Bently Nevada

Bently Nevada 3500/22-01-01-01 | 288055-01 +146031-01 | อินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วขณะ

SKU 288055-01 +146031-01

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Bently Nevada
  • Product No.: 288055-01 +146031-01
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: อินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วขณะ
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 1.11 kg
  • Dimensions: 241.3 มม. x 24.4 มม. x 99.1 มม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 3500/22-01-01-01 | 288055-01 +146031-01 | อินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วขณะ

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

โมดูล 3500/22M อินเทอร์เฟซข้อมูลทรานเชียนต์ (TDI) ซึ่งสั่งซื้อโดยเฉพาะภายใต้หมายเลขชิ้นส่วนการกำหนดค่า 3500/22-01-01-01 (ประกอบด้วยโมดูลหลัก 288055-01 และโมดูล I/O 146031-01), มอบอินเทอร์เฟซเฉพาะระหว่างระบบมอนิเตอร์ 3500 กับซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือซอฟต์แวร์มอนิเตอร์สภาวะที่เข้ากันได้ โมดูลนี้ผสานฟังก์ชันอินเทอร์เฟซแร็กพื้นฐานของโมดูลอินเทอร์เฟซแร็ก 3500/20 มาตรฐาน (RIM) เข้ากับความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความจุสูงของตัวประมวลผลการสื่อสารขั้นสูง โมดูลนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับมอนิเตอร์ซีรีส์ M ภายในแร็กเพื่อรวบรวมข้อมูลค่าภาวะคงตัวและรูปคลื่นไดนามิกทรานเชียนต์อย่างต่อเนื่อง แล้วถ่ายโอนข้อมูลนี้ผ่านลิงก์ Ethernet ไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์โฮสต์ ขณะที่ 3500/22M ส่งมอบการประมวลผลข้อมูลระบบที่สำคัญ โดยทำงานอยู่นอกเส้นทางการมอนิเตอร์ที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการปกป้องเครื่องจักรยังพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่และไม่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของโมดูลโดยสิ้นเชิง

คุณสมบัติ

  • ผสานบทบาทของโมดูลอินเทอร์เฟซแร็กมาตรฐานและตัวประมวลผลการสื่อสารไว้ในสล็อตเดียว
  • รองรับการรวบรวมค่าภาวะคงตัวและรูปคลื่นไดนามิกทรานเชียนต์ความละเอียดสูงอย่างต่อเนื่อง
  • รวมการจับข้อมูลแบบคงที่มาตรฐาน พร้อมตัวเลือกเปิดใช้งานช่องสัญญาณไดนามิกผ่านดิสก์ตรวจสอบเฉพาะทาง
  • รองรับเส้นทางการสื่อสารคู่ผ่านการกำหนดค่า USB ที่แผงด้านหน้าและ Ethernet ที่แผงด้านหลัง
  • ทำงานเป็นส่วนประกอบที่ไม่รบกวนเส้นทางความปลอดภัยและการป้องกันอัตโนมัติของแร็กมอนิเตอร์
  • มีค่า nX แบบคงที่ที่กำหนดค่าได้สี่ค่าต่อจุดช่องสัญญาณ พร้อมการติดตามแอมพลิจูดและเฟสอย่างครบถ้วน

แอปพลิเคชัน

  • การมอนิเตอร์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและการวิเคราะห์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  • การบันทึกข้อมูลช่วงเริ่มเดินเครื่องและช่วงลดความเร็วของเครื่องจักรเทอร์โบ
  • การบันทึกเหตุการณ์ทรานเชียนต์และรูปคลื่นอย่างต่อเนื่องในการผลิตพลังงานอุตสาหกรรม
  • การจัดการการกำหนดค่าและการวินิจฉัยระยะไกลสำหรับชุดมอเตอร์และปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รหัสส่วนประกอบ / ส่วนต่อท้าย คำอธิบาย
3500/22-01-01-01 หมายเลขคำสั่งซื้อชุดประกอบโมดูลสมบูรณ์
A: 01 ประเภทอินเทอร์เฟซข้อมูลทรานเชียนต์: มาตรฐาน (ใช้สำหรับแอปพลิเคชันการมอนิเตอร์มาตรฐาน)
B: 01 ประเภทโมดูล I/O: โมดูล I/O Ethernet 10Base-T/100Base-TX
C: 01 การรับรองจากหน่วยงาน: CSA/NRTL/C (Class 1, Division 2)
288055-01 โมดูลอินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วคราวมาตรฐานพร้อมสาย USB
146031-01 โมดูล I/O 10Base-T/100Base-TX
123M4610 สาย USB แบบ Foot A ถึง B (รวมอยู่กับ 288055-01)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

