Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000

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.

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000
электронная почта наверх

Evolo Automation не является официальным дистрибьютором, представителем или аффилированной стороной производителя данного продукта, если иное не указано. Все торговые марки и документы являются собственностью их соответствующих владельцев и предоставляются исключительно для идентификации и информационных целей.