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品牌介绍

专注于中国工业传动自动化流体领域,主营进口液压气动元件、自动化仪表备件 进口备件销售及工程服务

产品优势系列
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  • 品牌名称:Bently本特利
  • 所属类别:产品优势系列
品牌介绍

本特利传感器、本特利前置器、本特利延伸电缆

 美国本特利Bently公司的检测控制技术,作为GE大家族的一员,美国本特利Bently公司对继承领导和创新这一悠久历史传统而感到自豪。 GE的前身是由托马斯·爱迪生在1878年创办的爱迪生电气公司,美国本特利Bently公司为各行业提供众多的产品和服务,以卓越、创新和想象力而享誉世界。

  GE检测控制技术由行业领先的传统公司组成,包括AGFA ND、Bently Nevada、Druck、Everest VIT、General Eastern、Hocking NDT,、Kaye、Krautkramer、Novasensors、Panametrics、phoenix|x-ray、Protimeter、Reuter Stokes、 Rheonik、 Seifert NDT、 SI、 Telaire、 Thermometrics和Woodward Controls。

  美国本特利Bently公司检测控制技术的重点业务涵盖了各行各业和众多应用,包括无损检测(NDT)、传感、资产状态监测、控制和仪表和辐射测量。我们正不断建立最佳实践并探索未来的解决方案,这一切的努力都是为了保证我们的客户享有一流的质量、安全、服务和生产率。

  BENTLY本特利传感器通常安装于机器内部或表面,用于测量振动、位移、转速、压力、扭矩及能量等。本特利内华达提供多种传感器,均可满足工业环境的使用要求,部分传感器在采取本质安全栅、电磁绝缘等方法后,可安装于危险地区。如果您的需求不在我们的标准产品范围内,我们还可以对已有产品进行改造,或开发出全新的产品,以满足您的需要。

  本特利产品主要有:BENTLY本特利通讯模块、本特利BENTLY振动探头、本特利BENTLY振动监测器、 本特利BENTLY前置器,本特利BENTLY位移传感器、本特利BENTLY位移探头、特利BENTLY传感器、本特利模块、本特利延伸电缆、本特利加速度计、BENTLY电源模块、BENTLY电缆接头、BENTLY位移监控系统、BENTLY高温计、BENTLY磁探手、BENTLY控制电缆、BENTLY便携式仪表等。

本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球优势的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是世界领先的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球最大的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。 四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械——解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是最有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。   

美国BENTLY TK81 可调滤波器/振动计

美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计是低成本的、便携手持式仪表,用于基本的振动测量。 它能以非滤波(通频)和滤波模式显示振动。它接收位移、速度和加速度传感器的输入,但是不能为它们提供电源。 它的滤波功能对于诊断发生在各种类型的机器上的特殊频率的振动问题非常有效。美国BENTLY TK81由一个9伏晶体管电池供电。 

 

美国BENTLY速度和加速度传感器

美国BENTLY Velomitor传感器

美国BENTLY 330500 Velomitor 压电式速度传感器

美国BENTLY 330500 是一般用途的速度计传感器,适用于频率范围从 4.5 到 5,000 Hz 之间的应用。 

 

美国BENTLY 330525 Velomitor XA 压电式速度传感器

美国BENTLY 330525 是我们的美国BENTLY 330500 Velomitor 环境防护增强型传感器, 在不使用防护箱时就可满足 NEMA 4X 和 IP65 标准。 传感器的安装螺栓采用管螺纹形式,不要求传感器底座与机壳平齐。 这种方式不象其它速度传感器那样要求对安装表面进行处理, 降低了安装成本。  

 

美国BENTLY 330750 高温 Velomitor 系统

美国BENTLY 330750 这种设计将速度探头与信号处理电路分隔开,用坚固的电缆连接, 从而允许速度探头的使用温度范围大大超过我们其它的Velomitor 传感器。  

 

美国BENTLY 190501 Velomitor CT 速度传感器

美国BENTLY 190501是我们低频的 Velomitor 传感器, 用于旋转速度低至90 rpm的冷却塔监测应用。  

 

 

美国BENTLY动线圈速度传感器

美国BENTLY速度传感器系统 - 9200, 74712 和 47633

美国BENTLY 9200、74712、47633 传感器是2线动线圈速度传感器,用于一般用途的速度测量。 但对于大多数应用,我们还是推荐使用我们的美国BENTLY Velomitor 压电式速度传感器。  

 

美国BENTLY加速度传感器

美国BENTLY 330400/330425 加速度计

美国BENTLY 330400 加速度计设计用于一般用途的壳体加速度测量, 满足美国BENTLY API 670 的所有要求。美国BENTLY 330425与330400其它方面均相同, 除了它提供更大的振幅范围 (75 g 峰值)和 25 mV/g 峰值的灵敏度。这两种传感器都不需要外部接口模块。  

 

美国BENTLY 200350 加速度计 (393KB)

美国BENTLY 200350加速度计是一般用途的、壳体安装的不锈钢地震式传感器,与Trendmaster Pro 直接输入卡一起使用。 

美国BENTLY 200150 加速度计

美国BENTLY 200150 加速度计只用于 Trendmaster 2000 周期在线巡检系统中。 

美国BENTLY 200155 加速度计 (536KB)

美国BENTLY 200155加速度计是一般用途、宽频、壳体安装的地震式传感器,与Trendmaster pro TIM一起使用。  

 

 美国BENTLY 高温加速度计

美国本特利(美国BENTLY)提供高温加速度计, 适用于空气动力和工业燃气透平以及表面温度非常高的其它机器的补充壳体测量。 详细信息请向当地美国本特利(美国BENTLY)销售专业人员联系。 

美国BENTLY 3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统

美国BENTLY 3300XL 8mm 这种电涡流传感器系统提供最大80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。 它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor )测量, 并符合美国石油协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。  

 

美国BENTLY 3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统

美国BENTLY 3300XL 11mm 这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm 传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。 11 mm 电涡流传感器系统提供最大180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。 有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。  

 

美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm 电涡流传感器系统)

美国BENTLY 3300 5/8mm 这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm 系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。 8 mm XL 探头、电缆和前置器和旧的 3300 系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。  

 

美国BENTLY 3300 XL NSv 电涡流传感器系统

美国BENTLY 3300XL NSv 这种电涡流传感器系统具有5mm 端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围,适用于被测靶面区域小、 侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的 5 mm / 8 mm 电涡流传感器的情况。  

 

美国BENTLY 3300 16 mm 高温电涡流传感器系统

美国BENTLY 3300 16mm 这种电涡流传感器系统用于最高350° C (662° F)的高温环境, 如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的极限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供最大160 mils (4 mm)的线性范围。  

 

美国BENTLY 3300 REBAM 传感器系统

美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。 与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选: 16 mils (400 μm) 及 40 V/mm 输出,或8 mils (200 μm) 及 20 V/mm 输出。  

 

美国BENTLY 3300 XL 25 mm 差胀传感器系统 (中文)(400KB)

差胀(DE) 为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中最坚固耐用的技术, 推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的 25 mm 一体化 和7200 系列 35 mm 传感器系统。 

 

美国BENTLY 50 mm 差胀传感器(中文)(439KB)

美国BENTLY 50mm 这种大范围的传感器专门用于要求最大范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围最大的一种。  

 

美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件

美国BENTLY PROXPAC 这套组件不需要单独的 Proximitor 防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的 3300系列前置器,允许美国BENTLY 3300系列 8 mm 或 5 mm 电涡流探头直接与前置器连接, 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。 注:这种系统不设计用于API 670 应用。  

 

美国BENTLY 26530 复合探头传感器系统

美国BENTLY 26530 将美国BENTLY 3300 XL 8 mm 电涡流探头和Velomitor 速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、 壳体绝对振动以及轴绝对振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。