หมวดหมู่พารามิเตอร์ รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Bently Nevada (Baker Hughes)
ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
การใช้พลังงาน 10.5 วัตต์
การเชื่อมต่อ Ethernet RJ-45 สำหรับ 10Base-T/100Base-TX, ตรวจจับอัตโนมัติ, ความยาวสูงสุด 100 เมตร
อินเทอร์เฟซ USB พอร์ต USB-B ที่แผงด้านหน้า, สูงสุด 115.2 kbaud, ความยาวสายสูงสุด 5 เมตร
รีเลย์ OK มาตรฐาน รองรับสูงสุด 5A ที่ 24 Vdc / 120 Vac, กำลังสวิตช์สูงสุด 120 วัตต์ / 600 VA
Keyphasor ที่รองรับ สัญญาณ Keyphasor ของระบบ 4 สัญญาณ สูงสุด 20 kHz
ช่วงความเร็ว Keyphasor ช่องสัญญาณ 1 ถึง 16: 1 ถึง 100,000 รอบต่อนาที; ช่องสัญญาณ 17 ถึง 24: 1 ถึง 60,000 รอบต่อนาที; ช่องสัญญาณ 25 ถึง 48: 1 ถึง 30,000 รอบต่อนาที
ช่องสัญญาณรูปคลื่น เก็บข้อมูลพร้อมกันสำหรับ 48 ช่องสัญญาณ แบบเชื่อมต่อ DC
น้ำหนักโมดูลหลัก 0.91 กก. (2.0 ปอนด์)
ขนาดโมดูลหลัก 241.3 มม. x 24.4 มม. x 241.8 มม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 9.52 นิ้ว)
น้ำหนักโมดูล I/O 0.20 กก. (0.44 ปอนด์)
ขนาดโมดูล I/O 241.3 มม. x 24.4 มม. x 99.1 มม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 3.90 นิ้ว)
น้ำหนักรวม 1.11 กก.
การใช้ช่องแร็ก ช่องด้านหน้าเต็มความสูง 1 ช่อง (โมดูลหลัก), ช่องด้านหลังเต็มความสูง 1 ช่อง (โมดูล I/O)
อุณหภูมิในการทำงาน -30 degC ถึง +65 degC (-22 degF ถึง +149 degF)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40 degC ถึง +85 degC (-40 degF ถึง +185 degF)
ความชื้นสัมพัทธ์ 95% ไม่มีการควบแน่น
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (มีไฟเลี้ยง) 38 ปี ที่ 50 degC (122 degF)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ไม่มีไฟเลี้ยง) 12 ปี ที่ 50 degC (122 degF)

การเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซ

อินเทอร์เฟซระบบ ฟังก์ชัน / คำอธิบาย
พอร์ต USB-B ด้านหน้า การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้โปรโตคอล BN Host สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะที่และการดึงข้อมูล
พอร์ต RJ-45 (Copper I/O) อินเทอร์เฟซหลักสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Ethernet TCP/IP ที่รองรับโปรโตคอล BN Host และ TDI
ขั้วต่อกราวด์ 2 พิน เทอร์มินัลบล็อกเฉพาะบนโมดูล I/O สำหรับเชื่อมต่อ Signal Common กับ Instrument Ground
ขั้วต่อระบบ พินเฮดเดอร์สำหรับอินพุตแบบเดินสายโดยเฉพาะสำหรับ Trip Multiply, Alarm Inhibit และ Rack Reset

