Placa Monitora de Vibração IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C
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- Visão Geral
- Especificações
- Descrição
- Aplicações
- Processamento e Transmissão de Sinais
- Funções de Proteção em Aplicações com Turbinas
- Características
- Perguntas Frequentes
- Produtos Recomendados
Visão Geral
Local de origem: |
EUA |
Nome da marca: |
G.A. |
Número do Modelo: |
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C |
Detalhes da Embalagem: |
Novo original, lacrado de fábrica |
Prazo de Entrega: |
5-7 Dias |
Condições de Pagamento: |
T/T |
Capacidade de Fornecimento: |
Em estoque |
Especificações
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Número da peça: |
IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C |
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Fabricante: |
General Electric |
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País de Fabricação: |
Estados Unidos (EUA) |
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Tipo de Produto: |
Placa Monitora de Vibração |
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Série: |
Mark VI |
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Dimensões: |
33,0 x 17,8 cm |
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Número de Canais: |
26 |
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Alimentação da Sonda: |
-28 V CC a -24 V CC, com limitação de corrente |
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Carga do Transdutor: |
12 mA |
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Amostragem do Sinal: |
a/D de 16 bits, efetivos 14 bits |
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Precisão das Saídas com Buffer: |
0,1% de amplitude |
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Taxa de Varredura Rápida: |
4.600 amostras/seg para 4.000–17.500 rpm |
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Taxa de Varredura em Modo Reduzido: |
2.586 amostras/seg para velocidades mais baixas |
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Canais Acima de 4.000 rpm: |
8 canais de vibração |
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Canais abaixo de 4.000 rpm: |
Até 16 canais de vibração |
Descrição
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C é uma placa monitora de vibração desenvolvida pela GE. Faz parte do sistema de controle Mark VI. A placa monitora de vibração (VVIB) atua como componente crítico no sistema de controle de turbinas, encarregada de processar os sinais provenientes das sondas de vibração conectadas diretamente às placas terminais TvIB ou DvIB. A placa foi projetada para acomodar até 14 sondas de vibração, conectadas diretamente à placa terminal. Ela suporta a conexão de duas placas TVIB à placa processadora VVIB, permitindo o processamento simultâneo de múltiplos sinais de vibração.
Aplicações
Usinas de ciclo combinado: análise de vibração do eixo e proteção contra sobrevelocidade/danos em turbinas a gás e turbinas a vapor.
Usinas siderúrgicas e cimenteiras: monitoramento do estado mecânico de grandes compressores centrífugos ou sistemas de ventiladores.
Fábricas de papel e usinas químicas: garantia da operação contínua e estável de grandes equipamentos rotativos de acionamento em indústrias de processo.
Processamento e Transmissão de Sinais
1 Os sinais de vibração provenientes da grande quantidade de sondas conectadas à placa terminal são recebidos pela placa VVIB, que processa esses sinais analógicos e digitaliza os dados brutos de vibração para transmissão, via barramento VME, ao controlador central do sistema de controle Mark VI.
2 O processo inicia-se quando a placa VVIB converte os sinais analógicos de entrada em formato digital, utilizando técnicas precisas de conversão analógico-digital, garantindo a integridade do sinal e minimizando distorções ou imprecisões associadas à transmissão analógica.
3 Uma vez digitalizados, os parâmetros de vibração são preparados para transmissão através do barramento VME até o controlador central, aproveitando as capacidades de comunicação de alta velocidade e confiabilidade da arquitetura VME.
4 A transmissão digital de dados de vibração permite uma comunicação rápida e eficiente entre a placa VVIB e o controlador central, suportando o monitoramento e a análise em tempo real, ao mesmo tempo que mantém uma representação precisa dos parâmetros de vibração sem degradação do sinal.
5 O formato digital também permite a integração perfeita com algoritmos avançados de processamento de dados e ferramentas de diagnóstico no interior do controlador, fornecendo insights aprimorados sobre o estado da turbina e possibilitando manutenção proativa e otimização de desempenho.