本特利Bently电涡流传感器



3500系统提供连续的,在线监测,适用于机械保护应用程序,并被设计为完全符合美国石油研究所的670标准的要求,这样的系统。它代表我们最有能力和灵活的系统,在传统的基于机架的设计,并代表在其他系统中没有提供的许多功能和优势。该系统的高度模块化设计包括:

3500/50仪器机架(要求)


一个或两个3500 / 15电源(要求)


3500/22m瞬态数据接口或3500 / 20架接口模块(必修)


一个或两个3500/25键相位模块(可选)


3500机架配置软件(要求)


一个或多个3500/X显示器模块(要求)


一个或更多的3500/32或3500/34 TMR继电器模块继电器模块(可选)


一个或多个3500/92通信网关模块(可选)


3300 XL 8mm 电涡流传感器系统

传感器系统 

3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统由以下几部分组成: 

3300 XL 8mm 探头 

3300 XL 延伸电缆 

3300 XL 前置器

系统输出正比于探头端部与被测导体表面之间的距离的电压信号。它既能进行静态(位移)测量又能进行动态(振动)测量,主要用于油膜轴承机械的振动和位移测量,以及键相位和转速测量。 3300 XL8mm 系统是我们性能最先进的电涡流传感器系统,100%符合美国石油学会(API)为这类传感器制定的670 标准(第四版)。所有的3300 XL 8mm 电涡流传感器系统都能达到规定的性能标准,并且探头、延伸电缆和前置器具有完全可互换性,不需要单独的匹配组件或工作台校准。 

3300 XL 8mm 传感器系统的每一个组件都是向后兼容的,并且和其它的非XL 3300 系列的5mm和8mm 传感器系统组件可互换。例如,当没有足够的空间安装8mm 探头时,通常使用3300 5mm 探头来代替。


前置器 

与以前的前置器相比,3300 XL 前置器有重大的改进。它既可以采用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装时,其安装孔位置与以前四孔安装的3300 前置器相同。两种形式的安装基板均具有电绝缘性,不需要独立的绝缘板。3300 XL 前置器抗无线电干扰能力强,即使安装在玻璃纤维防护罩中,也不会受到附近无线电信号的干扰。改进的RFI/EMI 抗辐射能力使它不需要特殊的屏蔽导管或金属防护箱就可以达到欧洲电磁兼容性标准,从而减少了安装费用,降低了安装的复杂性。

3300 XL 的SpringLoc 端子带不需要特殊的安装工具即可紧固。由于不需要螺丝紧固,不会发生松动,所以连线更坚固。


趋近式探头和延伸电缆 

3300 探头和延伸电缆与以前相比也有很大提高。 TipLoc专利模具技术保证了探头端部和主体之间的牢固连接。探头电缆使用CableLoc专利设计安全地连接到探头端部,能承受330 牛(75 磅)的拉力。3300 XL8mm 探头和延伸电缆在订货时也可以选择FluidLoc电缆,这种电缆可以防止 油或其它液体沿电缆内部泄漏到机器外部。


接头 

3300 XL 探头、延伸电缆和前置器都带有防腐蚀的ClickLoc镀金铜接头。这些接头只需

用手指紧固(接头会自动“锁住”),特殊的机械锁紧装置能防止连接松动。接头在安

装或拆卸时不需要特殊的工具。3300 XL 8mm 探头和延伸电缆在订货时可选择已安装接头保护器,也可以选择在现场安装(如电缆必须布放在约束导管中)。潮湿环境中为接头,推荐在所有的安装中都选用接头保护器,提供环境保护。


大温度范围应用 

当探头引线或延伸电缆在应用中可能超过 177oC(350oF)时,可以采用大温度范围(ETR)探头和延伸电缆。大温度范围探头的探头引线和接头的温度范围可达260oC(500oF)。ETR 探头和延伸电缆与标准温度范围的探头和电缆兼容。例如,可以将ETR探头和330130 延伸电缆一起使用。ETR 系统使用标准的3300 XL 前置器。当系统中使用任何ETR组件时,整个系统的精度取决于ETR系统的精度。 


1.  前置器从工厂供货时已经过AISI4140 钢校准。也可以按用户的要求对其它端部材料进行校准。

2.  当将该传感器系统应用于转速计或超速保护测量时,请参考本特利内华达AN085 应用注意事项。 

3.  3300 XL 8mm 组件与与非-XL3300 5mm 和8mm组件具有电互换性和物理互换性。虽然3300 XL 前置器与其前一代产品有所不同,但具有相同的4 孔安装模式与4 孔安装基座配合,并且具有同样的安装所需空间尺寸(当考虑到最小允许电缆弯曲半径时)。

4.  当XL 和非-XL3300 系列5mm 和8mm 系统组件混用时,系统的性能取决于非-XL3300 5mm 和8mm 传感器系统的性能。

5.  3300 系列5mm 探头(参见部件号为141605-01的技术规格和订货信息)物理尺寸更小,但与8mm 探头相比,不允许削减侧视间距或端部到端部的空间尺寸。当由于受物理条件约束(不是电约束)而无法使用8mm 探头时,则用5mm探头代替。当侧视距离较窄时,可使用3300NSv 电涡流传感器系统(参见部件号为147385-01 的技术规格和订货信息)。

6.  8mm 探头的线圈被更厚地封装到注塑PPS 塑料探头端部,所以探头更结实。探头体也因为直径更大而更加牢固。我们建议在可能的情况下尽量采用8mm 探头,以避免机械损坏。

7.  对于每一根3300XL 延伸电缆,也可以选择硅树脂胶带来代替接头保护器,但在探头与延伸电缆的连接暴露在机组油液中的情况下,不推荐使用硅树脂胶带。


技术规格 

在没有另外注明时,以下关于3300 XL8 mm前置器、延伸电缆和探头的技术规格是在下

列条件下得到的:温度+18°C~+27°C(+64°F~+80°F°),-24Vdc 电源供电,

10KΩ负载,AISI4140 钢被测靶面,探头间隙为1.27mm (50mils)。 技术特性适用于完全由3300 XL 8mm 部件组成的系统。其精度和可互换性指标不适用于未经本特利内华达AISI 4140 钢靶面校准的传感器系统。 


传感器系统 

3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统由以下几部分组成: 

3300 XL 11mm 探头 

3300 XL 11mm 延伸电缆 

3300 XL 11mm 前置器 

对于油膜轴承机器非接触式振动和位移测量,3300 XL 11mm电涡流传感器系统可输出3.94 V/mm ( 100mV/mil )。 11mm 的探头端部 使这种传感器与我们标准的3300 XL8mm 传感器系统相比具有更大的线性区。它主要应用在要求大线性范围的下列测量: 

轴向(推力)位移测量 

蒸汽轮机的斜面差胀测量 

往复式压缩机活塞杆位移或下降的测量 

转速计和零转速测量 

相位参考(键相位)信号 

3300 XL11 mm 前置器的设计目标是取代7200 系列11mm和14mm 传感器系统。当从7200 系统升级到3300 XL11mm系统时, 所有的部件都必须被3300 XL11mm 部件替换;同时,监测系统 也要升级。如果使用3500 监测系统,则需要软件组态的升级版本,该版本可以兼容3300 XL11mm 系统;现存的3300 监测系统也需要 作相应的修改。欲了解更多信息,可与本特利内华达公司当地的销售和服务代表联系。