แนวทางการติดตั้ง

  • ข้อกำหนดของสล็อต: ต้องติดตั้งโมดูลหลักในสล็อต 1 เสมอ โดยอยู่ติดกับชุดจ่ายไฟของแร็กโดยตรง
  • ข้อควรระวังในการอัปเกรด: เมื่อเปลี่ยน RIM รุ่นเก่า 3500/20 ต้องถอดทั้งโมดูล RIM เก่าและการ์ด RIM I/O เก่าออกจนหมดก่อนใส่ฮาร์ดแวร์ใหม่ การไม่ถอดการ์ด RIM I/O รุ่นเก่าก่อนติดตั้งโมดูลใหม่จะทำให้ TDI เสียหายอย่างรุนแรง
  • ลำดับการอัปเกรด: ปฏิบัติตามลำดับนี้อย่างเคร่งครัด: 1) ถอด RIM เดิมออก 2) ถอด RIM I/O เดิมออก 3) ติดตั้งการ์ด TDI I/O ใหม่ 4) ติดตั้งโมดูลหลัก TDI ใหม่
  • การกำหนดค่าการต่อลงดิน: เมื่อใช้ขั้วต่อ Signal Common แบบ 2 พินเพื่อเชื่อมต่อกับ Instrument Ground ให้เลื่อนสวิตช์เลือกที่อยู่บน Power Input Module (PIM) ไปทางเครื่องหมาย "HP" เพื่อแยก Signal Common ออกจากกราวด์ของแชสซีอย่างเหมาะสม
  • การเชื่อมต่อ USB: ใช้สาย USB เฉพาะ (หมายเลขชิ้นส่วน 123M4610) เท่านั้น เพื่อคงการแยกทางไฟฟ้าระหว่างแชสซีและกราวด์ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ภายในเท่านั้น (ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลัก/เส้นทางกราวด์โดยสมบูรณ์) เพื่อป้องกันการเกิดกราวด์ลูปที่เป็นอันตราย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับรอง

