Плата контроля вибрации IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C
Эл. почта: [email protected]
whatsApp: +86-18150117685
- Обзор
- Технические требования
- Описание
- Области применения
- Обработка и передача сигналов
- Защитные функции в турбинных приложениях
- Особенности
- Часто задаваемые вопросы
- Рекомендуемые товары
Обзор
Место происхождения: |
США |
Название бренда: |
GE |
Номер модели: |
IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C |
Подробности упаковки: |
Оригинал, новый, в заводской упаковке |
Время доставки: |
5-7 дней |
Условия оплаты: |
T/T |
Способность поставки: |
В наличии |
Технические требования
|
Номер части: |
IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C |
|
Производитель: |
General Electric |
|
Страна производства: |
Соединенные Штаты Америки (USA) |
|
Тип продукта: |
Плата контроля вибрации |
|
Серия: |
Mark VI |
|
Размеры: |
33,0 × 17,8 см |
|
Количество каналов: |
26 |
|
Питание датчика: |
от −28 В постоянного тока до −24 В постоянного тока, с ограничением тока |
|
Нагрузка на преобразователь: |
12 мА |
|
Дискретизация сигнала: |
16-битный АЦП, эффективная разрядность — 14 бит |
|
Точность буферизованных выходов: |
0,1 % амплитуды |
|
Высокая скорость сканирования: |
4600 выборок/сек при 4000–17 500 об/мин |
|
Скорость сканирования в режиме пониженной частоты: |
2586 выборок/сек при более низких скоростях |
|
Каналы при частоте вращения выше 4000 об/мин: |
8 каналов вибрации |
|
Каналы ниже 4000 об/мин: |
До 16 каналов вибрации |
Описание
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C — плата мониторинга вибрации, разработанная компанией GE. Входит в состав системы управления Mark VI. Плата мониторинга вибрации (VVIB) является критически важным компонентом системы управления турбиной и предназначена для обработки сигналов от датчиков вибрации, поступающих с терминальных плат TvIB или DvIB. Плата рассчитана на подключение до 14 датчиков вибрации, непосредственно подключаемых к терминальной плате. Поддерживается подключение двух плат TVIB к процессорной плате VVIB, что обеспечивает одновременную обработку нескольких сигналов вибрации.
Области применения
Электростанции комбинированного цикла: анализ вибрации валов и защита от превышения скорости/повреждений газовых и паровых турбин.
Металлургические и цементные заводы: контроль механического состояния крупных центробежных компрессоров или вентиляторных систем.
Бумажные фабрики и химические предприятия: обеспечение непрерывной и стабильной работы крупного вращающегося приводного оборудования в технологических отраслях.
Обработка и передача сигналов
1 Вибрационные сигналы от множества датчиков, подключенных к терминальной плате, поступают на плату VVIB, которая обрабатывает эти аналоговые сигналы и оцифровывает исходные вибрационные данные для передачи по шине VME центральному контроллеру системы управления Mark VI.
2 Процесс начинается с того, что плата VVIB преобразует входящие аналоговые сигналы в цифровой формат с использованием точных методов аналого-цифрового преобразования, обеспечивая целостность сигнала и минимизируя искажения или погрешности, связанные с аналоговой передачей.
3 После оцифровки параметры вибрации готовятся к передаче по шине VME центральному контроллеру с использованием высокоскоростных и надёжных возможностей связи архитектуры VME.
4 Цифровая передача данных о вибрации обеспечивает быструю и эффективную связь между платой VVIB и центральным контроллером, поддерживая мониторинг и анализ в реальном времени при сохранении точного представления параметров вибрации без деградации сигнала.
5 Цифровой формат также позволяет бесшовно интегрировать данные с передовыми алгоритмами обработки информации и диагностическими инструментами внутри контроллера, обеспечивая углублённое понимание состояния турбины и позволяя осуществлять профилактическое обслуживание и оптимизацию производительности.
Защитные функции в турбинных приложениях
1 Датчики вибрации: играют ключевую роль в применении на турбинах и выполняют четыре основные функции защиты.
