Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40-03-00 เครื่องมือตรวจสอบ Proximitor ซีรีส์ 3500

SKU 3500/40-03-00

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Bently Nevada
  • Product No.: 3500/40-03-00
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: โมดูลตรวจสอบการสั่นสะเทือน
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.32 kg
  • Dimensions: 24.13 ซม. x 2.44 ซม. x 24.18 ซม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

ด้วยการรองรับการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนในแนวรัศมี ตำแหน่งตามแนวแรงขับ หรือความเยื้องศูนย์อย่างต่อเนื่องรวมสี่ช่องสัญญาณ Bently Nevada 3500/40-03-00 จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานในสถาปัตยกรรมระบบป้องกันเครื่องจักรซีรีส์ 3500 การกำหนดค่ารุ่นเฉพาะนี้รวม โมดูล Proximitor I/O พร้อมแผงกั้นภายในและจุดต่อสายภายใน (ตัวเลือก 03) ช่วยให้มอนิเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับทรานสดิวเซอร์วัดระยะที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมอันตรายได้ โดยไม่ต้องใช้ตัวแยกวงจรแบบแกลวานิกหรือแผงกั้นความปลอดภัยภายนอก การรวมอินเทอร์เฟซความปลอดภัยเหล่านี้ไว้ภายในช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายลูป ลดพื้นที่ติดตั้งในตู้ควบคุม และกำจัดจุดที่อาจเกิดความขัดข้องภายในลูปเครื่องมือวัด มอนิเตอร์จะเปรียบเทียบค่าที่ประมวลผลแล้วกับค่าตั้งสัญญาณเตือนที่ผู้ใช้กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสั่งการควบคุมโดยตรงเพื่อปกป้องเครื่องจักรกลเทอร์โบ คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์หมุนมูลค่าสูง

คุณสมบัติสำคัญ

  • การประมวลผลแบบสี่ช่องสัญญาณ: รองรับการกำหนดค่าอินพุตสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์วัดระยะจำนวนหนึ่งถึงสี่ตัวอย่างอิสระ เพื่อการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนและตำแหน่งพร้อมกัน
  • แผงกั้นความปลอดภัยในตัวสำหรับพื้นที่อันตราย: แผงกั้นความปลอดภัยในตัว (ตัวเลือก 03) ช่วยให้สามารถต่อสายโดยตรงจากพื้นที่ไม่อันตรายไปยังทรานสดิวเซอร์ที่ติดตั้งในเขตอันตรายที่มีการจัดประเภท โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติม
  • จุดต่อสายภายใน: ไม่จำเป็นต้องใช้เทอร์มินัลบล็อกภายนอก ช่วยให้การต่อสายเข้าที่ด้านหลังของแร็ก 3500 เป็นไปอย่างเรียบง่าย
  • การปรับสภาพสัญญาณที่ยืดหยุ่น: ประมวลผลตัวแปรคงที่และไดนามิกจากทรานสดิวเซอร์วัดระยะมาตรฐานแบบดิจิทัล เพื่อประเมินตำแหน่งเพลา แอมพลิจูดการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก และการเยื้องศูนย์เชิงกล
  • การตรวจสอบสถานะระบบ: ไฟ LED วินิจฉัยแบบเรียลไทม์ (OK, TX/RX และ Bypass) ช่วยยืนยันสถานะความพร้อมของโมดูล กิจกรรมการสื่อสาร และสถานะการบายพาสของช่องสัญญาณได้ทันที

การใช้งาน

  • ตำแหน่งเพลาและการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลเทอร์โบ: ตรวจติดตามการสั่นสะเทือนในแนวรัศมีแบบเรียลไทม์ของกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับงานหนัก
  • การป้องกันการเคลื่อนตัวตามแนวแกน: ติดตามการเคลื่อนตัวของโรเตอร์ตามแนวแกนเพื่อป้องกันการสัมผัสกันอย่างรุนแรงระหว่างองค์ประกอบของโรเตอร์และสเตเตอร์
  • คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและแบบแรงเหวี่ยง: การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของตัวนำครอสเฮด การตกของก้าน และการเยื้องเบนแบบไดนามิกของเพลาหลัก
  • การปกป้องเครื่องจักรในพื้นที่อันตราย: การตรวจสอบโดยตรงของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในบรรยากาศที่มีการระเบิด หรือพื้นที่ Class I, Div 1/Zone 0