  • FCC: เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ว่าด้วยการรบกวน
  • ข้อกำหนด EMC: ข้อกำหนดของประชาคมยุโรป 2014/30/EU; มาตรฐาน EN 61000-6-2 (ภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวน) และ EN 61000-6-4 (การปล่อยสัญญาณรบกวน)
  • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: ข้อกำหนดของประชาคมยุโรป 2014/35/EU; มาตรฐาน EN 61010-1
  • RoHS: ข้อกำหนดของประชาคมยุโรป 2011/65/EU
  • มาตรฐานทางทะเล: กฎของ DNV GL สำหรับการจัดประเภท (เรือ หน่วยปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง); กฎของ ABS สำหรับเงื่อนไขการจัดประเภท ส่วนที่ 1 กฎสำหรับเรือเหล็ก หน่วยปฏิบัติงานนอกชายฝั่งและโครงสร้างนอกชายฝั่ง
  • การรับรองพื้นที่อันตราย: ได้รับการรับรอง cNRTLus สำหรับ Class I, Division 2, Groups A, B, C และ D ภายใต้ช่วงอุณหภูมิเฉพาะตั้งแต่ -20 degC ถึง +65 degC
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
ความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญเมื่ออัปเกรดแร็ก 3500 จาก RIM 3500/20 เป็น TDI 3500/22M คืออะไร
ต้องถอดโมดูล I/O ของ RIM เดิมออกจากแร็กก่อนใส่ TDI ใหม่ การปล่อยให้ I/O ของ RIM อยู่ในแร็กขณะติดตั้ง TDI ใหม่จะทำให้โมดูล TDI เสียหายทางกายภาพ
ต้องระวังเรื่องการต่อลงกราวด์ทางไฟฟ้าอย่างไรเมื่อเชื่อมต่อแล็ปท็อปเข้ากับพอร์ตกำหนดค่าด้านหน้าแบบ USB-B
ต้องใช้สาย USB เฉพาะ (PN 123M4610) เพื่อคงการแยกวงจรระหว่างแชสซีกับกราวด์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อต้องทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดกราวด์ลูป
บทบาทการทำงานของ TDI ส่งผลต่อวงจรป้องกันเครื่องจักรอัตโนมัติหลักอย่างไร
TDI มีฟังก์ชันการสื่อสารและการรวบรวมข้อมูลสำหรับซอฟต์แวร์โฮสต์ โดยแยกออกจากเส้นทางการตรวจสอบที่สำคัญอย่างสมบูรณ์ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานป้องกันตามปกติของโมดูลตรวจสอบแต่ละตัว
ต้องดำเนินการเฉพาะขั้นตอนใดกับโมดูลอินพุตกำลังไฟฟ้าเมื่อต่อ Signal Common ไปยัง Instrument Ground ผ่านขั้วต่อ TDI I/O
ต้องเลื่อนสวิตช์เลือกที่ด้านข้างของโมดูลอินพุตกำลังไฟฟ้า (PIM) ไปทางลูกศร 'HP' การดำเนินการนี้จะแยก Signal Common ออกจากกราวด์นิรภัยของแชสซี
จำนวนช่องสัญญาณไดนามิกที่เปิดใช้งานส่งผลต่อช่วงความเร็วในการทำงานของอินพุต Keyphasor อย่างไร
ช่วงความเร็วจะลดลงเมื่อเปิดใช้งานช่องสัญญาณมากขึ้น สำหรับ 1 ถึง 16 ช่อง ช่วงความเร็วคือ 1 ถึง 100,000 รอบต่อนาที; สำหรับ 17 ถึง 24 ช่อง ความเร็วสูงสุดจะลดลงเหลือ 60,000 รอบต่อนาที; และสำหรับ 25 ถึง 48 ช่อง ความเร็วสูงสุดจะจำกัดอยู่ที่ 30,000 รอบต่อนาที
TDI ใช้ช่วงเวลาและกรอบเวลาการรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างไรระหว่างเกิดเหตุการณ์สัญญาณเตือน
สำหรับข้อมูลแบบคงที่ ระบบจะบันทึกข้อมูลทุกช่วง 1 วินาทีเป็นเวลา 10 นาทีก่อนและ 1 นาทีหลังสัญญาณเตือน รวมถึงบันทึกทุกช่วง 100 มิลลิวินาทีเป็นเวลา 20 วินาทีก่อนและ 10 วินาทีหลังสัญญาณเตือน สำหรับข้อมูลรูปคลื่น ระบบจะรวบรวมข้อมูลทุกช่วง 10 วินาทีเป็นเวลา 2.5 นาทีก่อนและ 1 นาทีหลังเหตุการณ์
ข้อจำกัดด้านความสัมพันธ์ของเฟสระหว่างมอนิเตอร์เมื่อทำการวิเคราะห์ฟูลสเปกตรัมแบบอะซิงโครนัสคืออะไร
ช่องสัญญาณต้องอยู่ภายในคู่ช่องสัญญาณของมอนิเตอร์ทางกายภาพเดียวกัน สำหรับฟูลสเปกตรัมแบบอะซิงโครนัส ข้อมูลช่วงความถี่ 30 kHz จะไม่มีความสัมพันธ์ของเฟส หากช่องสัญญาณถูกแบ่งอยู่ในมอนิเตอร์หลายตัว
ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อทางกายภาพเมื่อติดตั้งโมดูล I/O ใยแก้วนำแสง 100Base-FX คืออะไร
โมดูล I/O 100Base-FX มีขั้วต่อใยแก้วนำแสง MT-RJ Male ในตัว ดังนั้นสายใยแก้วนำแสงภาคสนามต้องเข้าหัวด้วยขั้วต่อ MT-RJ Female เพื่อให้ประกบกันทางกลและเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง
Reviews

288055-01 +146031-01

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

Bently Nevada 3500/22-01-01-01 | 288055-01 +146031-01 | อินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วขณะ

Only 50 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 288055-01 +146031-01

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: อินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วขณะ

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1110g

  • Dimensions: 241.3 มม. x 24.4 มม. x 99.1 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

