- Überblick
- Schnelle Details
- Beschreibung
- Anwendungen
- Spezifikationen
- Wettbewerbsvorteile
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
USA |
Markenname: |
Bently Nevada |
Modellnummer: |
3500/42M |
Verpackungsdetails: |
Original neu, fabrikversiegelt |
Lieferzeit: |
5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
T/T |
Lieferkapazität: |
Auf Lager |
Schnelle Details
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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 × 25,6 × 24 cm |
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Gewicht: |
0.86KG |
Beschreibung
Die 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor ist ein Vierkanal-Monitor, der Signale von Näherungs- und Seismik-Sensoren empfängt, diese aufbereitet und präzise Messwerte für Schwingungen, Axialkraft, Beschleunigung und Position liefert. Jeder Kanal des 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor kann über die 3500-Rack-Konfigurationssoftware programmiert werden, um Radialschwingungen (direkt: 4 Hz–4000 Hz oder 1 Hz–600 Hz, Genauigkeit ±1 %), Smax (0,125–15,8 × Drehzahl), Axialkraftposition (typisch ±0,33 % des Messbereichs, maximal ±1 %), differentielle Ausdehnung (typisch ±0,33 % des Messbereichs, maximal ±1 %), Geschwindigkeit, Exzentrizität, Wellenabsolutwert, REBAM sowie kreisförmige Akzeptanzbereiche zu überwachen. Mit einem geringen Stromverbrauch von 1,09 W bei einer Versorgungsspannung von 23,9 V und einem Strom von 45,5 mA ist der 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor liefert präzise Daten zur Auslösung von Alarmen und nimmt dabei nur einen vollständigen hinteren Steckplatz in Höhe ein, was eine effiziente automatisierte Überwachung in industriellen Maschinen ermöglicht.
Anwendungen
Anwendung – Überwachung der radialen Schwingung in Turbinen
Die 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor misst die radiale Schwingung im Frequenzbereich von 4 Hz bis 4000 Hz (±1 % Genauigkeit) sowie die Lückenschwingung ab 0,09 Hz und ermöglicht es Betreibern, Rotorunwucht, Fehlausrichtung oder Lagerabnutzung in Turbinen zu erkennen. Mit allen vier Kanälen des 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor können kontinuierlich maximale Schwingungsamplituden bis zu 15,8× der Drehzahl verfolgt werden, wodurch eine vorausschauende Wartung vor dem Auftreten eines Geräteausfalls ermöglicht wird.
Anwendung – Messung der Axialposition (Stoßposition) in Verdichtern
Mit einer typischen Genauigkeit von ±0,33 % (maximal ±1 %) für Axial- und differentielle Ausdehnungsmessung erfasst das 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor die axiale Wellenbewegung, um Reibung gegen stationäre Komponenten zu verhindern. Betreiber können für jeden Kanal des 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor warn- und Gefahren-Sollwerte programmieren, um bei Hochlast- oder Anfahrbedingungen automatisierte Warnungen auszulösen.
Anwendung – Verfolgung der differentiellen Ausdehnung in Dampfturbinen
Die 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor unterstützt die Smax-Überwachung von 0,125× bis 15,8× der Drehzahl, wodurch die Erfassung thermischer Dehnung und Expansionsunterschiede über Wellen hinweg ermöglicht wird. Mit der 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor können Wartungsteams differenzielle Bewegungstrends im Zeitverlauf erfassen und so die Planung von Abschaltungen und Ausrichtungen verbessern.
Anwendung – Erfassung von Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsdaten
Die 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor akzeptiert Geschwindigkeits- und Beschleunigungssignale von seismischen Wandlern (Eingangsimpedanz 10 kΩ) mit einer Empfindlichkeit von bis zu 10 mV/(m/s²) bzw. 20 mV/(mm/s) Spitze. Diese präzisen Messungen ermöglichen es Ingenieuren, Lagerfehler oder Vibrationsanomalien im Frühstadium mithilfe jedes Kanals des 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor .
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 |
Wettbewerbsvorteile
Wettbewerbsvorteil – Hochgenaue Messung über alle Kanäle
Die 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor bietet eine Genauigkeit für radiale Vibrationen von ±1 % bei der Mittenfrequenz, für Axialvibrationen typisch ±0,33 % und für differentielle Expansion typisch ±0,33 %. Dank seiner 1–4-Kanal-Fähigkeit ermöglicht es die gleichzeitige Überwachung mehrerer Wandler und liefert präzise, handlungsrelevante Vibrations- und Positionsdaten für die vorausschauende Wartung.
Wettbewerbsvorteil – Geringer Stromverbrauch für die industrielle Automatisierung
Mit nur 6,8 W Leistungsaufnahme pro Modul 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor ermöglicht den Einsatz mit mehreren Kanälen, ohne die Stromversorgung zu überlasten. Bei einer Versorgungsstromimpedanz von 10 kΩ können alle vier Kanäle kontinuierlich mit minimalem Energieaufwand betrieben werden.
Wettbewerbsvorteil – Konfigurierbare Signalfilter und Alarmgrenzwerte
Die 3500/42M Proximitor-Seismikmonitor bietet programmierbare direkte, Lücke-, Nicht-1X- und 1X/2X-Vektorfilter mit einer Alarmgenauigkeit von ±0,13 % des Sollwerts. Dadurch lässt sich jeder Kanal präzise an die jeweiligen Maschinenbedingungen anpassen, sodass Alarme ausschließlich ausgelöst werden, wenn die Messwerte die definierten Grenzwerte überschreiten.