- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- Anwendungen
- Spezifikationen
- Wettbewerbsvorteil
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
USA |
Markenname: |
Bently Nevada |
Modellnummer: |
140471-01 |
Verpackungsdetails: |
Original neu, fabrikversiegelt |
Lieferzeit: |
5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
T/T |
Lieferfähigkeit: |
Auf Lager |
Ein kurzes Detail
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Konfiguration |
Prox/Accel-Velomitor |
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Versorgungsspannung |
23,9 V |
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Versorgungsstrom |
45,5 mA |
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Stromverbrauch |
1,09 W |
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Betriebstemperatur intern/extern, Anschlussklemmen für I/O-Modul |
−30 °C bis +65 °C (−22 °F bis +150 °F) |
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Betriebstemperatur intern, Sicherheitsbarriere für I/O-Modul |
0 °C bis +65 °C (32 °F bis +150 °F) |
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Lagertemperatur |
-40°C bis +85°C (-40°F bis +185°F) |
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Feuchtigkeit |
95% nicht kondensierbar |
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Einschubplatzbedarf im Rack |
1 vollhöhen Hinterseiteinschubplatz |
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Radiale Schwingungs-Direktfilter |
-3 dB bei 4 Hz bis 4000 Hz oder 1 Hz bis 600 Hz mit einer Genauigkeit von ±1 %, vom Benutzer programmierbar |
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Abmessungen: |
2,5 × 11,2 × 24,2 cm |
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Gewicht: |
0,36kg |
Beschreibung
Der 140471-01 Prox/Velocity-E/A-Modul ist ein vierkanaliger Prox/Accel-Velomitor, der für Anwendungen in der industriellen Automatisierung konzipiert ist. Jeder Kanal akzeptiert Eingangssignale von Näherungs- und seismischen Sensoren und konditioniert diese Signale, um präzise Messungen von radialer Schwingung, Axialkraft, Differenzialausdehnung, Beschleunigung, absoluter Wellenposition und Geschwindigkeit bereitzustellen. Das Modul arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 23,9 V, einem Versorgungsstrom von 45,5 mA und einem typischen Leistungsverbrauch von 1,09 W. Es unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich: −30 °C bis +65 °C (−22 °F bis +150 °F) bei I/O-Modulen mit interner/externer Abschlussbelegung sowie 0 °C bis +65 °C (32 °F bis +150 °F) bei I/O-Modulen mit internem Sicherheitsbarrierenanschluss; die Lagertemperatur liegt zwischen −40 °C und +85 °C (−40 °F bis +185 °F), bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % nicht kondensierend. Bei den Messungen der radialen Schwingung stehen benutzerprogrammierbare Direktfilter im Bereich von 4 Hz bis 4000 Hz oder 1 Hz bis 600 Hz mit einer Genauigkeit von ±1 % zur Verfügung; Gap-Filter liegen bei −3 dB/0,09 Hz, und die Smax-Verfolgung erfolgt im Bereich von 0,125× bis 15,8× der Maschinendrehzahl. 140471-01ermöglicht die Konfiguration von Alarm- und Gefahren-Sollwerten über die 3500-Rack-Konfigurationssoftware und damit den Echtzeitschutz von Maschinen sowie automatisierte Betriebsberichterstattung.
Anwendungen
Überwachung der radialen Schwingung in Turbomaschinen
Der 140471-01akzeptiert Eingänge von Näherungs- und seismischen Sensoren und misst die radiale Schwingung mit direkt vom Benutzer programmierbaren Filtern im Bereich von 4 Hz bis 4000 Hz oder 1 Hz bis 600 Hz mit einer Genauigkeit von ±1 %; der Lücke-Filter liegt bei −3 dB bei 0,09 Hz. Verwenden Sie diese Daten zur Erkennung von Wellenbewegung und Schwingung in Pumpen, Kompressoren und Turbinen.