โมดูล 3500/22M อินเทอร์เฟซข้อมูลทรานเชียนต์ (TDI) ซึ่งสั่งซื้อโดยเฉพาะภายใต้หมายเลขชิ้นส่วนการกำหนดค่า 3500/22-01-01-01 (ประกอบด้วยโมดูลหลัก 288055-01 และโมดูล I/O 146031-01), มอบอินเทอร์เฟซเฉพาะระหว่างระบบมอนิเตอร์ 3500 กับซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือซอฟต์แวร์มอนิเตอร์สภาวะที่เข้ากันได้ โมดูลนี้ผสานฟังก์ชันอินเทอร์เฟซแร็กพื้นฐานของโมดูลอินเทอร์เฟซแร็ก 3500/20 มาตรฐาน (RIM) เข้ากับความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความจุสูงของตัวประมวลผลการสื่อสารขั้นสูง โมดูลนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับมอนิเตอร์ซีรีส์ M ภายในแร็กเพื่อรวบรวมข้อมูลค่าภาวะคงตัวและรูปคลื่นไดนามิกทรานเชียนต์อย่างต่อเนื่อง แล้วถ่ายโอนข้อมูลนี้ผ่านลิงก์ Ethernet ไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์โฮสต์ ขณะที่ 3500/22M ส่งมอบการประมวลผลข้อมูลระบบที่สำคัญ โดยทำงานอยู่นอกเส้นทางการมอนิเตอร์ที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการปกป้องเครื่องจักรยังพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่และไม่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของโมดูลโดยสิ้นเชิง

คุณสมบัติ

  • ผสานบทบาทของโมดูลอินเทอร์เฟซแร็กมาตรฐานและตัวประมวลผลการสื่อสารไว้ในสล็อตเดียว
  • รองรับการรวบรวมค่าภาวะคงตัวและรูปคลื่นไดนามิกทรานเชียนต์ความละเอียดสูงอย่างต่อเนื่อง
  • รวมการจับข้อมูลแบบคงที่มาตรฐาน พร้อมตัวเลือกเปิดใช้งานช่องสัญญาณไดนามิกผ่านดิสก์ตรวจสอบเฉพาะทาง
  • รองรับเส้นทางการสื่อสารคู่ผ่านการกำหนดค่า USB ที่แผงด้านหน้าและ Ethernet ที่แผงด้านหลัง
  • ทำงานเป็นส่วนประกอบที่ไม่รบกวนเส้นทางความปลอดภัยและการป้องกันอัตโนมัติของแร็กมอนิเตอร์
  • มีค่า nX แบบคงที่ที่กำหนดค่าได้สี่ค่าต่อจุดช่องสัญญาณ พร้อมการติดตามแอมพลิจูดและเฟสอย่างครบถ้วน

แอปพลิเคชัน

  • การมอนิเตอร์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและการวิเคราะห์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  • การบันทึกข้อมูลช่วงเริ่มเดินเครื่องและช่วงลดความเร็วของเครื่องจักรเทอร์โบ
  • การบันทึกเหตุการณ์ทรานเชียนต์และรูปคลื่นอย่างต่อเนื่องในการผลิตพลังงานอุตสาหกรรม
  • การจัดการการกำหนดค่าและการวินิจฉัยระยะไกลสำหรับชุดมอเตอร์และปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รหัสส่วนประกอบ / ส่วนต่อท้าย คำอธิบาย
3500/22-01-01-01 หมายเลขคำสั่งซื้อชุดประกอบโมดูลสมบูรณ์
A: 01 ประเภทอินเทอร์เฟซข้อมูลทรานเชียนต์: มาตรฐาน (ใช้สำหรับแอปพลิเคชันการมอนิเตอร์มาตรฐาน)
B: 01 ประเภทโมดูล I/O: โมดูล I/O Ethernet 10Base-T/100Base-TX
C: 01 การรับรองจากหน่วยงาน: CSA/NRTL/C (Class 1, Division 2)
288055-01 โมดูลอินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วคราวมาตรฐานพร้อมสาย USB
146031-01 โมดูล I/O 10Base-T/100Base-TX
123M4610 สาย USB แบบ Foot A ถึง B (รวมอยู่กับ 288055-01)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

