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Tarjeta monitora de vibración IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C

Correo electrónico: [email protected]

whatsApp: +86-18150117685

  • Resumen
  • Especificaciones
  • Descripción
  • Aplicaciones
  • Procesamiento y transmisión de señales
  • Funciones de protección en aplicaciones de turbinas
  • Características
  • Preguntas frecuentes
  • Productos recomendados
Resumen

Lugar de origen:

Estados Unidos

Nombre de la marca:

El sector de la energía

Número de modelo:

IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C

Detalles del embalaje:

Nuevo original, sellado de fábrica

Plazo de entrega:

5-7 días

Condiciones de pago:

T/T

Capacidad de suministro:

En stock

Especificaciones

Número de la parte:

IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C

Fabricante:

General Electric

País de fabricación:

Estados Unidos (EE. UU.)

Tipo de producto:

Tarjeta monitora de vibraciones

Serie:

Mark VI

Dimensiones:

33,0 x 17,8 cm

Número de canales:

26

Alimentación de la sonda:

-28 V CC a -24 V CC, con limitación de corriente

Carga del transductor:

12 mA

Muestreo de la señal:

a/D de 16 bits, efectivo de 14 bits

Precisión de las salidas con búfer:

0,1 % de amplitud

Velocidad de exploración rápida:

4.600 muestras/seg para 4.000-17.500 rpm

Velocidad de exploración en modo reducido:

2.586 muestras/seg para velocidades más bajas

Canales por encima de 4.000 rpm:

8 canales de vibración

Canales por debajo de 4.000 rpm:

Hasta 16 canales de vibración

Descripción

La tarjeta IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C es una tarjeta monitora de vibraciones desarrollada por GE. Forma parte del sistema de control Mark VI. La tarjeta monitora de vibraciones (VVIB) constituye un componente crítico en el sistema de control de turbinas, encargada de procesar las señales procedentes de las sondas de vibración conectadas directamente a las tarjetas terminales TvIB o DvIB. Está diseñada para admitir hasta 14 sondas de vibración, conectadas directamente a la tarjeta terminal. Admite la conexión de dos tarjetas TVIB a la tarjeta procesadora VVIB, lo que permite el procesamiento simultáneo de múltiples señales de vibración.

Aplicaciones

Plantas de ciclo combinado: análisis de vibración del eje y protección contra sobreviraje/daños en turbinas de gas y turbinas de vapor.

Plantas siderúrgicas y cementeras: monitoreo del estado mecánico de grandes compresores centrífugos o sistemas de ventiladores.

Fábricas de papel y plantas químicas: garantía del funcionamiento continuo y estable de equipos rotativos de gran tamaño en industrias de proceso.

Procesamiento y transmisión de señales

1 Las señales de vibración procedentes de la multitud de sondas conectadas a la placa terminal son recibidas por la placa VVIB, que procesa estas señales analógicas y digitaliza los datos brutos de vibración para su transmisión mediante el bus VME al controlador central del sistema de control Mark VI.

2 El proceso comienza cuando la placa VVIB convierte las señales analógicas entrantes en formato digital mediante técnicas precisas de conversión analógico-digital, garantizando la integridad de la señal y minimizando la distorsión o inexactitudes asociadas con la transmisión analógica.

3 Una vez digitalizados, los parámetros de vibración se preparan para su transmisión a través del bus VME al controlador central, aprovechando las capacidades de comunicación de alta velocidad y fiabilidad de la arquitectura VME.

4 La transmisión digital de los datos de vibración permite una comunicación rápida y eficiente entre la tarjeta VVIB y el controlador central, lo que facilita la supervisión y el análisis en tiempo real, manteniendo al mismo tiempo una representación precisa de los parámetros de vibración sin degradación de la señal.

5 El formato digital también permite una integración perfecta con algoritmos avanzados de procesamiento de datos y herramientas de diagnóstico dentro del controlador, proporcionando información más detallada sobre el estado de la turbina y posibilitando un mantenimiento proactivo y la optimización del rendimiento.