应用建议:3300 XL11mm趋近式传感器系统设计用于频率范围从0 到8kHz 的位移或振动测量,典型应用包括径向振动和位移、轴向位移以及键相位测量。

应用注意事项:虽然前置器的终端和连接器具备静电释放保护功能,但在使用过程中还应对静电释放多加注意。 


前置器 

3300 XL 11mm 前置器与3300 XL8mm 前置器有同样的优点。由于设计精 巧,它既可

以采用导轨安装,也可以采用传统的面板安装。改进的抗辐射能力使它在安装上毋需作

任何考虑就可以达到欧洲电磁兼容性标准,这一特性也可以使它免受附近各种高频无线

电波的干扰。前置器上的弹簧定位端子带使安装更方便快捷,不需要特殊的安装工具,连线也十分坚固可靠。 


趋近式探头和延伸电缆 

3300 XL11mm 探头有多种规格的探头座,包括 铠装和非铠装的1/2-20、5/8- 18、     M14×1.5 和M16×1.5 探头螺纹,背面安装的3300 XL 11mm 探头是3/8-24 或M10×1 的标准螺 纹。传感器系统的所有组件都是ClickLoc?镀金铜接头,锁定到适当位置,防止连接松动。TipLoc专利模具技术保证了探头端部和主体之间的牢固连接。探头电缆使用CableLoc?专利设计安全地连接到探头端部,能承受330 牛(75 磅)的拉力。 


3300 XL 探头和延伸电缆在订货时也可以选择 FluidLoc?电缆,这种电缆可以防止油或其它液体沿电缆内部泄漏到机器外部;选择接头保护器可以在潮湿环境中为接头提

供附加保护,推荐在所有的安装中都选用接头保护器,提高环境适应性。另外,3300 XL11mm 探头还配有标准防松螺母和安全导线孔。 

注: 

1.  前置器从工厂供货时已经过AISI4140钢校准。也可以按用户的要求对其它端部材料进行校准。

2.  对于每一根3300XL 延伸电缆,也可以选择硅树脂胶带来代替接头保护器,但在探头与延伸电缆的连接暴露在机组油液中的情况下,不推荐使用硅树脂胶带。


技术规格 

在没有另外注明时,以下关于3300 XL11mm 前置器、延伸电缆和探头的技术规格是在下列条件下得到的:温度0°C~+45°C(32°F~+113°F°),-24Vdc 电源供电,10KΩ负载,由本特利内华达公司提供的直径为31mm (1.2in) 或更大的AISI4140 钢被测靶面,探 头间隙为2.5mm (100mils)。 其精度和可互换 性指标不适用于未经本特利内华达公司AISI 4140 钢 靶面校准的传感器系统。 


概述 

3300 XL 25 mm 传感器系统由独立的25 mm 探头、延伸电缆和3300 XL 25 mm 前置器组成。0.787 V/mm(20 mV/mil)的输出使系统的线性范围达12.7 mm(500 mil)。由于具有这样的线性范围,3300 XL 25 mm 传感器系统适用于测量中到大型蒸汽透平发电机上由于透平转子和机器定子(壳体)膨胀率不同所引起的差胀(DE)。


差胀测量 

差胀测量由两个电涡流传感器实现,测量与推力轴承有一定距离的凸缘或斜面。典型的传感器安装方式包括: 

两个传感器测量凸缘的同一侧。

两个补偿式输入传感器分别测量凸缘的相对一侧,有效地使可测量的DE 范围加倍。

两个传感器中至少有一个传感器测量转子的一个斜面,另一个传感器测量一个独立斜面或转子上的不同位置,以补偿径向移动。这种安装方式会对测量引入某些误差,但是能够测量比补偿式测量更长的总DE 距离。

安装方式需要根据可用的靶面尺寸、预计的转子轴向位移量以及机器内部(凸缘相对于斜面)的DE 靶面类型。当可用的凸缘高度足够时,应采用两个传感器测量凸缘的同一侧这种安装方式。两个传感器将提供互为冗余的测量。


系统兼容性 

3300 XL 25mm 探头具有多种壳体配置形式,可以代替所有标准的7200 25mm、7200 35mm 和25mm DE 传感器系统(包括侧面和尾部引出探头)。前置器的输出也与7200和25mm DE 系统的输出相同,使用户在升级时不需要修改任何监测器组态。当升级以前的系统时,传感器系统的每个组件(探头、延伸电缆和前置器)必须全部替换成 3300 XL 25mm 的组件。


趋近式探头和延伸电缆 

3300 XL 25 mm 探头设计用于最苛刻的蒸汽透平DE 环境。它能在高达200°C(392°F)的温度下持续运行并保持精度,还可以承受250°C(482°F)的间歇高温。25 mm 探头前后密封,并使用FluidLoc电缆(所有标准25mm 探头),防止湿气进入探头端部。特殊的高温ClickLoc接头也是探头和延伸电缆的标准配置。每个探头和电缆都带有接头保护器和一次性接头保护器安装工具,确保接头不受污染。探头头部上的ClickLoc接头具有可拆卸的衬套,帮助在紧密间隙内缠绕电缆。 

3300 XL 25mm 探头有多种探头壳体形式,包括11/4-12 或11/2-12 英制螺纹、M30×2 或M39×1.5 公制螺纹或侧面或尾部引出探头带有1.06 或1.50 英寸直径无螺纹探头壳体。此外,有螺纹的3300 XL 25mm 探头壳体在标准供货中提供带有预钻安全线孔的锁紧螺母。 


前置器 

3300 XL 25mm 前置器1 与我们以前的3300 XL 前置器具有同样的先进性。其紧凑的结构

既可采用高密度DIN 导轨安装形式,也可采用更传统的面板安装形式。改进的RFI/EMI抗干扰性使3300 XL 前置器不需要任何特殊的安装考虑即可达到欧洲电磁兼容性许可。RFI 抗干扰性还可以防止传感器系统受到周围高频无线电信号的干扰。前置器上SpringLoc端子带不需要特殊的安装工具,使现场连线更迅速、更坚固。

注: 

1.  前置器从工厂供货时已经过AISI4140钢校准。也可以按用户的要求对其它靶面材料进行校准。


安装附件 

在安装过程中以及安装后必须定期对传感器系统的正确运行进行校验,校验方法是移动传感器系统以模拟凸缘的运动。这种方法需要通过安装支架使传感器系统相对于轴转子和凸缘滑动。

对于单个传感器和补偿式输入的25 mm 差胀传感器应用,可订购可选的3300 XL 滑动支架。该支架可使传感器系统的精确校验更容易,并能够调整探头间隙,使传感器系统在线性范围内滑动。滑动支架的底板安装在差胀凸缘附近的透平壳体内表面上。探头安装

在附着于滑板上的探头座上。滑板在底板上滑动,并通过螺栓和安全导线固定在底板上。在校验和安装传感器时,松开将滑板固定在底板上的绑带,移动滑板和探头。千分表校验组件通过测量滑板的运动为校验提供参考。3300 XL 滑动支架帮助确保传感器系统与转子对中并垂直。


技术规格 

在没有另外注明时,以下关于3300 XL 25 mm前置器、延伸电缆和探头的技术规格是在下

列条件下得到的:温度0°C~+45°C(+32°F~+113°F),-24Vdc 电源供电,10KΩ负载,直径不小于61 mm (2.4 in)的AISI4140 钢被测靶面,探头间隙为7.0mm (275 mils)。其精度和可互换性指标不适用于未经本特利内华达AISI 4140 钢靶面校准的传感器系统。





电特性 

前置器 

输入:接收非接触式 3300 系列5mm、3300 8mm 或3300 XL 8mm 电涡流探头和延伸电缆的信号。  

电源:无安全栅时要求-17.5Vdc 至-26Vdc,电流最大为12mA,有安全栅时要求-23V dc 至-26Vdc。当在高于-23.5V dc 电压下工作时 将导致线性范围减小。 

供电电压灵敏度:当输入供电电压每变化 1伏时,输出电压的变化小于 2mV。 

延伸电缆电容:典型值69.9pF/m (21.3pF/ft) 

现场联线:0.2 至 1.5mm2(16至24AWG)[有金属环时0.25 至0.75mm2(18至23AWG)]。建议使用三芯屏蔽电缆。从3300 XL 前置器到监测器的最大长度为305 米(1000 英尺)。使用更长现场联线时的信号衰减参见频率响应曲线图10、11、12 和13。 

线性范围:2mm(80mils) 。线性范围从距被测靶面约0.25mm(10mils)处开始,从0.25 至2.3mm(10 至90mils)(约-1至-17Vdc)。 