หมวดหมู่พารามิเตอร์ รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Bently Nevada (Baker Hughes)
ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
การใช้พลังงาน 10.5 วัตต์
การเชื่อมต่อ Ethernet RJ-45 สำหรับ 10Base-T/100Base-TX, ตรวจจับอัตโนมัติ, ความยาวสูงสุด 100 เมตร
อินเทอร์เฟซ USB พอร์ต USB-B ที่แผงด้านหน้า, สูงสุด 115.2 kbaud, ความยาวสายสูงสุด 5 เมตร
รีเลย์ OK มาตรฐาน รองรับสูงสุด 5A ที่ 24 Vdc / 120 Vac, กำลังสวิตช์สูงสุด 120 วัตต์ / 600 VA
Keyphasor ที่รองรับ สัญญาณ Keyphasor ของระบบ 4 สัญญาณ สูงสุด 20 kHz
ช่วงความเร็ว Keyphasor ช่องสัญญาณ 1 ถึง 16: 1 ถึง 100,000 รอบต่อนาที; ช่องสัญญาณ 17 ถึง 24: 1 ถึง 60,000 รอบต่อนาที; ช่องสัญญาณ 25 ถึง 48: 1 ถึง 30,000 รอบต่อนาที
ช่องสัญญาณรูปคลื่น เก็บข้อมูลพร้อมกันสำหรับ 48 ช่องสัญญาณ แบบเชื่อมต่อ DC
น้ำหนักโมดูลหลัก 0.91 กก. (2.0 ปอนด์)
ขนาดโมดูลหลัก 241.3 มม. x 24.4 มม. x 241.8 มม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 9.52 นิ้ว)
น้ำหนักโมดูล I/O 0.20 กก. (0.44 ปอนด์)
ขนาดโมดูล I/O 241.3 มม. x 24.4 มม. x 99.1 มม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 3.90 นิ้ว)
น้ำหนักรวม 1.11 กก.
การใช้ช่องแร็ก ช่องด้านหน้าเต็มความสูง 1 ช่อง (โมดูลหลัก), ช่องด้านหลังเต็มความสูง 1 ช่อง (โมดูล I/O)
อุณหภูมิในการทำงาน -30 degC ถึง +65 degC (-22 degF ถึง +149 degF)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40 degC ถึง +85 degC (-40 degF ถึง +185 degF)
ความชื้นสัมพัทธ์ 95% ไม่มีการควบแน่น
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (มีไฟเลี้ยง) 38 ปี ที่ 50 degC (122 degF)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ไม่มีไฟเลี้ยง) 12 ปี ที่ 50 degC (122 degF)

การเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซ

อินเทอร์เฟซระบบ ฟังก์ชัน / คำอธิบาย
พอร์ต USB-B ด้านหน้า การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้โปรโตคอล BN Host สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะที่และการดึงข้อมูล
พอร์ต RJ-45 (Copper I/O) อินเทอร์เฟซหลักสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Ethernet TCP/IP ที่รองรับโปรโตคอล BN Host และ TDI
ขั้วต่อกราวด์ 2 พิน เทอร์มินัลบล็อกเฉพาะบนโมดูล I/O สำหรับเชื่อมต่อ Signal Common กับ Instrument Ground
ขั้วต่อระบบ พินเฮดเดอร์สำหรับอินพุตแบบเดินสายโดยเฉพาะสำหรับ Trip Multiply, Alarm Inhibit และ Rack Reset

แนวทางการติดตั้ง

  • ข้อกำหนดของสล็อต: ต้องติดตั้งโมดูลหลักในสล็อต 1 เสมอ โดยอยู่ติดกับชุดจ่ายไฟของแร็กโดยตรง
  • ข้อควรระวังในการอัปเกรด: เมื่อเปลี่ยน RIM รุ่นเก่า 3500/20 ต้องถอดทั้งโมดูล RIM เก่าและการ์ด RIM I/O เก่าออกจนหมดก่อนใส่ฮาร์ดแวร์ใหม่ การไม่ถอดการ์ด RIM I/O รุ่นเก่าก่อนติดตั้งโมดูลใหม่จะทำให้ TDI เสียหายอย่างรุนแรง
  • ลำดับการอัปเกรด: ปฏิบัติตามลำดับนี้อย่างเคร่งครัด: 1) ถอด RIM เดิมออก 2) ถอด RIM I/O เดิมออก 3) ติดตั้งการ์ด TDI I/O ใหม่ 4) ติดตั้งโมดูลหลัก TDI ใหม่
  • การกำหนดค่าการต่อลงดิน: เมื่อใช้ขั้วต่อ Signal Common แบบ 2 พินเพื่อเชื่อมต่อกับ Instrument Ground ให้เลื่อนสวิตช์เลือกที่อยู่บน Power Input Module (PIM) ไปทางเครื่องหมาย "HP" เพื่อแยก Signal Common ออกจากกราวด์ของแชสซีอย่างเหมาะสม
  • การเชื่อมต่อ USB: ใช้สาย USB เฉพาะ (หมายเลขชิ้นส่วน 123M4610) เท่านั้น เพื่อคงการแยกทางไฟฟ้าระหว่างแชสซีและกราวด์ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ภายในเท่านั้น (ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลัก/เส้นทางกราวด์โดยสมบูรณ์) เพื่อป้องกันการเกิดกราวด์ลูปที่เป็นอันตราย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับรอง

