Vibrationsövervakningskort IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C
E-post: [email protected]
whatsApp: +86-18150117685
- Översikt
- Specifikationer
- Beskrivning
- Tillämpningar
- Signalbehandling och överföring
- Skyddsfunktioner i turbinapplikationer
- Funktioner
- Vanliga frågor
- Rekommenderade produkter
Översikt
Härstammar från: |
USA |
Varumärke: |
Generella |
Modellnummer: |
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C |
Förpackningsinformation: |
Original ny fabriksförseglad |
Leveranstid: |
5-7 Dagars |
Betalningsvillkor: |
T/T |
Leveransförmåga: |
På lager |
Specifikationer
|
Delnummer: |
IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C |
|
Tillverkaren: |
General Electric |
|
Tillverkningsland: |
USA (USA) |
|
Produkttyp: |
Vibrationsövervakningskort |
|
Serie: |
Mark VI |
|
Dimensioner: |
33,0 x 17,8 cm |
|
Antal kanaler: |
26 |
|
Provmatningsspänningsförsörjning: |
-28 V DC till -24 V DC, strömbegränsad |
|
Transducerbelastning: |
12 mA |
|
Signalprovtagning: |
16-bit A/D, effektivt 14-bit |
|
Noggrannhet för buffrade utgångar: |
0,1 % amplitud |
|
Hög skanningshastighet: |
4 600 prov/sek för 4 000–17 500 rpm |
|
Reducerad läges skanningshastighet: |
2 586 prov/sek för lägre varvtal |
|
Kanaler över 4 000 rpm: |
8 vibrationskanaler |
|
Kanaler under 4 000 rpm: |
Upp till 16 vibrationskanaler |
Beskrivning
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C är en vibrationsövervakningskort utvecklat av GE. Det ingår i Mark VI-styrsystemet. Vibrationsovervakningskortet (VVIB) utgör en kritisk komponent i turbinstyrsystemet och har till uppgift att bearbeta signaler från vibrationsgivare som kommer från antingen TvIB- eller DvIB-anslutningskorten. Kortet är utformat för att stödja upp till 14 vibrationsgivare, direkt anslutna till anslutningskortet. Det stödjer anslutning av två TVIB-kort till VVIB-processorkortet, vilket möjliggör samtidig bearbetning av flera vibrationsignaler.
Tillämpningar
Kombikraftverk: Axelvibrationsanalys samt översnabbhets- och skadskydd för gasturbiner och ångturbiner.
Stål- och cementfabriker: Övervakning av den mekaniska driftdugligheten hos stora centrifugalkompressorer eller fläktsystem.
Pappersbruk och kemikaliefabriker: Säkerställande av kontinuerlig och stabil drift av stora roterande drivutrustningar inom processindustrin.
Signalbehandling och överföring
1 Vibrationssignaler från de många sonderna som är anslutna till terminalpanelen tas emot av VVIB-kortet, som bearbetar dessa analoga signaler och digitaliserar rådata för vibrationer för överföring via VME-bussen till centralstyrningen i Mark VI-styrsystemet.
2 Processen påbörjas när VVIB-kortet omvandlar inkommande analoga signaler till digitalt format med hjälp av exakta analog-till-digital-omvandlingstekniker, vilket säkerställer signalens integritet och minimerar förvrängning eller felaktigheter som kan uppstå vid analog överföring.
3 När vibrationerna har digitaliserats förbereds vibrationsparametrarna för överföring via VME-bussen till centralstyrningen, där de höghastighets- och pålitlighetsmässiga kommunikationsfunktionerna i VME-arkitekturen utnyttjas.
4 Den digitala överföringen av vibrationsdata möjliggör snabb och effektiv kommunikation mellan VVIB-kortet och centralstyrningen, vilket stödjer realtidsövervakning och analys samtidigt som en korrekt representation av vibrationsparametrar bibehålls utan signalförsämring.
5 Det digitala formatet möjliggör även sömlös integration med avancerade algoritmer för datahantering och diagnostikverktyg i styrenheten, vilket ger förbättrade insikter i turbinens tillstånd samt möjliggör proaktiv underhållsplanering och prestandaoptimering.