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่า / ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Bently Nevada (Baker Hughes)
หมายเลขรุ่น 3500/40-03-00
ประเภทโมดูล เครื่องมือตรวจสอบพร็อกซิมิเตอร์ 3500/40M
ตัวเลือกโมดูล I/O (03) โมดูล I/O พร็อกซิมิเตอร์พร้อมอินทรินซิกบาเรียร์ภายในและจุดต่อภายใน
ตัวเลือกการรับรองจากหน่วยงาน (00) ไม่มี
อินพุตสัญญาณ สัญญาณจากพร็อกซิมิตีทรานสดิวเซอร์ 1 ถึง 4 ช่อง
การใช้พลังงานโดยทั่วไป 7.0 วัตต์
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต 550 โอห์ม
แหล่งจ่ายไฟทรานสดิวเซอร์ -24 Vdc
อุณหภูมิขณะใช้งาน 0 °C ถึง +65 °C (32 °F ถึง 150 °F) พร้อมอินทรินซิกบาเรียร์ภายใน
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ -40 °C ถึง +85 °C (-40 °F ถึง +185 °F)
ความชื้นขณะใช้งาน 95% ไม่ควบแน่น
ขนาดโมดูล (สูง x กว้าง x ลึก) 24.13 ซม. x 2.44 ซม. x 24.18 ซม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 9.52 นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิ 0.91 กก. (2.0 ปอนด์)
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
ประเทศต้นกำเนิด สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากประสบการณ์จริง

การใช้งานแพลตฟอร์ม 3500/40M ที่มีอินทรินซิกบาเรียร์ภายในจำเป็นต้องควบคุมการจัดวางอย่างเคร่งครัด ข้อได้เปรียบหลักของตัวเลือกบาเรียร์ภายใน 03 คือการจำกัดความเสียหายจากความผิดพร่องที่มีพลังงานสูงเพื่อปกป้องอุปกรณ์ภาคสนาม แต่การจำกัดนี้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อโดยตรงที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำเข้ากับกราวด์ระบบหลักของ 3500 ประสบการณ์ภาคสนามระบุว่าความสมบูรณ์ของบาเรียร์ภายในระบบ 3500 จะลดลง หากกราวด์ของแร็กไม่ได้เชื่อมต่ออย่างมั่นคงกับกราวด์เครื่องมือวัดคุณภาพสูง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

  • ตัวเลือกมาตรฐานเทียบกับอินทรินซิกบาเรียร์: อย่าสับสนระหว่าง 3500/40-03-00 (มีอินทรินซิกบาเรียร์ภายใน) กับ 3500/40-01-00 (I/O มาตรฐานพร้อมจุดต่อภายนอก) หรือ 3500/40-02-00 (จุดต่อภายในโดยไม่มีบาเรียร์) การผสมสายภาคสนามมาตรฐานกับสายที่ผ่านบาเรียร์บนเทอร์มินัลบล็อกเดียวกันไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดสำหรับพื้นที่อันตราย
  • ข้อกำหนดด้านเฟิร์มแวร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 3500 System Configuration Software ได้รับการอัปเดตเป็นรุ่นที่ตรงกันหรือสูงกว่ารุ่นเฟิร์มแวร์ของโมดูล เพื่อป้องกันการกำหนดค่าไม่ตรงกันและเหตุการณ์ระบบ "Module Communication Error"

ข้อผิดพลาดในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

  • ข้อพิจารณาด้านความร้อน: เมื่อใช้โมดูล I/O ที่มีแบร์ริเออร์ภายใน ขีดจำกัดอุณหภูมิขณะทำงานจะลดลงเหลือ 65 degC จากขีดจำกัดมาตรฐาน 70 degC ของโมดูลที่ไม่มีแบร์ริเออร์ ต้องมีการกระจายลมจากพัดลมของแร็กอย่างเพียงพอเมื่อยึดติดชุด 3500/40 ที่มีแบร์ริเออร์ภายในหลายชุดไว้ติดกัน
  • แรงดันตกคร่อมจากอิมพีแดนซ์ภายใน: ผู้ออกแบบระบบต้องคำนึงถึงความต้านทานอนุกรมของแบร์ริเออร์ภายใน (อยู่ภายใน Option 03) เมื่อคำนวณขีดจำกัดความต้านทานลูปรวมและความยาวสายภาคสนามสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนสัญญาณหรือการจ่ายพลังงานให้ทรานสดิวเซอร์ลดลง