  • FCC: เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ว่าด้วยการรบกวน
  • ข้อกำหนด EMC: ข้อกำหนดของประชาคมยุโรป 2014/30/EU; มาตรฐาน EN 61000-6-2 (ภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวน) และ EN 61000-6-4 (การปล่อยสัญญาณรบกวน)
  • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: ข้อกำหนดของประชาคมยุโรป 2014/35/EU; มาตรฐาน EN 61010-1
  • RoHS: ข้อกำหนดของประชาคมยุโรป 2011/65/EU
  • มาตรฐานทางทะเล: กฎของ DNV GL สำหรับการจัดประเภท (เรือ หน่วยปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง); กฎของ ABS สำหรับเงื่อนไขการจัดประเภท ส่วนที่ 1 กฎสำหรับเรือเหล็ก หน่วยปฏิบัติงานนอกชายฝั่งและโครงสร้างนอกชายฝั่ง
  • การรับรองพื้นที่อันตราย: ได้รับการรับรอง cNRTLus สำหรับ Class I, Division 2, Groups A, B, C และ D ภายใต้ช่วงอุณหภูมิเฉพาะตั้งแต่ -20 degC ถึง +65 degC

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 3500/22-01-01-01 | 288055-01 +146031-01 | อินเทอร์เฟซข้อมูลชั่วขณะ

ความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญเมื่ออัปเกรดแร็ก 3500 จาก RIM 3500/20 เป็น TDI 3500/22M คืออะไร

ต้องถอดโมดูล I/O ของ RIM เดิมออกจากแร็กก่อนใส่ TDI ใหม่ การปล่อยให้ I/O ของ RIM อยู่ในแร็กขณะติดตั้ง TDI ใหม่จะทำให้โมดูล TDI เสียหายทางกายภาพ

ต้องระวังเรื่องการต่อลงกราวด์ทางไฟฟ้าอย่างไรเมื่อเชื่อมต่อแล็ปท็อปเข้ากับพอร์ตกำหนดค่าด้านหน้าแบบ USB-B

ต้องใช้สาย USB เฉพาะ (PN 123M4610) เพื่อคงการแยกวงจรระหว่างแชสซีกับกราวด์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อต้องทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดกราวด์ลูป

บทบาทการทำงานของ TDI ส่งผลต่อวงจรป้องกันเครื่องจักรอัตโนมัติหลักอย่างไร

TDI มีฟังก์ชันการสื่อสารและการรวบรวมข้อมูลสำหรับซอฟต์แวร์โฮสต์ โดยแยกออกจากเส้นทางการตรวจสอบที่สำคัญอย่างสมบูรณ์ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานป้องกันตามปกติของโมดูลตรวจสอบแต่ละตัว

ต้องดำเนินการเฉพาะขั้นตอนใดกับโมดูลอินพุตกำลังไฟฟ้าเมื่อต่อ Signal Common ไปยัง Instrument Ground ผ่านขั้วต่อ TDI I/O

ต้องเลื่อนสวิตช์เลือกที่ด้านข้างของโมดูลอินพุตกำลังไฟฟ้า (PIM) ไปทางลูกศร 'HP' การดำเนินการนี้จะแยก Signal Common ออกจากกราวด์นิรภัยของแชสซี