Funciones de protección en aplicaciones de turbinas

1 Sondas de vibración: Desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones de turbinas, cumpliendo cuatro funciones protectoras principales.

2 Supervisión de proximidad de vibración: Detecta el desplazamiento radial pico a pico del eje, utilizando sondas sin contacto y proximitores para identificar alarmas, paradas de emergencia y fallos relacionados con el movimiento del eje en los cojinetes de contacto.

3 Monitoreo de la posición axial del rotor: Observa el movimiento del collarín de empuje en el rotor de la turbina mediante una sonda montada en un conjunto de soporte fijado al alojamiento del cojinete de empuje. Este sistema detecta alarmas, paradas y fallos relacionados con el desgaste del cojinete de empuje.

4 Monitoreo de la expansión diferencial: Utiliza sondas sin contacto y proximidores para detectar alarmas, paradas y fallos relacionados con una expansión diferencial excesiva entre el rotor y el alojamiento de la turbina.

5 Monitoreo de la excentricidad del rotor: Detecta de forma continua la superficie del eje adyacente a la sonda, actualizando los sistemas de control de la turbina. Calcula la excentricidad una vez por revolución durante el funcionamiento del mecanismo de giro, proporcionando indicaciones de alarma y fallo.

Características

1 Fuente de alimentación de la sonda: La tarjeta de monitoreo de vibraciones (VVIB) suministra energía a las sondas reduciendo la tensión desde el bus de corriente continua de -28 V hasta -24 V CC. Cada fuente de alimentación de sonda está limitada en corriente para garantizar su funcionamiento seguro.

carga de 2 transductores: Cada transductor conectado a la tarjeta VVIB impone una carga de 12 mA. Este requisito de corriente se tiene en cuenta en el diseño general para garantizar una distribución y estabilidad adecuadas de la alimentación.

muestreo de señales: La tarjeta VVIB emplea un convertidor analógico-digital (A/D) de 16 bits para el muestreo de las señales de la sonda. Sin embargo, la resolución efectiva es de 14 bits, lo que garantiza una representación precisa de los datos de vibración.

salidas con búfer: La tarjeta dispone de salidas con búfer para asegurar la precisión de la señal al interconectarse con el sistema de análisis de vibraciones Bently Nevada 3500. La precisión de amplitud de estas salidas con búfer se mantiene en un 0,1 %, proporcionando datos fiables para un análisis y diagnóstico precisos de vibraciones.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es la IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?

R: La IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C es una tarjeta de terminales para dispositivos de resistencia de temperatura (RTD) desarrollada por General Electric (GE).

P: ¿Qué diagnósticos se realizan en las entradas de la sonda de vibración de la IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?

A: El sistema IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C realiza comprobaciones de límite superior e inferior en las señales de entrada mediante una combinación de métodos hardware y software. Las comprobaciones de límite basadas en software son ajustables en campo, lo que permite configuraciones flexibles de supervisión.

P: ¿Qué condiciones activan una falla, alarma o desconexión (trip) del sensor en el IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?

A: En el IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C, una condición de falla, alarma o desconexión (trip) se activa cuando cualquiera de los sensores de un par de sensores X o Y supera sus límites predefinidos, garantizando así la detección y respuesta inmediatas ante condiciones anormales.

P: ¿Cómo gestiona el software de aplicación del IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C las desconexiones por vibración (vibration trips) en presencia de fallas de sensor?

A: El software de aplicación del IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C incluye una lógica que bloquea las señales de desconexión por vibración (componente AC) si se identifica una falla de sensor basada en el componente DC, evitando así desconexiones falsas y mejorando la estabilidad del sistema.

P: ¿Cómo se supervisan las entradas de posición en IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C para la protección contra el desgaste por empuje, la dilatación diferencial y la excentricidad?

R: En IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C, las entradas de posición se supervisan de forma similar a las entradas de vibración, pero únicamente se utiliza la componente de corriente continua (CC) para la indicación de posición. Este método permite una supervisión precisa para la protección contra el desgaste por empuje, la dilatación diferencial y la excentricidad.

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