推荐的间隙设定值:1.27mm (50mils)

递增的灵敏度(ISF)                 

标准5m 系统:在从0°C 至+45°C(+32°F至+113° F)80mil 线性范围内,以0.25mm(10mils) 的增量测量时,包括互换性误差在内为7.87V/mm (200mV/mil)±5% 。

标准9m 系统:在从0°C 至+45°C(+32°F至+113° F)80mil 线性范围内,以0.25mm(10mils) 的增量测量时,包括互换性误差在内为7.87V/mm (200mV/mil)± 6.5% 。 

大温度范围(ETR) 

5m 和9m 系统:在从0°C 至+45°C(+32°F 至+113° F)80mil 线性范围内,0.25mm(10mils) 的增量测量时,包括互换性误差在内为7.87V/mm (200mV/mil)± 6.5% 。 

线性偏差(DSL) 

标准5m 系统:组件在0°C 至+45°C(+32°F 至+113°F)时小于±0.025mm(±1mil)。 

标准9m 系统:组件在0°C 至+45°C(+32°F 至+113°F)时小于±0.038mm(±1.5mil)。 

大温度范围 

5m 和9m 系统:组件在0°C 至+45°C(+32°F 至+113°F)时小于±0.038mm(±1.5mil)。


标准5m系统在大温度范围内的性能: 

当探头温度范围在-35°C至+120°C(-31°F 至+248°F)、前置器和延伸电缆温度范围在0°C至+45°C(+32°F 至+113°F)时, ISF 保持 在7.87V/mm(200mV/mil)±10%之内,DSL 保 持在±0.076mm(±3mils)之内。   

 

当前置器和延伸电缆温度范围在-35°C 至+65°C(-31°F 至+149°F)、探头温度范围在0°C至+45°C(+32°F 至+113°F)时,ISF保持在7.87V/mm(200mV/mil)±10%之内,DSL保持在±0.076mm(±3mils)之内


标准9m系统在大温度范围内的性能: 

当探头温度范围在-35°C至+120°C(-31°F 至+248°F)、前置器和延伸电缆温度范围在0°C 至+45°C(+32°F 至+113° F)时,ISF保持在7.87V/mm(200mV/mil) ±18%之内,DSL保持在±0.152mm(±6 mils)之内。 


当前置器和延伸电缆温度 范围在-35°C 至+65°C(-31°F 至+149°F)、探头温度范围在0°C 至+45°C(+32°F 至+113° F)时,ISF保持在7.87V/mm(200mV/mil)±18%之内,DSL保持在±0.152mm(±6mils)之内。 


大温度范围系统的性能: 

当探头温度范围在-35°C至+260°C(-31°F 至+500°F)、前置器和延伸电缆温度范围在0°C 至+45°C(+32°F 至+113° F)时,ISF保持在7.87V/mm(200mV/mil) ±18%之内,DSL保持在±0.152mm(±6 mils)之内。 

 

频率响应:0 到 10kHz:典型值为+0到-3dB,305 米(1000英尺)现场联线。 

 

最小靶面尺寸:直径 15.2mm(0.6inch) (平面靶面) 

轴直径: 

最小:           50.8mm (2in) 

推荐最小:       76.2mm (3in) 

 

当对直径小于50mm(2in) 的轴进行测 量时,通常要求径向振动或轴向位移传感器间距很近,这将导致因传感器的电磁场相互干扰而发生读数错误。应注意保持传感器端面的最

小距离以防止交叉干扰,对于轴向位移测量不小于40mm(1.6in), 对于径向 振动测量不小于38mm(1.5in)。 对于轴直径小于76.2mm(3in)的径向振动或位移测量, 将导致灵敏度发生变化。请参阅技术手册159484。


机械特性 

探头端部材料:聚苯撑硫(PPS) 

探头壳体材料:AISI 304 不锈钢(SST) 

探头电缆规格:  

标准电缆:75Ω三维轴向FEP 绝缘探头电缆,具有以下探头总长度选择:0.5,1,1.5,

2,5 或9 米。

大温度范围电缆:75Ω三维轴向PFA 绝缘探头电缆,具有以下探头总长度选择:0.5,1,1.5,2,5 或9 米。 

延伸电缆材料:75Ω三维轴向 FEP 绝缘。 


大温度范围(ETR) 

延伸电缆材料:75Ω三维轴向 PFA 绝缘。 

前置器材料:A 308 铝 

系统长度:包括延伸电缆为 5 米或 9米。 

 

标准探头和延伸电缆铠装 

(可选):弹性 AISI302 或 304 SST不锈钢,具有FEP 外皮。 

大温度范围探头和延伸电缆铠装 

(可选):弹性 AISI302 或 304 SST不锈钢,具有PFA 外皮。 

抗拉强度(最大):从探头壳体到探头头部为330N(75 磅)。从探头头部至延伸电缆接头为270N(60 磅)。 

接头材料:镀金黄铜或镀金铍铜。 


环境限制 

探头温度范围 

使用和存储温度: 

标准探头:-51°C 至 +177°C (-60°F 至+351°F) 

大温度范围探头:对于探头端部:-51°C 至 +177°C (-60°F至+351°F);对于探头电缆和接头:-51°C至+260°C (-60°F 至+500°F) 

注:探头温度低于-34°C( -30°F)时将引起压力密封的早期失效。 


延伸电缆温度范围 

使用和存储温度: 

标准电缆:-51°C至+177°C(-60°F至+351°F) 

大温度范围电缆:-51°C至 +260


前置器温度范围 

使用温度:-35°C至+85°C(-31°F至+185°F) 

 

存储温度:-51°C至+100°C(-60°F至+212°F) 

 

相对湿度:当具有接头保护时,无浸水,100%冷凝。 

 

探头压力:3300 XL探头在探头端部 和壳体之间具有压差密封。探头密封材料由VitonO 型垫圈组成。探头在装船之前不再进行压力检测。如果用户根据自己的需要提出压力密封检测,可以与我们的用户设计部门联系。 

注:用户有责任保证使传感器在无液体或气体泄漏的环境下安全地工作。另外,过高或过低 pH 值的液体将会腐蚀探头的端部组件,引起介质泄漏到探头内部。本特利内华达有限责任公司不对由于上述原因引起的3300 XL 电涡流 探头的损坏负任何责任。 由于泄漏损坏的3300 XL 电涡流探头将不享受承诺的质量服务。 


 




订货信息:

位移/速度加速度监测器 

3500/42-AXX-BXX 

选项描述

A: I/O 模块类型  

0 1 带内部端子的位移/速度加速度I/O模块 

0 2 带外部端子的位移/速度加速度I/O模块 

0 3 带外部端子的三重冗余(TMR)I/O模块 

0 4 带内部安全栅(4×位移/加速度通道)和内部端子的I/O模块 

0 5 带内部安全栅(2×位移/加速度+2×速度计通道)和内部端子的I/O模块 

0 6 带内部安全栅(4×速度计通道)和内部端子的I/O模块 

0 7 带内部端子的轴绝对振动I/O模块 

0 8 带外部端子的轴绝对振动I/O模块 

0 9 带内部端子的位移/速度计I/O模块

1 0 带外部端子的位移/速度计I/O模块


B:  批准机构

选项 

0 0    无 

0 1    CSA/NRTL/C


外部端子块:

125808-02  位移/速度加速度外部端子块(欧式接头)。 

128015-02  位移/速度加速度外部端子块(端子带接头)。 

132242-01  位移/速度加速度总线型三重冗余外部端子块(欧式接头)。 

132234-01  位移/速度加速度总线型三重冗余外部端子块(端子带接头)。 

128702-01  记录仪外部端子块(欧式接头) 

128710-01  记录仪外部端子块(端子带接头) 

140993-01  轴绝对振动外部端子块 (欧式接头) 

141001-01  轴绝对振动外部端子块 (端子带接头) 

125808-08  位移/速度计外部端子块 (欧式接头) 