จำนวนช่องสัญญาณไดนามิกที่เปิดใช้งานส่งผลต่อช่วงความเร็วในการทำงานของอินพุต Keyphasor อย่างไร

ช่วงความเร็วจะลดลงเมื่อเปิดใช้งานช่องสัญญาณมากขึ้น สำหรับ 1 ถึง 16 ช่อง ช่วงความเร็วคือ 1 ถึง 100,000 รอบต่อนาที; สำหรับ 17 ถึง 24 ช่อง ความเร็วสูงสุดจะลดลงเหลือ 60,000 รอบต่อนาที; และสำหรับ 25 ถึง 48 ช่อง ความเร็วสูงสุดจะจำกัดอยู่ที่ 30,000 รอบต่อนาที

TDI ใช้ช่วงเวลาและกรอบเวลาการรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างไรระหว่างเกิดเหตุการณ์สัญญาณเตือน

สำหรับข้อมูลแบบคงที่ ระบบจะบันทึกข้อมูลทุกช่วง 1 วินาทีเป็นเวลา 10 นาทีก่อนและ 1 นาทีหลังสัญญาณเตือน รวมถึงบันทึกทุกช่วง 100 มิลลิวินาทีเป็นเวลา 20 วินาทีก่อนและ 10 วินาทีหลังสัญญาณเตือน สำหรับข้อมูลรูปคลื่น ระบบจะรวบรวมข้อมูลทุกช่วง 10 วินาทีเป็นเวลา 2.5 นาทีก่อนและ 1 นาทีหลังเหตุการณ์

ข้อจำกัดด้านความสัมพันธ์ของเฟสระหว่างมอนิเตอร์เมื่อทำการวิเคราะห์ฟูลสเปกตรัมแบบอะซิงโครนัสคืออะไร

ช่องสัญญาณต้องอยู่ภายในคู่ช่องสัญญาณของมอนิเตอร์ทางกายภาพเดียวกัน สำหรับฟูลสเปกตรัมแบบอะซิงโครนัส ข้อมูลช่วงความถี่ 30 kHz จะไม่มีความสัมพันธ์ของเฟส หากช่องสัญญาณถูกแบ่งอยู่ในมอนิเตอร์หลายตัว

ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อทางกายภาพเมื่อติดตั้งโมดูล I/O ใยแก้วนำแสง 100Base-FX คืออะไร

โมดูล I/O 100Base-FX มีขั้วต่อใยแก้วนำแสง MT-RJ Male ในตัว ดังนั้นสายใยแก้วนำแสงภาคสนามต้องเข้าหัวด้วยขั้วต่อ MT-RJ Female เพื่อให้ประกบกันทางกลและเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีขาวอมเทา เงิน น้ำเงิน
Country of origin
สหรัฐอเมริกา
Power source
ใช้พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง

ความรู้ทางเทคนิค

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่านด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบนี้ครอบคลุมคุณภาพแรงบิด ช่วงความเร็ว การกลับทิศทาง การเบรก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ลักษณะการทำงานด้านความร้อน...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการสวิตชิ่งของสารกึ่งตัวนำและการกรองสัญญาณ คู่มือนี้อธิบายวงจร H-bridge, PWM, ฮาร์มอนิก โหลดมอเตอร์ ระบบป้องกัน...

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์: ตั้งแต่การตรวจจับการสัมผัสจนถึงกระบวนการที่เสถียร

การควบคุมแรงช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวตามการสัมผัสได้ แทนที่จะทำตามตำแหน่งเพียงอย่างเดียว คู่มือนี้เปรียบเทียบแนวทางการตรวจจับ โหมดการควบคุม ขีดจำกัดของกระบวนการ ขอบเขตความปลอดภัย การทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน...

เมื่อโลจิกระดับเซ็นเซอร์ช่วยได้—และเมื่อมันบดบังความเสี่ยง

เซนเซอร์ที่กำหนดค่าได้สามารถประมวลผลเงื่อนไขแบบหน้าต่าง สลัก กล่วงเวลา และบูลีนได้ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง PLC ข้อดีคือการตอบสนองภายในพื้นที่ที่รวดเร็วขึ้น ส่วนความเสี่ยงคือมีตรรกะที่ซ่อนอยู่...

การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC

การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...