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

  • การต่อลงกราวด์ของชีลด์: ต้องต่อชีลด์ของสัญญาณไดนามิกเข้ากับขั้วชีลด์ที่กำหนดบนชุดขั้วต่อภายใน ห้ามต่อลงกราวด์สายภาคสนามซ้ำที่กล่องจุดต่อเครื่องจักร เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากกราวด์ลูปบนสัญญาณการสั่นสะเทือนไดนามิกที่ไวต่อสัญญาณ
  • การยึดขั้วต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูของชุดขั้วต่อถูกขันด้วยแรงบิดตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การเชื่อมต่อที่หลวมบนสายทรานสดิวเซอร์อิมพีแดนซ์สูงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการแสดงสถานะช่องสัญญาณไม่ถูกต้องเป็นระยะ (ความผิดปกติ OK)

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ก่อนใส่หรือถอดโมดูล ต้องแยกและตัดพลังงานจากระบบแร็ก 3500 ทั้งหมด การใส่หรือดึงการ์ดมอนิเตอร์หลักหรือการ์ด I/O ขณะที่แบ็กเพลนยังมีกระแสไฟ ("การถอดเปลี่ยนขณะมีไฟ") อาจทำให้เกิดอาร์กทางไฟฟ้า ซึ่งอาจกระตุ้นให้โมดูลปฏิบัติการข้างเคียงทริปผิดพลาด หรือทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อสัญญาณของแบ็กเพลนเสียหายถาวร
1

การตัดพลังงานระบบ: ปิดแหล่งจ่ายไฟของแร็ก 3500 ทั้งหมด ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงสถานะบนโมดูลมอนิเตอร์ข้างเคียงดับสนิท

2

การจัดแนวโมดูล: จัดแนวโมดูลมอนิเตอร์หลัก 3500/40M ให้ตรงกับรางนำในช่องด้านหน้าของแร็ก และจัดแนวโมดูล I/O 03 ที่ใช้งานคู่กันให้ตรงกับช่องด้านหลังที่สอดคล้องกันโดยตรง

3

การใส่และการยึด: ดันโมดูลทั้งสองเข้าในช่องที่กำหนดอย่างแน่นหนาจนเข้าที่สนิทกับขั้วต่อแบ็กเพลน ขันสกรูยึดโมดูลที่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยมือให้แน่น

4

การเชื่อมต่อขั้วต่อ: ต่อสายทรานสดิวเซอร์ภาคสนามเข้ากับสกรูขั้วต่อภายในของการ์ด I/O โดยตรง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชีลด์เชื่อมต่อกับขั้วกราวด์ของเครื่องมือวัดเท่านั้น