128015-08  位移/速度计外部端子块(端子带接头)


备件:

140734-02  3500/42M位移/速度加速度监测器。 

128229-01  位移/速度加速度I/O模块,带内部端子。 

128240-01  位移/速度加速度I/O模块,带外部端子。

126632-01  三重冗余I/O模块,带外部端子。

00530843   位移/速度加速度I/O 模块四针接头分流器。 

143489-01  3500/42M 监测器手册。 

135489-01  带内部安全栅的I/O模块(内部端子)(4×位移/加速度)。 

135489-02  带内部安全栅I/O模块(内部端子)(2×位移/加速度+2×速度计)。 

135489-03  带内部安全栅I/O模块(内部端子)(4×速度计)。 

138708-01  带内部端子的轴绝对振动I/O模块。 

138700-01  带外部端子的轴绝对振动I/O模块。 

00517018   3500/42M 轴绝对振动I/O模块八针接头分流器。

140471-01  带内部端子的位移/速度计I/O模块。 

140482-01  带外部端子的位移/速度计I/O模块。 

00561941   3500/42M 位移/速度计I/O模块十针接头分流器 

00580434   内部端子I/O 模块总接头,欧式,8 针。在128229-01 和

138708-01  I/O 模块上使用。 

00580432   内部端子I/O 模块总接头,欧式,10 针。在128229-01 和

138708-01  I/O 模块上使用。 

00502133   内部端子I/O 模块总接头,欧式,12 针。 



传感器系统

3300 XL 8 mm电涡流传感器系统由以下几部分组成:

3300 XL 8mm探头

3300 XL 延伸电缆

3300 XL 前置器

系统输出正比于探头端部与被测导体表面之间的距离的电压信号。它既能进行静态(位移)测量又能进行动态(振动)测量,主要用于油膜轴承机械的振动和位移测量,以及键相位和转速测量。

3300 XL8mm系统是我们性能最先进的电涡流传感器系统,100%符合美国石油学会(API)为这类传感器制定的670标准(第四版)。所有的3300 XL 8mm电涡流传感器系统都能达到规定的性能标准,并且探头、延伸电缆和前置器具有完全可互换性,不需要单独的匹配组件或工作台校准。

3300 XL 8mm传感器系统的每一个组件都是向后兼容的,并且和其它的非XL 3300系列的5mm和8mm传感器系统组件可互换。例如,当没有足够的空间安装8mm探头时,通常使用3300 5mm探头来代替。



前置器

与以前的前置器相比,3300 XL 前置器有重大的改进。它既可以采用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装时,其安装孔位置与以前四孔安装的3300前置器相同。两种形式的安装基板均具有电绝缘性,不需要独立的绝缘板。3300 XL 前置器抗无线电干扰能力强,即使安装在玻璃纤维防护罩中,也不会受到附近无线电信号的干扰。改进的RFI/EMI抗辐射能力使它不需要特殊的屏蔽导管或金属防护箱就可以达到欧洲电磁兼容性标准,从而减少了安装费用,降低了安装的复杂性。

3300 XL的SpringLoc 端子带不需要特殊的安装工具即可紧固。由于不需要螺丝紧固,不会发生松动,所以连线更坚固。


趋近式探头和延伸电缆

3300 探头和延伸电缆与以前相比也有很大提高。 TipLoc专利模具技术保证了探头端部和主体之间的牢固连接。探头电缆使用CableLoc专利设计安全地连接到探头端部,能承受330牛(75磅)的拉力。

3300 XL8mm 探头和延伸电缆在订货时也可以选择 FluidLoc电缆,这种电缆可以防止油或其它液体沿电缆内部泄漏到机器外部。


接头

3300 XL探头、延伸电缆和前置器都带有防腐蚀的ClickLoc镀金铜接头。这些接头只需用手指紧固(接头会自动“锁住”),特殊的机械锁紧装置能防止连接松动。接头在安装或拆卸时不需要特殊的工具。

3300 XL 8mm探头和延伸电缆在订货时可选择已安装接头保护器,也可以选择在现场安装(如电缆必须布放在约束导管中)。潮湿环境中为接头,推荐在所有的安装中都选用接头保护器,提供环境保 护。




本特利探头型号资料举例:

30103      3300 XL 8 mm   探头, M10 x 1

螺纹,   非铠装

330104     3300 XL 8 mm   探头, M10 x 1

螺纹,   铠装

部件号-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX

选项描述

A:   无螺纹长度

选项:

注:无螺纹长度必须比探头

壳体小至少20mm。

订货时以10mm递增

长度组态:

 例如: 0 4 = 0.4 in 

最大无螺纹长度 : 230mm

最小无螺纹长度 :  0mm

例如: 0 6 = 60mm 


B:   壳体总长度

选项:       订货时以10mm 递增 

公制螺纹组态:

最大长度 :  250 mm 

最小长度 :  20 mm 

例如:0 6 = 60 mm


C:   总长度

选项:  0 5  0.5米(1.6英尺)

        1 0  1.0米(3.3英尺)

        1 5  1.5 米 (4.9 英尺) 

        2 0  2.0 米 (6.6 英尺) 

        5 0  5.0 米 (16.4 英尺)

        9 0  9.0 米 (29.5 英尺)


D:   接头和电缆类型选项:

0 0     不装接头,标准电缆 

0 1     带有接头保护器的微型同轴ClickLoc接头,标准电缆

0 2     微型同轴ClickLoc接头,标准电缆 

1 0     不装接头,FluidLoc电缆

1 1     带有接头保护器的微型同轴ClickLoc接头,FluidLoc电缆

1 2     微型同轴ClickLoc接头微型同轴ClickLoc接头


E:   批准机构

选项:   0 0  不要求  

         0 5  多许可协议 


本特利前置器型号资料举例:

3300 XL 25mm前置器

330850-AXX-BXX 

选项描述:

A:   总长度和安装选项:

5 0     5.0 米(16.4英尺)系统长度,面板安装

5 1     5.0 米(16.4英尺)系统长度,导轨安装

5 2     5.0 米(16.4英尺)系统长度,无安装硬件

9 0     9.0 米(29.5英尺)系统长度,面板安装

9 1     9.0 米(29.5英尺)系统长度,导轨安装

9 2     9.0 米(29.5英尺)系统长度,无安装硬件


B:   批准机构选项:

0 5  多许可协议


本特利延伸电缆型号资料举例:

3300 XL延伸电缆

330130-AXXX-BXX-CXX

注:确保延伸电缆长度与探头长度之和等于前置器总长度。


选项描述:

A:   电缆长度

选项:

0 3 0        3.0 米 (9.8英尺)

0 3 5        3.5 米 (11.5英尺)

0 4 0        4.0 米 (13.1英尺)

0 4 5        4.5 米 (14.8英尺)

0 7 0        7.0 米 (22.9英尺)

0 7 5        7.5 米 (24.6英尺)

0 8 0        8.0 米 (26.2 英尺)

0 8 5        8.5 米 (27.9 英尺)


B:   接头保护器和

电缆选项:0 0  标准电缆

          0 1  铠装电缆

          0 2  带有接头保护器的标准电缆

          0 3  带有接头保护器的铠装电缆

          1 0  FluidLoc电缆

          1 1  铠装 FluidLoc电缆

          1 2  带有接头保护器的FluidLoc电缆

          1 3  带有接头保护器的铠装FluidLoc电缆


C: 批准机构

选项:0 0  不要求 

      0 5  多许可协议 











本特利Bently模块


3500/93,3500/94,或3500/95显示或3500操作显示软件在兼容的个人电脑上运行(可选)


内部本质安全的障碍或外部,或危险区域安装电流隔离器(可选)



系统组件


3500架全尺寸19“环评railmount可用,面板开孔安装,隔板安装的版本。该机架为双电源供应槽和左大部分机架位置的机架接口模块,这些都是专门为这些模块保留的。剩下的14槽机架可以容纳任意组合的监测、显示、继电器、键相位模块、通信网关模块,所有模块插入机架的背板,包括一个主模块和I/O模块。输入/输出模块安装在机架安装系统后的机架上,并将其安装在舱壁安装系统的主要模块之上。


