicação estejam posicionadas ao longo dos circuitos que conectam a saída do amplificador de carga de volta à placa principal de monitoramento do rack.

Perguntas Frequentes

Qual é a função principal do amplificador de carga 350500?

Converte sinais de carga eletrostática de alta impedância gerados por um sensor piezoelétrico de pressão em uma saída de tensão estável e de baixa impedância.

Qual problema industrial específico este módulo ajuda a detectar?

Monitora pulsações de pressão dinâmica de alta frequência causadas por instabilidade de combustão em ambientes de turbinas a gás.

Qual é a sensibilidade de entrada configurada de fábrica para este número de peça específico?

Esta unidade específica (Opção 00) está configurada para uma sensibilidade de entrada de 16 pC/psi (232 pC/bar).

Qual sensibilidade de saída é fornecida por este amplificador de carga?

Ele fornece um sinal de tensão de baixa impedância calibrado para 100 milivolts/psi (1,45 Volts/bar).

Que tipo de conector de sensor esta configuração exata utiliza?

É construído com um conector MIL padrão de 3 pinos (MS31128-3P), que se conecta diretamente a um conector MS3116F8-3S ou equivalente.

Como a unidade recebe energia para operação?

Ele recebe energia por meio de uma configuração padrão de sistema de 3 fios do monitor de rack, operando entre -19,60 Vcc e -26 Vcc sob condições padrão sem barreira.

Qual é a distância máxima permitida para a fiação de campo até o rack de monitoramento?

O comprimento máximo permitido para o cabo triaxial blindado de três condutores é de 305 metros ou 1000 pés.

Que tipo de blocos de terminais são usados para a fiação de campo na unidade?

A placa possui uma barra de terminais SpringLoc de três condutores que aceita fios de até 16 AWG sem terminais de crimpagem.

Este número de peça específico possui aprovações para áreas perigosas?

Não, a opção de sufixo 00 determina que esta variação específica do modelo é enviada sem certificações de aprovação para áreas perigosas.

Qual módulo de monitoramento de rack se conecta a este amplificador de carga?

É totalmente compatível com sistemas padrão de monitoramento de máquinas, como a placa de Monitoramento de Pressão Dinâmica Bently Nevada 3500/64.

Qual é a faixa nominal de capacitância polo a polo para este layout de entrada?

O valor nominal da capacitância de rastreamento polo a polo para a seleção de entrada de 16 pC/psi é de 60 a 90 picofarads.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Amplificador de Carga de Pressão Dinâmica Bently Nevada 350500-00-00-00-11-00

Envio Expresso Global

  • Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
  • Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
  • Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.

Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).


Para elegibilidade completa, taxas de reposição e detalhes de devolução internacional, por favor, consulte nosso site oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Azul
Country of origin
Estados Unidos

Produtos Visualizados Recentemente

Conhecimento técnico

Modernizando os HMIs Bailey INFI 90 Symphony rodando no OpenVMS Alpha

Um guia prático para substituir estações operadoras Bailey Symphony antigas que funcionam com OpenVMS Alpha. Ele compara emulação Alpha, migração OpenVMS x86, replatforming OPC e modernização ABB em...

Por que os Dados de Manutenção São Essenciais para a Confiabilidade Industrial

Os dados de manutenção conectam ordens de serviço, sinais de sensores, histórico de ativos, custos e conhecimento dos técnicos. Quando usados corretamente, melhoram o planejamento, a confiabilidade,...

Atuadores Elétricos Projetados para Substituir Sistemas Hidráulicos: Um Guia Prático de Automação Industrial

Este artigo explica como os atuadores elétricos integrados, como a série e-Actuator da SMC, estão transformando o controle de movimento industrial ao substituir os sistemas pneumáticos e hidráulicos...

Operações Matemáticas Usando OpenPLC para Aplicações de Automação Industrial

Este artigo explica como os sistemas PLC realizam operações matemáticas básicas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo e exponenciação dentro da automação industrial. Ele mostra como...

Lógica Booleana Avançada com Programação FBD em CLP: Aplicações Industriais Práticas Além da Lógica Básica

O artigo explica várias funções avançadas de lógica Booleana usadas na programação de CLPs além das operações básicas AND, OR e NOT. Ele aborda como ferramentas como tabelas verdade, multiplexadores,...

Lógica Booleana na Programação de CLP: Entendendo Portas Lógicas FBD

A lógica booleana é a base de todo programa PLC. Desde controles simples de máquinas até sistemas complexos de automação industrial, as portas lógicas determinam como os controladores respondem às...