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
คำต่อท้าย -03-00 ในหมายเลขชิ้นส่วน 3500/40-03-00 หมายถึงอะไร
คำต่อท้าย -03 ระบุว่าโมดูล Proximitor I/O ติดตั้งแผงกั้นภายในและจุดต่อสายภายใน ทำให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณทรานสดิวเซอร์จากพื้นที่อันตรายได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อความปลอดภัยภายนอก ส่วนคำต่อท้าย -00 ระบุว่า ชุดโมดูลนี้ไม่มีการรับรองเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่อันตราย
โมดูลนี้จำเป็นต้องใช้แผงกั้นแบบแยกทางไฟฟ้าภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับทรานสดิวเซอร์ในพื้นที่ Class I Div 1 หรือไม่
ไม่จำเป็น เนื่องจากโมดูลนี้มีตัวเลือก 03 (แผงกั้นภายใน) วงจรความปลอดภัยในตัวจึงอยู่ภายในการ์ด I/O เอง สามารถต่อสายทรานสดิวเซอร์เข้ากับจุดต่อสายของโมดูลได้โดยตรง
เหตุใดช่วงอุณหภูมิใช้งานของตัวเลือก -03 ซึ่งมีแผงกั้นภายในจึงต่ำกว่า
ส่วนประกอบของแผงกั้นภายในทำให้เกิดการระบายความร้อนเฉพาะจุดเพิ่มเติมภายในโมดูล และส่วนประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดเพื่อคงระดับการรับรองความปลอดภัยในตัว ดังนั้น ขีดจำกัดอุณหภูมิใช้งานจึงลดลงเหลือ 65 องศาเซลเซียส จากค่ามาตรฐาน 70 องศาเซลเซียส
สามารถถอดเปลี่ยนมอนิเตอร์ 3500/40-03-00 ขณะตู้แร็กยังจ่ายไฟอยู่ได้หรือไม่
ไม่ควรทำ แม้แร็ก Bently Nevada จะรองรับการถอดเปลี่ยนขณะจ่ายไฟภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมาก แต่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปิดไฟแร็กก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนโมดูล โดยเฉพาะโมดูลที่มีแผงกั้น เพื่อป้องกันสัญญาณทริปผิดพลาดในลูปป้องกันข้างเคียงหรือความเสียหายต่อการ์ด
Reviews

3500/40-03-00

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 1

Bently Nevada 3500/40-03-00 เครื่องมือตรวจสอบ Proximitor ซีรีส์ 3500

Only 8 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 3500/40-03-00

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูลตรวจสอบการสั่นสะเทือน

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 320g

  • Dimensions: 24.13 ซม. x 2.44 ซม. x 24.18 ซม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

ด้วยการรองรับการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนในแนวรัศมี ตำแหน่งตามแนวแรงขับ หรือความเยื้องศูนย์อย่างต่อเนื่องรวมสี่ช่องสัญญาณ Bently Nevada 3500/40-03-00 จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานในสถาปัตยกรรมระบบป้องกันเครื่องจักรซีรีส์ 3500 การกำหนดค่ารุ่นเฉพาะนี้รวม โมดูล Proximitor I/O พร้อมแผงกั้นภายในและจุดต่อสายภายใน (ตัวเลือก 03) ช่วยให้มอนิเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับทรานสดิวเซอร์วัดระยะที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมอันตรายได้ โดยไม่ต้องใช้ตัวแยกวงจรแบบแกลวานิกหรือแผงกั้นความปลอดภัยภายนอก การรวมอินเทอร์เฟซความปลอดภัยเหล่านี้ไว้ภายในช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายลูป ลดพื้นที่ติดตั้งในตู้ควบคุม และกำจัดจุดที่อาจเกิดความขัดข้องภายในลูปเครื่องมือวัด มอนิเตอร์จะเปรียบเทียบค่าที่ประมวลผลแล้วกับค่าตั้งสัญญาณเตือนที่ผู้ใช้กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสั่งการควบคุมโดยตรงเพื่อปกป้องเครื่องจักรกลเทอร์โบ คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์หมุนมูลค่าสูง

คุณสมบัติสำคัญ

  • การประมวลผลแบบสี่ช่องสัญญาณ: รองรับการกำหนดค่าอินพุตสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์วัดระยะจำนวนหนึ่งถึงสี่ตัวอย่างอิสระ เพื่อการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนและตำแหน่งพร้อมกัน
  • แผงกั้นความปลอดภัยในตัวสำหรับพื้นที่อันตราย: แผงกั้นความปลอดภัยในตัว (ตัวเลือก 03) ช่วยให้สามารถต่อสายโดยตรงจากพื้นที่ไม่อันตรายไปยังทรานสดิวเซอร์ที่ติดตั้งในเขตอันตรายที่มีการจัดประเภท โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติม
  • จุดต่อสายภายใน: ไม่จำเป็นต้องใช้เทอร์มินัลบล็อกภายนอก ช่วยให้การต่อสายเข้าที่ด้านหลังของแร็ก 3500 เป็นไปอย่างเรียบง่าย
  • การปรับสภาพสัญญาณที่ยืดหยุ่น: ประมวลผลตัวแปรคงที่และไดนามิกจากทรานสดิวเซอร์วัดระยะมาตรฐานแบบดิจิทัล เพื่อประเมินตำแหน่งเพลา แอมพลิจูดการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก และการเยื้องศูนย์เชิงกล
  • การตรวจสอบสถานะระบบ: ไฟ LED วินิจฉัยแบบเรียลไทม์ (OK, TX/RX และ Bypass) ช่วยยืนยันสถานะความพร้อมของโมดูล กิจกรรมการสื่อสาร และสถานะการบายพาสของช่องสัญญาณได้ทันที