2 Контроль близости при вибрации: обнаруживает размах (пиковое значение — пиковое значение) радиального смещения вала с использованием бесконтактных датчиков и приборов Proximitor для выявления тревожных сигналов, аварийных отключений и неисправностей, связанных с перемещением вала в опорных подшипниках.
3 Мониторинг осевого положения ротора: Наблюдение за перемещением упорного кольца на турбинном роторе с помощью датчика, установленного в кронштейновом узле вне корпуса упорного подшипника. Эта система обнаруживает аварийные сигналы, аварийные остановки и неисправности, связанные с износом упорного подшипника.
4 Мониторинг дифференциального расширения: Использование бесконтактных датчиков и приборов измерения зазора (Proximitors) для обнаружения аварийных сигналов, аварийных остановок и неисправностей, вызванных чрезмерной разницей в расширении между ротором и корпусом турбины.
5 Мониторинг эксцентричности ротора: Постоянное измерение поверхности вала в непосредственной близости от датчика с передачей данных в систему управления турбиной. При работе поворотного устройства эксцентричность вычисляется один раз за оборот, обеспечивая индикацию аварийных сигналов и неисправностей.
Особенности
1 Источник питания датчиков: Плата монитора вибрации (VVIB) обеспечивает питание датчиков путём понижения напряжения с шины постоянного тока −28 В до −24 В постоянного тока. Каждый источник питания датчика ограничивает ток для обеспечения безопасной эксплуатации.
2 Нагрузка от преобразователей: Каждый преобразователь, подключённый к плате VVIB, создаёт нагрузку 12 мА. Это требование по току учтено в общей конструкции для обеспечения правильного распределения мощности и стабильности.
3 Дискретизация сигнала: Плата VVIB использует 16-битный аналого-цифровой (АЦП) преобразователь для дискретизации сигнала датчика. Однако эффективное разрешение составляет 14 бит, что обеспечивает точное представление данных о вибрации.
4 Буферизованные выходы: Плата оснащена буферизованными выходами для обеспечения точности сигнала при взаимодействии с системой анализа вибрации Bently Nevada 3500. Точность амплитуды этих буферизованных выходов поддерживается на уровне 0,1 %, что гарантирует надёжные данные для точного анализа и диагностики вибрации.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Что такое IS200VVIBH1CAB и IS200VVIBH1C?
Ответ: IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C — это плата терминалов резистивных температурных датчиков (RTD), разработанная компанией General Electric (GE).
Вопрос: Какие диагностики выполняются на входах вибрационных датчиков платы IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?
A: Система IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C выполняет проверку входных сигналов как на превышение верхнего, так и на понижение нижнего предела с использованием комбинации аппаратных и программных методов. Проверка пределов на основе программного обеспечения допускает настройку на месте, что обеспечивает гибкость в настройках мониторинга.
В: При каких условиях возникает неисправность датчика, срабатывание сигнала тревоги или аварийное отключение в IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?
A: В IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C условие неисправности, сигнала тревоги или аварийного отключения возникает при превышении любого из датчиков в паре датчиков X или Y своих заранее заданных пределов, что обеспечивает своевременное обнаружение и реакцию на аномальные условия.
В: Как программное обеспечение приложения IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C обрабатывает аварийные отключения по вибрации при наличии неисправности датчика?
A: Программное обеспечение приложения IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C включает логику, блокирующую сигналы аварийного отключения по вибрации (переменная составляющая), если неисправность датчика выявлена на основе постоянной составляющей, что предотвращает ложные отключения и повышает устойчивость системы.
Вопрос: Как осуществляется контроль входных сигналов положения в модулях IS200VVIBH1CAB и IS200VVIBH1C для защиты от износа упорного подшипника, дифференциального расширения и эксцентричности?
Ответ: В модулях IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C входные сигналы положения контролируются аналогично сигналам вибрации, однако для индикации положения используется только постоянная составляющая (DC). Данный метод обеспечивает точный контроль для защиты от износа упорного подшипника, дифференциального расширения и эксцентричности.