机架的深度是349毫米(13.75英寸)和NEMA 4,4X防水外壳,可在需要时为环保或净化空气用。

一个迷你机架(12“宽而不是19”),也可提供7个可用的监测插槽,而不是14。与它的较大的对应,左大部分插槽是保留的电源供应或供应和机架接口模块。迷你机架可安装在面板切口,使用一个可选的适配器板,19“环评安装导轨。舱壁安装不可用。


3500/15电源可订购为交流或直流输入电源,提供全球范围内的电压源的兼容性。线噪声滤波器是标准的,3500个机架可以从单一电源供电,或双电源供应器可以提供冗余的情况下,不能容忍电源中断。双用品驻留在左大部分机架槽的上部和下部位置。冗余电源可以使用单独的电压源。例如,基层(底)提供可操作的120伏电源而备份(上)可以提供不间断的24伏直流电源供电。


每个电源可以单独提供电源的整个机架及其模块。当使用冗余电源时,一个电源作为主电源,而另一个作为备份,准备立即和自动操作作为主机架供应,而不中断机架功能,应主要供应。3500/15电源模块具有自我监督的功能,允许它确定其输出电压在标准范围内。该模块通过一个绿色表明即将到来的“供给好”的LED电源的前面板。


机架接口模块/瞬态数据

接口


瞬态数据接口(TDI)或机架接口模块(RIM)是3500架的主要接口的配置、显示、和状态监测软件。每一架requireas TDI或边缘,它驻留在齿条槽紧邻电源插槽。TDI和RIM支持专有的协议由3500组态软件配置架和3500操作员显示软件来获取数据和状态用架。TDI提供GE Bently Nevada系统1机械管理软件的直接接口,无需外部通信处理器的需要。RIM需要一个外部通信处理器,如tdxnet,tdix,或ddix接口监测软件的数据管理条件。

该系统确定继电器位于TDI/RIM's I/O模块。这是不好的条件下,驱动在TDI/RIM本身和在其他模块在架。


TDI和RIM供应“自我监测”功能为自己和组件架,除了那些由个人监测提供,继电器,

通信等模块。而TDI和RIM提供一定的功能,整个机架常见,无论是关键路径的一部分,监测在适当的没有效果,3500的整体系统或机械保护功能正常运行。


TDI和RIM提供4个前面板LED如下:

OK指示机架接口模块及其输入/输出模块正确操作。


TX/RX在边缘和其他机架模块之间的通信发生率。


TM表示在“机架”在“行乘模式”中时。


CONFIG OK指示在机架中的任何模块没有配置或配置错误;机架接口模块的存储配置不匹配机架的物理配置,或者不满足安全选项条件。


系统配置是由一对TDI/RIM和两级软件密码保护前锁开关保护,防止未经授权的更改或篡改配置。无论是TDI和RIM可以通过对局部变化的前面板配置串行通信端口连接到便携式计算机。通过一个后面板串行通信端口,或通过一个可选的调制解调器输入/输出模块,通过一个可选择的调制解调器连接到一个配置工作站。TDI提供通过以太网端口永久系统连接。TDI/RIM提供了一个前面板DIP开关,允许用户指定一个唯一的地址时多3500架架与另一个网络。


TDI/RIM提供了一个系统复位开关在前面板上,让用户清楚任何锁存警报系统以及闭锁条件不好。一个I/O模块提供了一套rearpanel连接,允许用户远程激活此开关。

三重模块冗余(TMR)的应用程序,3500系统需要一个TDI /轮辋TMR版本(参见本数据表的TMR部分额外的信息)。


监测器

表3500总结了1个系统中可用的监测器类型。每一个显示器在机架中占有一个槽。所有的显示器是微机和提供数字每个警报和危险与可调设定值。用户可以配置锁定或非锁定操作警报。为每一个显示器和通道的状态指示,提供了明亮,前面板发光二极管,让观察无需操作方便和方便操作。大多数显示器提供独立的4至20毫安的比例输出为每个通道的输入/输出模块连接到带状图记录仪或旧的过程控制系统,不支持数字接口。在适用的情况下,显示器的I/O模块提供适当的功率通过传感器短路保护终端。好的检测程序在每个监测器中不断检查每个传感器的完整性和相关的现场布线。

传感器输入信号进行缓冲和发送到前面板的同轴connectors2。缓冲输出终端也可对TDI /边缘的I / O模块后的要求。



1。除了直接测量由监测,许多信道类型提供了一个增强的数据集组成的各种比例的值,将取决于监测类型及其配置。例如,一个径向振动通道包括基础整体(直接)振动幅值以及间隙电压,1X 1X过滤过滤振幅,相位,振幅2x过滤,2x过滤阶段,没有振幅,和Smax。这些额外的比例值为每个通道和警报设定值可以建立在每个比例值,所需。危险警报设定值可以建立在任何两个比例值从每个通道返回。

2。3500/60,/62,和/63监测器类型不提供前面板缓冲输出连接器。


3。只提供标准差分扩展功能。对于斜坡差分扩展和互补的输入差分扩展,使用3500/45位置显示器代替。


4。3500/42M提供个人比例输出每通道。3500/42M提供4至20 mA输出。


5。监测通道的编程,在一个时间,可以执行多达2个功能。通道2和1可以执行一个功能,而通道3和4执行另一个(或相同的)功能。

6。配置为速度或加速度的通道只提供直接幅度。通道配置的速度或加速度II II提供的振幅/相位,除了直接的振幅2幅相。


7。任何振动通道可配置为传统的“pieshaped”接受区域警报。当配置为圆形的接受区域,圆形,而不是饼状,接受区域警报可以启用。参考其他资料的3500/42操作/维护手册,或与您最近的销售专业。


8。联系本厂或您的本地销售专业的细节。


9。只有通道4和3可用于案例扩展测量。


10。3500/46M提供的频率响应特性适合的机器上使用的非常缓慢的旋转速度,如水轮机/发电机组,通常运行在100转或更低的速度。此外,特殊的信号调理和跟踪滤波提供,允许检测的粗负载区的操作,剪切销故障,和其他水的具体条件。

11。3500/50不用于超速保护的应用。使用3500/53。


12。零速度的功能需要3500 / 50模块的两个通道,使它成为一个单一的通道监测器。


13。3500/53是一个单通道模块,用于作为一个1-2或二部分(推荐)超速检测系统。

14。3500/60和3500/61提供相同的功能,除了3500/60不提供4至20毫安比例输出。当这些输出是必需的,使用3500 / 61。


15。3500/62的设计接受静态比例信号如4到20毫安,1至5伏,或任何静态比例信号–10和10伏之间。当动态信号(即那些波形信息是必需的)的使用,3500/40M或3500/42M通常可以设定为自定义信道类型,这样的信号,使3500系统与几乎任何静态或动态信号从压力、温度、振动、流量,位置,速度,兼容,或其他传感器。咨询工厂或当地的内华达专业销售更多信息。


16。3500/64M主要用于监测燃烧室压力脉动不稳定性(“嗡嗡”)在燃气轮机。


3500/32继电器模块提供四个双刀双掷(DPDT)的继电器,启动基于警报条件在3500监测模块。组态软件允许用户程序警报的各种组合,从单个通道的警戒或危险状况,对于高度复杂的布尔表达式,结合两个或两个以上的信道状态提供特殊或投票。通过增加中继模块所需的号码,用户可以为每个通道,警报类型的个人接触,和集团的全球警报通道。