Funções de Proteção em Aplicações com Turbinas
1 Sensores de Vibração: Desempenham um papel crucial em aplicações com turbinas, cumprindo quatro funções principais de proteção.
2 Monitoramento de Proximidade de Vibração: Detecta o deslocamento radial pico a pico do eixo, utilizando sondas sem contato e proximitores para identificar alarmes, desligamentos de emergência (trips) e falhas relacionadas ao movimento do eixo nos mancais de deslizamento.
3 Monitoramento da Posição Axial do Rotor: Observa o movimento da braçadeira de empuxo no rotor da turbina por meio de uma sonda montada em um conjunto de suporte fixado na carcaça do mancal de empuxo. Este sistema detecta alarmes, desligamentos e falhas relacionados ao desgaste do mancal de empuxo.
4 Monitoramento da Expansão Diferencial: Utiliza sondas sem contato e Proximitors para detectar alarmes, desligamentos e falhas relacionados à expansão diferencial excessiva entre o rotor e a carcaça da turbina.
5 Monitoramento da Excentricidade do Rotor: Detecta continuamente a superfície do eixo adjacente à sonda, atualizando os sistemas de controle da turbina. Calcula a excentricidade uma vez por rotação durante a operação do dispositivo de giro (turning gear), fornecendo indicações de alarme e falha.
Características
1 Fonte de Alimentação da Sonda: A placa Monitor de Vibração (VVIB) fornece energia às sondas reduzindo a tensão proveniente do barramento CC de -28 V para -24 V CC. Cada alimentação de sonda é limitada em corrente para garantir operação segura.
carga de 2 Transdutores: Cada transdutor conectado à placa VVIB impõe uma carga de 12 mA. Essa exigência de corrente é considerada no projeto geral para garantir uma distribuição adequada de energia e estabilidade.
amostragem de Sinal 3: A placa VVIB emprega um conversor analógico-digital (A/D) de 16 bits para amostragem do sinal do sensor. No entanto, a resolução efetiva é de 14 bits, assegurando uma representação precisa dos dados de vibração.
saídas com Buffer 4: A placa possui saídas com buffer para garantir a precisão do sinal ao ser conectada ao sistema de análise de vibração Bently Nevada 3500. A precisão de amplitude dessas saídas com buffer é mantida em 0,1%, fornecendo dados confiáveis para análise e diagnóstico precisos de vibração.
Perguntas Frequentes
P: O que é IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C?
R: IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C é uma placa de terminais para Dispositivo de Temperatura por Resistência (RTD), desenvolvida pela General Electric (GE).
P: Quais diagnósticos são realizados nas entradas do sensor de vibração da IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?
A: O sistema IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C realiza verificações de limites superiores e inferiores nos sinais de entrada, utilizando uma combinação de métodos de hardware e software. As verificações de limite baseadas em software são ajustáveis no campo, permitindo configurações flexíveis de monitoramento.
P: Quais condições acionam uma falha, alarme ou desligamento (trip) na IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?
R: Na IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C, uma condição de falha, alarme ou desligamento (trip) é acionada quando qualquer uma das sondas de um par de sondas X ou Y ultrapassar seus limites predefinidos, garantindo detecção e resposta imediatas a condições anormais.
P: Como o software de aplicação da IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C trata os desligamentos (trips) por vibração na presença de falhas nas sondas?
R: O software de aplicação da IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C inclui uma lógica que bloqueia os sinais de desligamento (trip) por vibração (componente CA) caso seja identificada uma falha na sonda com base no componente CC, evitando desligamentos indevidos e melhorando a estabilidade do sistema.
P: Como as entradas de posição são monitoradas no IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C para proteção contra desgaste axial, expansão diferencial e excentricidade?
R: No IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C, as entradas de posição são monitoradas de forma semelhante às entradas de vibração, mas apenas a componente CC é utilizada para indicação de posição. Esse método permite um monitoramento preciso para proteção contra desgaste axial, expansão diferencial e excentricidade.