Skyddsfunktioner i turbinapplikationer
1 Vibrationsgivare: Spelar en avgörande roll i turbinapplikationer och utför fyra primära skyddsfunktioner.
2 Vibrationsnärhetsovervakning: Detekterar topp-till-topp-radialförskjutning av axeln med hjälp av icke-kontaktgivare och Proximitors för att identifiera larm, stopp och fel relaterade till axelrörelse i glidlagrar.
3 Rotorns axiella positionövervakning: Övervakar rörelsen hos tryckkragen på turbinrotorn via en givare monterad i en hållarmontering utanför trycklagerhuset. Detta system upptäcker larm, avbrott och fel relaterade till slitage på trycklagret.
4 Differentiell expansionsövervakning: Använder icke-kontaktgivare och Proximitors för att upptäcka larm, avbrott och fel relaterade till för stor differentiell expansion mellan rotorn och turbinhuset.
5 Rotorns excentricitetsövervakning: Registrerar kontinuerligt axelytan intill givaren och uppdaterar turbinens styrsystem. Den beräknar excentriciteten en gång per varv under drift med vridningsutrustning och ger larm- och felindikationer.
Funktioner
1 Givarförsörjning: Vibrationsövervakningskortet (VVIB) levererar ström till givarna genom att sänka spänningsnivån från -28 V DC-bussen till -24 V DC. Varje givarförsörjning är strömbegränsad för att säkerställa säker drift.
2 Transducerbelastning: Varje transducer ansluten till VVIB-kortet utövar en belastning på 12 mA. Denna strömförbrukning beaktas i den totala konstruktionen för att säkerställa korrekt effektfördelning och stabilitet.
3 Signalprovtagning: VVIB-kortet använder en 16-bitars analog-till-digitalomvandlare (A/D) för provtagning av probesignaler. Den effektiva upplösningen är dock 14 bitar, vilket säkerställer en noggrann representation av vibrationsdata.
4 Buffrade utgångar: Kortet har buffrade utgångar för att säkerställa signalnoggrannhet vid gränssnitt mot Bently Nevada 3500-systemet för vibrationsanalys. Amplitudnoggrannheten för dessa buffrade utgångar bibehålls på 0,1 %, vilket ger tillförlitliga data för exakt vibrationsanalys och diagnostik.
Vanliga frågor
Fråga: Vad är IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C?
Svar: IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C är ett terminalkort för motståndstermometer (RTD) som utvecklats av General Electric (GE).
Fråga: Vilka diagnostikfunktioner utförs på vibrationsprobinmatningarna för IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?
A: Systemet IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C utför både hög- och låggränskontroller av insignalerna med hjälp av en kombination av hårdvarubaserade och mjukvarubaserade metoder. De mjukvarubaserade gränskontrollerna kan justeras i fält, vilket möjliggör flexibla övervakningsinställningar.
Q: Vilka villkor utlöser ett sondfel, en larm eller en avbrottssituation i IS200VVIBH1CAB / IS200VVIBH1C?
A: I IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C utlöses ett fel, ett larm eller en avbrottssituation när någon av sonderna i ett X- eller Y-sondpar överskrider sina fördefinierade gränsvärden, vilket säkerställer snabb upptäckt och respons vid avvikande förhållanden.
Q: Hur hanterar applikationsprogramvaran i IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C vibrationsavbrott när det finns ett sondfel?
A: Applikationsprogramvaran i IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C innehåller logik som blockerar vibrationsavbrottssignaler (AC-komponenten) om ett sondfel identifieras baserat på DC-komponenten, vilket förhindrar felaktiga avbrott och förbättrar systemets stabilitet.
Fråga: Hur övervakas positionsingångar i IS200VVIBH1CAB/IS200VVIBH1C för skydd mot tryckkraftslitning, differentiell expansion och excentricitet?
Svar: I IS200VVIBH1CAB/IS200VVIBH1C övervakas positionsingångar på samma sätt som vibrationsingångar, men endast DC-komponenten används för positionsindikering. Denna metod stödjer noggrann övervakning för skydd mot tryckkraftslitning, differentiell expansion och excentricitet.