3500/34TMR继电器模块与一个特殊的TMR架接口模块和三个监测模块提供输入一起工作。继电器是环氧树脂密封安装电弧抑制器标准。用户可以为正常通电或正常断电操作程序的继电器。3500架还提供一个通用系统可以重新放重新铺设重新涂除了在架任何警报继电器。该继电器位于TDI /边缘的I/O模块和连接在机架上的所有模块,确定电路。这些电路监测各模块的工作状态。任何故障的模块,它的传感器,传感器或相关领域的布线将公布由好的继电器。该继电器是一个单刀双掷(SPDT)型,通常是通电,提供初级功率损失的事件通知的增值能力。

1。虽然没有所需的3500个系统的组成部分,我们强烈建议继电器作为适当的方式互连的3500个系统中的自动关机应用。模拟(例如4至20 mA)和数字(例如Modbus)连接用于操作员警报和趋势的目的,不提供容错性或完整性高度可靠的机械停机目的必要。

2。在机架内可能有几十种可能发生的事件驱动的不确定中继。出于这个原因,它不适合作为一个机械自动关机电路部分应用于一般用途只报喜。


键相位输入

3500系统可以容纳四键相位传感器每机架安装两个3500/25键相位模块在rack2。3500/25是一个高度一半的模块,最多两键相位传感器各自提供了动力和终止。当应用程序需要键相位传感器,只需安装一个3500/25模块。从3500/25模块键相位信号(S)可以被路由到适当的监测模块通过3500架背板使用的速度,相位,跟踪滤波器,和其他测量。

1。超过四个键相位传感器时,必须使用在一个单一的机架,接触有关特殊的修改提供的细节工厂。


2。当使用2个3500/25模块时,它们必须被安装在同一个机架槽中,另一个则是另一个在同一个机架上的插槽中,一个是另一个的。


通信网关

在机架中使用一个合适的通信网关模块,装置可以将选定的状态和当前值数据传输到处理控制系统、工厂计算机以及其他相关系统中。这个

通信网关模块支持多种行业标准协议,用户可以在机架上安装多个通信网关模块,当系统需要冗余通信时,必须同时支持多种通信协议。该模块不干扰3500系统的正常运行或机械保护功能,确保监测系统的完整性始终保持,即使在不可能发生的通信网关模块故障。


通信网关同时支持以太网和串行通信媒体,允许各种有线和无线拓扑结构。通信是双向的,允许选定的数据被发送到和检索从3500系统。此外,当设备使用以太网连接通信网关的过程控制或其他系统,多台计算机运行3500个配置软件和/或3500个运营商显示软件可以驻留在同一网络。这消除了软件和边缘之间的单独连接的需要。

显示

3500系统提供所提供的产品线为本特利内华达总结在表2中最灵活的显示选项。多个显示器可以结合需要满足架状态,本地和远程指示具体要求测量和警报。



本质安全的障碍或电流隔离器


对于传感器的应用,在一个危险的区域,3500个系统可用于内部或外部的内在安全屏障。然而,3500种选择的内部安全屏障一般是可取的外部障碍,因为这一选择节省了成本,不需要额外的机柜空间,而且需要没有额外的布线。内部障碍提高安全性,因为连接是预先布线的,减少了引入的错误的可能性,通过布线之间的额外的外部连接监测和障碍。内部障碍也提高了质量,因为,与外部障碍不同,他们不需要特殊的监测尺度因子校准,以弥补跨越障碍的电压下降。在3500的内部障碍的更多信息,参见表141495-01。对于那些喜欢电流隔离器解决本质安全的使用要求,预制外部电流隔离器和适当的住房是可用的。在3500个电流隔离器的更多信息,参见表141714-01。



应用

3500系统的目的是连续的,永久的监测旋转和往复机械在各种行业。它是专为使用在自动关机机械保护的应用程序,需要非常高的可靠性和可用性。3500系统所涉及的机器类型包括但不限于:

发电和机械驱动服务中的工业气体和蒸汽涡轮机


在发电、机械驱动服务航改型燃气轮机


发电业务中的水力涡轮机


压缩机(空气/工艺气体,径向/轴向,离心/正排量)


透平膨胀机


电动马达和发电机


激发器


齿轮箱


泵(离心和正排量)



鼓风机

往复式压缩机


挤出机、切粒机

此外,GE Bently Nevada定制产品工程,往往可以解决一个现有的监测器类型或修改一个标准的显示器类型的自定义配置的特殊要求。



特征

数字与模拟通信

3500个系统功能独立的,并发的数字通信能力的连接到:


1、系统1机械管理软件采用Bently Nevada专有协议通过以太网连接


2、过程控制及其他工厂自动化系统,使用工业标准协议,通过3500通讯网关模块


3、内华达状态监测系统通过预先设计的数据管理器端口到一个适当的外部通信处理器如tdxnet,tdix界面,或ddix


4、3500配置及显示软件


此外,模拟(4至20毫安和继电器)输出可用于连接到旧的工厂控制,不能支持数字接口。

注意:虽然没有3500个系统所需的组件,继电器被强烈建议作为适当的方式互连的3500个系统在自动关机应用。模拟(例如4至20 mA)和数字(例如Modbus)连接用于操作员警报和趋势的目的,不提供容错性或完整性高度可靠的机械停机目的必要。


高度灵活的显示选项

显示可以从本地单位直接安装在机架的前面板,远程显示使用无线通信,完全失明

监测系统作为所需的HMI(人机界面)配置和信息连接。多显示器可以同时连接不降低系统性能或中断基本机械保护功能。


软件配置

3500操作的几乎每一个方面是软件配置,从而在最灵活的内华达监测系统所能提供的和容易的备件管理。与以前的系统不同的是,一个单一的3500模块类型可以配置为多种功能,而不是只是一个单一的功能。


密度

3500个系统可以很容易地适应两倍多渠道进入同一个机架空间作为以前的监测系统。这样的结果在降低安装成本,节省宝贵的机柜空间和传播的共同组成部分,如显示器,通信网关,和电源,在更多的渠道,降低每通道成本。



内部和外部端子

以前的监测系统在机架后,始终将现场接线连接在现场。3500系统提供了这种传统的方法与我们的内部终止选项。然而,这3500个系统现在提供了一个创新的外部终止选项,允许现场布线到外部接线端子。这些块可以安装在访问更方便的地方,例如在一个机柜壁上,并且在每个监测模块的后面,不拥挤。外部端子块然后连接到监控的I/O模块使用一个预先设计的电缆,导致更整洁,更容易使用的设备。传统的内部终端上面所示,在现场布线终止直接连接3500个I/O模块。


较高的完整性/容错能力

3500系统是第一个系统在内华达的产品线,用户可以与不同级别的冗余配置提供。这个范围从单一的模块,双电源全TMR(三重模块冗余),监测通道的配置(和可选的传感器)可以不断重复参与使用特殊继电器二投票方案。这允许在任何情况下,在任何情况下,无论是从电源,监测通道,或传感器或电子故障或人为错误的结果,在任何情况下,不能容忍虚假和错过的旅行的安全仪表应用程序的3500。


即使没有冗余,3500系统

代表最可靠的监测系统,我们曾经提供。它集成了众多的自我监督功能,可以在监测模块和其连接的传感器故障识别、告示和发现问题,通过适当的错误代码,并抑制通道运行故障时自动将危及系统的正确操作。


3500个系统在每个模块的非易失性存储器中的2个单独的位置中存储配置。这种冗余允许模块确保内存未损坏的配置信息的协议,通过比较显示任何异常。重复使用,非易失性存储器还允许用户程序模块在备件的时间,并确保在事件冗余电源是不使用监测器的配置不输当电力中断时,监测功能可以立即恢复对机架电源申请。


在许多情况下,3500个机架可以安装在或靠近机器的滑动或本地控制面板,保持电缆运行之间的3500个机架和机器的时间更短,更便宜。有线和无线通信和显示选项允许安装在控制室和3500个机架之间进行一个单一的以太网连接。这也允许安装,以分发显示和其他信息,无论是一个过程控制系统或工程师的台式电脑。其结果是一个机械保护系统,具有显着较低的安装成本比那些必须安装在控制室内环境。可选NEMA 4和NEMA 4X防水外壳,可当设备需要现场的3500系统安装。