การใช้งาน

  • ตำแหน่งเพลาและการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลเทอร์โบ: ตรวจติดตามการสั่นสะเทือนในแนวรัศมีแบบเรียลไทม์ของกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับงานหนัก
  • การป้องกันการเคลื่อนตัวตามแนวแกน: ติดตามการเคลื่อนตัวของโรเตอร์ตามแนวแกนเพื่อป้องกันการสัมผัสกันอย่างรุนแรงระหว่างองค์ประกอบของโรเตอร์และสเตเตอร์
  • คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและแบบแรงเหวี่ยง: การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของตัวนำครอสเฮด การตกของก้าน และการเยื้องเบนแบบไดนามิกของเพลาหลัก
  • การปกป้องเครื่องจักรในพื้นที่อันตราย: การตรวจสอบโดยตรงของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในบรรยากาศที่มีการระเบิด หรือพื้นที่ Class I, Div 1/Zone 0

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่า / ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Bently Nevada (Baker Hughes)
หมายเลขรุ่น 3500/40-03-00
ประเภทโมดูล เครื่องมือตรวจสอบพร็อกซิมิเตอร์ 3500/40M
ตัวเลือกโมดูล I/O (03) โมดูล I/O พร็อกซิมิเตอร์พร้อมอินทรินซิกบาเรียร์ภายในและจุดต่อภายใน
ตัวเลือกการรับรองจากหน่วยงาน (00) ไม่มี
อินพุตสัญญาณ สัญญาณจากพร็อกซิมิตีทรานสดิวเซอร์ 1 ถึง 4 ช่อง
การใช้พลังงานโดยทั่วไป 7.0 วัตต์
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต 550 โอห์ม
แหล่งจ่ายไฟทรานสดิวเซอร์ -24 Vdc
อุณหภูมิขณะใช้งาน 0 °C ถึง +65 °C (32 °F ถึง 150 °F) พร้อมอินทรินซิกบาเรียร์ภายใน
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ -40 °C ถึง +85 °C (-40 °F ถึง +185 °F)
ความชื้นขณะใช้งาน 95% ไม่ควบแน่น
ขนาดโมดูล (สูง x กว้าง x ลึก) 24.13 ซม. x 2.44 ซม. x 24.18 ซม. (9.50 นิ้ว x 0.96 นิ้ว x 9.52 นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิ 0.91 กก. (2.0 ปอนด์)
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
ประเทศต้นกำเนิด สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากประสบการณ์จริง

การใช้งานแพลตฟอร์ม 3500/40M ที่มีอินทรินซิกบาเรียร์ภายในจำเป็นต้องควบคุมการจัดวางอย่างเคร่งครัด ข้อได้เปรียบหลักของตัวเลือกบาเรียร์ภายใน 03 คือการจำกัดความเสียหายจากความผิดพร่องที่มีพลังงานสูงเพื่อปกป้องอุปกรณ์ภาคสนาม แต่การจำกัดนี้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อโดยตรงที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำเข้ากับกราวด์ระบบหลักของ 3500 ประสบการณ์ภาคสนามระบุว่าความสมบูรณ์ของบาเรียร์ภายในระบบ 3500 จะลดลง หากกราวด์ของแร็กไม่ได้เชื่อมต่ออย่างมั่นคงกับกราวด์เครื่องมือวัดคุณภาพสูง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