Verfolgung von Axialkraft und Differenzialausdehnung
Konfigurieren Sie die 140471-01über die 3500-Rack-Konfigurationssoftware zur Überwachung der Axialkraftposition und der Differenzialausdehnung. Die Genauigkeit beträgt typischerweise ±0,33 % des Endwertes, maximal ±1 %; der Smax-Bereich liegt zwischen dem 0,125- und dem 15,8-fachen der Laufdrehzahl. Damit wird eine präzise Messung axialer Bewegungen bei rotierenden Maschinen ermöglicht.
Messung der absoluten Wellenschwingung und der Schwingungsgeschwindigkeit
Mit 1X- und 2X-Vektorfiltern sowie Smax-Verfolgung ist das 140471-01liefert Echtzeit-Messwerte für die absolute Wellenposition und -geschwindigkeit. Dadurch können Betriebsmitarbeiter die Maschinendrehzahl anpassen und eine Fehlausrichtung oder Lagerabnutzung erkennen.
Erkennung von REBAM- und Beschleunigungsereignissen
Der 140471-01verarbeitet Signale für REBAM und Beschleunigung, um den Maschinenschutz zu gewährleisten, indem gemessene Werte in Echtzeit mit benutzerdefinierten Warn- und Gefahren-Sollwerten verglichen werden.
Spezifikationen
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Radialer Schwingungsabstandsfilter |
-3 dB bei 0,09 Hz |
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Radialer Schwingungs-„Nicht-1X“-Filter |
60 cpm bis 15,8× Drehzahl – Constant-Q-Notch mit minimaler Unterdrückung von -34,9 dB |
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Radiale Schwingung Smax |
0,125 bis 15,8× Drehzahl |
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Radialer 1X-/2X-Vektorfilter |
Konstante Q-min-Ablehnung –57,7 dB |
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Genauigkeit von Axialkraft und Differenzialausdehnung |
±0,33 % des Vollskalenwerts typisch, ±1 % maximal |
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Axialkraft- und Differenzial-Direktfilter |
–3 dB bei 1,2 Hz |
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Axialkraft- und Differenzial-Spaltfilter |
–3 dB bei 0,41 Hz |
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Genauigkeit von Direkt- und Spaltmessung |
±0,33 % des Vollskalenwerts typisch, ±1 % maximal |
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genauigkeit der 1×- und 2×-Komponente |
±0,33 % des Vollskalenwerts typisch, ±1 % maximal |
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Smax-Genauigkeit |
±5 % maximal |
Wettbewerbsvorteil
Weiter Betriebstemperaturbereich
Der 140471-01arbeitet im Temperaturbereich von −30 °C bis +65 °C (−22 °F bis +150 °F) mit internen/externen Abschluss-I/O-Modulen und von 0 °C bis +65 °C (32 °F bis +150 °F) mit internen Barrier-I/O-Modulen. Der Lagertemperaturbereich liegt bei −40 °C bis +85 °C (−40 °F bis +185 °F). Dadurch ist ein Einsatz in extremen industriellen Umgebungen möglich.
Geringer Stromverbrauch
Der typische Stromverbrauch beträgt lediglich 1,09 W bei 23,9 V und 45,5 mA und minimiert den Energieverbrauch bei gleichzeitiger kontinuierlicher Überwachung.
Hochgenaue Messungen
Radialschwingungs- und Axialkraftmessungen weisen eine Genauigkeit von ±1 % auf, Lückensperrfilter bei −3 dB sowie Smax-Überwachung im Bereich von 0,125× bis 15,8× Drehzahl der Maschine, wodurch präzise, handlungsorientierte Daten für Automatisierungssysteme bereitgestellt werden.
Echtzeitschutz für Maschinen
Mithilfe der 3500-Rack-Konfigurationssoftware ermöglicht das 140471-01die Konfiguration von Warn- und Gefahren-Sollwerten für jeden Kanal. Betreiber und Wartungspersonal erhalten sofortige Benachrichtigungen bei Abweichungen der Radialschwingung, Axialkraft, differentiellen Ausdehnung und Beschleunigung, wodurch automatisierte Schutzmaßnahmen ausgelöst werden können.