  • ตัวเลือกมาตรฐานเทียบกับอินทรินซิกบาเรียร์: อย่าสับสนระหว่าง 3500/40-03-00 (มีอินทรินซิกบาเรียร์ภายใน) กับ 3500/40-01-00 (I/O มาตรฐานพร้อมจุดต่อภายนอก) หรือ 3500/40-02-00 (จุดต่อภายในโดยไม่มีบาเรียร์) การผสมสายภาคสนามมาตรฐานกับสายที่ผ่านบาเรียร์บนเทอร์มินัลบล็อกเดียวกันไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดสำหรับพื้นที่อันตราย
  • ข้อกำหนดด้านเฟิร์มแวร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 3500 System Configuration Software ได้รับการอัปเดตเป็นรุ่นที่ตรงกันหรือสูงกว่ารุ่นเฟิร์มแวร์ของโมดูล เพื่อป้องกันการกำหนดค่าไม่ตรงกันและเหตุการณ์ระบบ "Module Communication Error"

ข้อผิดพลาดในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

  • ข้อพิจารณาด้านความร้อน: เมื่อใช้โมดูล I/O ที่มีแบร์ริเออร์ภายใน ขีดจำกัดอุณหภูมิขณะทำงานจะลดลงเหลือ 65 degC จากขีดจำกัดมาตรฐาน 70 degC ของโมดูลที่ไม่มีแบร์ริเออร์ ต้องมีการกระจายลมจากพัดลมของแร็กอย่างเพียงพอเมื่อยึดติดชุด 3500/40 ที่มีแบร์ริเออร์ภายในหลายชุดไว้ติดกัน
  • แรงดันตกคร่อมจากอิมพีแดนซ์ภายใน: ผู้ออกแบบระบบต้องคำนึงถึงความต้านทานอนุกรมของแบร์ริเออร์ภายใน (อยู่ภายใน Option 03) เมื่อคำนวณขีดจำกัดความต้านทานลูปรวมและความยาวสายภาคสนามสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนสัญญาณหรือการจ่ายพลังงานให้ทรานสดิวเซอร์ลดลง

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

  • การต่อลงกราวด์ของชีลด์: ต้องต่อชีลด์ของสัญญาณไดนามิกเข้ากับขั้วชีลด์ที่กำหนดบนชุดขั้วต่อภายใน ห้ามต่อลงกราวด์สายภาคสนามซ้ำที่กล่องจุดต่อเครื่องจักร เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากกราวด์ลูปบนสัญญาณการสั่นสะเทือนไดนามิกที่ไวต่อสัญญาณ
  • การยึดขั้วต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูของชุดขั้วต่อถูกขันด้วยแรงบิดตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การเชื่อมต่อที่หลวมบนสายทรานสดิวเซอร์อิมพีแดนซ์สูงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการแสดงสถานะช่องสัญญาณไม่ถูกต้องเป็นระยะ (ความผิดปกติ OK)

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ก่อนใส่หรือถอดโมดูล ต้องแยกและตัดพลังงานจากระบบแร็ก 3500 ทั้งหมด การใส่หรือดึงการ์ดมอนิเตอร์หลักหรือการ์ด I/O ขณะที่แบ็กเพลนยังมีกระแสไฟ ("การถอดเปลี่ยนขณะมีไฟ") อาจทำให้เกิดอาร์กทางไฟฟ้า ซึ่งอาจกระตุ้นให้โมดูลปฏิบัติการข้างเคียงทริปผิดพลาด หรือทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อสัญญาณของแบ็กเพลนเสียหายถาวร
1

การตัดพลังงานระบบ: ปิดแหล่งจ่ายไฟของแร็ก 3500 ทั้งหมด ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงสถานะบนโมดูลมอนิเตอร์ข้างเคียงดับสนิท

2

การจัดแนวโมดูล: จัดแนวโมดูลมอนิเตอร์หลัก 3500/40M ให้ตรงกับรางนำในช่องด้านหน้าของแร็ก และจัดแนวโมดูล I/O 03 ที่ใช้งานคู่กันให้ตรงกับช่องด้านหลังที่สอดคล้องกันโดยตรง

3

การใส่และการยึด: ดันโมดูลทั้งสองเข้าในช่องที่กำหนดอย่างแน่นหนาจนเข้าที่สนิทกับขั้วต่อแบ็กเพลน ขันสกรูยึดโมดูลที่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยมือให้แน่น

4

การเชื่อมต่อขั้วต่อ: ต่อสายทรานสดิวเซอร์ภาคสนามเข้ากับสกรูขั้วต่อภายในของการ์ด I/O โดยตรง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชีลด์เชื่อมต่อกับขั้วกราวด์ของเครื่องมือวัดเท่านั้น

คำต่อท้าย -03-00 ในหมายเลขชิ้นส่วน 3500/40-03-00 หมายถึงอะไร

คำต่อท้าย -03 ระบุว่าโมดูล Proximitor I/O ติดตั้งแผงกั้นภายในและจุดต่อสายภายใน ทำให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณทรานสดิวเซอร์จากพื้นที่อันตรายได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อความปลอดภัยภายนอก ส่วนคำต่อท้าย -00 ระบุว่า ชุดโมดูลนี้ไม่มีการรับรองเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่อันตราย

โมดูลนี้จำเป็นต้องใช้แผงกั้นแบบแยกทางไฟฟ้าภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับทรานสดิวเซอร์ในพื้นที่ Class I Div 1 หรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากโมดูลนี้มีตัวเลือก 03 (แผงกั้นภายใน) วงจรความปลอดภัยในตัวจึงอยู่ภายในการ์ด I/O เอง สามารถต่อสายทรานสดิวเซอร์เข้ากับจุดต่อสายของโมดูลได้โดยตรง

เหตุใดช่วงอุณหภูมิใช้งานของตัวเลือก -03 ซึ่งมีแผงกั้นภายในจึงต่ำกว่า

ส่วนประกอบของแผงกั้นภายในทำให้เกิดการระบายความร้อนเฉพาะจุดเพิ่มเติมภายในโมดูล และส่วนประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดเพื่อคงระดับการรับรองความปลอดภัยในตัว ดังนั้น ขีดจำกัดอุณหภูมิใช้งานจึงลดลงเหลือ 65 องศาเซลเซียส จากค่ามาตรฐาน 70 องศาเซลเซียส

สามารถถอดเปลี่ยนมอนิเตอร์ 3500/40-03-00 ขณะตู้แร็กยังจ่ายไฟอยู่ได้หรือไม่

ไม่ควรทำ แม้แร็ก Bently Nevada จะรองรับการถอดเปลี่ยนขณะจ่ายไฟภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมาก แต่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปิดไฟแร็กก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนโมดูล โดยเฉพาะโมดูลที่มีแผงกั้น เพื่อป้องกันสัญญาณทริปผิดพลาดในลูปป้องกันข้างเคียงหรือความเสียหายต่อการ์ด

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

Country of origin
สหรัฐอเมริกา

ความรู้ทางเทคนิค

การออกแบบระบบควบคุมจอยสติ๊กอุตสาหกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัย

จอยสติ๊กอุตสาหกรรมเป็นเพียงองค์ประกอบแรกของห่วงโซ่คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย คู่มือนี้ครอบคลุมตัวเลือกการตรวจจับ การเดินสาย การตรวจสอบสัญญาณ ลอจิก PLC พฤติกรรมขณะเริ่มระบบใหม่...

การดูพฤติกรรมของ PID ก่อนปรับจูนลูป

การปรับจูน PID จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อวิศวกรมองเห็นได้ว่าการทำงานแบบสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงค่าความคลาดเคลื่อน เอาต์พุต และการตอบสนองตามเวลาอย่างไร...

การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล

ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...

รีเลย์คั่นกลาง: การแยกวงจร การจับคู่โหลด และการวินิจฉัย

รีเลย์คั่นกลางช่วยปกป้องอินเทอร์เฟซ PLC และ DCS โดยแยกโดเมนแรงดันไฟฟ้า ปรับความสามารถในการจ่ายเอาต์พุตให้เหมาะกับโหลดภาคสนาม และทำให้แยกจุดขัดข้องได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้อธิบายการเลือกใช้งาน...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านแตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบระลอกกระแส แรงบิดที่ความเร็วต่ำ การควบคุมสนามแม่เหล็ก ระบบป้อนกลับ การกลับทิศทาง พลังงานจากการเบรก ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า...