远程访问

调制解调器,广域网,或局域网连接允许用户远程配置一个3500系统,甚至评估系统时,一个仪器出现问题。用户可以实现简单的变化,如警报设定值或过滤器的角落,不用到现场。这是理想的,如海上平台,压缩机或泵站,应急发电机,以及其他地点的现场访问的仪器是不方便或不切实际的理想。


抗干扰设计

3500系统的两级密码保护结合的配置更改键盘锁保证系统不可调整,改变,或配置除了那些授权这样做。用户可以更容易地记录和控制变更管理,以及3500个机架记录系统的事件列表中的任何配置更改。


3500系统远远超出以前的系统的功能,以简单地识别第一警报发生在机架通过“第一出”功能。广泛的警报和事件列表保留1000个最新的警报和最近的400个系统事件(配置变化,错误等)。系统的TDI /边缘保留列表,提供了一个描述每个警报或事件和相应的日期/时间戳。这些列表可用于3500个显示,3500个操作显示软件,以及用于导出过程控制、历史学家或其他工厂系统的通信网关模块。


时间同步

系统的实时时钟可与外部时钟同步,通过通信网关或通过连接内华达软件。3500的警报和事件列表,然后提供时间/日期的邮票,在其他过程和自动化设备的警报和事件同步。这可以减少或消除对精心制作的需要事件顺序记录器。


符合API 670

当正确配置,提供中继模块正确的号码,并提供一个合适的选择显示,3500系统完全符合美国石油学会(API)的最新版本为机械保护系统670标准,覆盖相对轴振动、轴向位置、温度、往复式压缩机的落棒,转速表,超速检测,和壳体振动。


热插拔

所有模块和电源供应器(当使用冗余电源时)可以被删除或插入时,机架是在电源。这有利于更容易维护和系统扩展而不中断机械保护功能或系统操作。

注意:在删除一个输入/输出模块之前,必须首先删除模块的前面板部分。这从插槽中删除的力量,所以,我/输出模块,然后可以安全地删除,而不断电的机架。


更灵活的安装选项

除了常规的19英寸的铁路和panelcutout安装选项,3500系统引入了一个新的舱壁安装选项,使机架可安装在墙上或其它地点后进入架不可用。


增强的数据

即使没有状态监测软件,3500系统能够提供更多的测量,从每个换能器通道。例如,除了直接(过滤)为径向距离探测信道振幅、3500监测可以返回的间隙电压的幅值和相位,1X,2X幅值和相位,振幅和振幅不,Smax(当XY传感器存在)。因此,一个单一的径向振动通道可以返回8条件参数(称为比例值)在单通道监测模块共32。这是特别有价值的机械保护策略时,需要对这些比例值警报。这些比例的值的激活或使用没有影响机架密度,并且不消耗额外的通道在监测器。

注:警报设定值可以建立在每个比例值,所需。危险警报设定值可以建立在任何两个比例值从每个通道返回。


3500/42M位移/速度加速度监测器是一个4 通道监测器,它可以接受来自位移、速度、加速度传感器的信号,通过对这些信号的处理,它可以完成各种不同的振动和位置测量,并将处理的信号与用户编程的警报值进行比较。3500/42M 的每个通道均可以使用3500 框架组态软件进行编程,完成下列各种功能: 径向振动、轴向位移、差胀、偏心、REBAM、加速度、速度、轴绝对振动、圆形可接受区。


3500/23E瞬态数据接口

描述

3500/23E瞬态数据接口(TDI)是衔接3500安可监测系统及GE系统1×状态监测与诊断软件。TDI结合系统的监测能力和通信处理器的数据采集能力。

TDI在经营与振动契合3500安可架系统监测槽监测器(3500/42E)连续收集的稳态和瞬态波形数据并将该数据通过以太网连接到主机的软件。静态数据采集标准与TDI,但是使用一个可选的通道使磁盘将使TDI捕捉动态或瞬态数据以及。TDI功能的改进在几个方面比以前的通信处理器和集成在3500安可架通信处理器功能。

TDI模块提供了所有货架广泛的交际能力和状态监测值整合过程控制等自动化系统采用串口(RS232/RS422/RS485)通信能力。

每3500安可架需要一个TDI,总是名落1(旁边的电源)。



3500/33 16通道继电器模块


描述


16通道中继模块是一个完整的高度模块,提供16个继电器输出。任何数量的16通道继电器模块可以放置在任何插槽的权利的机架接口模块。每个输出的16通道中继模块可以独立编程,以执行所需的投票逻辑。

在16通道中继模块中使用的每一个继电器包括“警报驱动逻辑”。对于警报驱动逻辑编程采用与或逻辑,并可以使用警报输入(警告和危险状态),不好的,或从任何渠道或机架监测监测渠道的任何组合个体而言。用户程序本警报驱动采用3500机架配置软件,满足特定需求的应用。

注:三模冗余(TMR)应用程序必须使用3500 / 34 TMR继电器模块。请参阅规格和订购信息的3500 / 34的详细信息。



3500/50M测速模块

3500/50M测速模块是一个双通道模块,接收来自邻近探针或磁性拾音器输入(除注明外)确定轴的转速,转子加速,或转子方向,比较这些测量结果与用户可编程的警报设定值,并产生警报时,这些设定值被改变。3500/50M测速模块使用3500架配置软件,可以配置四个不同的选项:


1。速度监测,警报和警报设定值,速度带。


2。速度监测,设定警报和零速通知。


3。速度监测,警报和警报设定值,转子加速度。


4。速度监测,设定警报、反向旋转的通知。

3500/50M可以配置为提供调节键相位信号的3500架的背板供其他监测器,从而消除在机架单独键相位控制的需要。3500/50M还具有峰值保持功能,存储速度最高,最高反向速度,或数量的反向旋转(根据渠道类型选择),机器已经达到。这些峰值可以由用户重置。


3500/61E和3500/67E温度监测


描述


3500/61E和3500/67E模块提供六通道和双通道温度监测。两个监测器命令可以接受电阻温度检测器(RTD)或热电偶(TC)温度输入。TC选项提供500伏直流通道到通道隔离。这些输入模块的条件和比较它们对用户可编程的警报设定。

用户程序使用3500个机架配置软件的监测组态参数。

3500/61e旨在与I/O模块用于3300/30和3300/35,3500/67e旨在与I/O模块用于3300/36的工作。


3500/65 16通道温度监测


描述


3500/65监测器提供十六通道的温度监测和接受电阻温度检测器(RTD)和孤立的热电偶(TC)温度输入端。监测条件,并比较了它们对这些输入的用户可编程的警报设定值。

监测程序使用了3500机架组态软件。该软件可配置的16通道温度监测接受隔离尖端热电偶,3线电阻、4线电阻,或它们的混合物的TC、RTD输入。

使用时,在一个三模冗余(TMR)配置,温度显示器必须安装在其他三组相邻。在这种配置中,显示器使用2种类型的投票,以确保准确的操作,并避免单点故障。



3500/92通信网关


描述


3500/92通信网关模块提供了所有货架广泛的交际能力和状态监测值整合过程控制等自动化系统采用以太网TCP/IP和串口(RS232/RS422/RS485)通信能力。它还允许以太网通信与3500机架配置软件和数据采集软件。


支持的协议包括:


1、Modicon Modbus协议(通过串口通讯)


2、Modbus/TCP协议(串口Modbus应用TCP/IP以太网通信的一个变种)


3、专有内华达(通讯协议3500架配置和数据采集软件包)


以太网连接到3500/92是10Base-T以太网RJ45连接星形配置。


3500/92支持的通信接口,通信协议,并与原价值的Modbus寄存器的例外,从原来的3500/90的其他功能。3500/92现在有一个可配置的Modbus登记的实用工具,可以提供相同的功能,通过Modbus寄存器最初解决的首要价值。



3500/05系统机架


描述


3500系统机架设计,拥有所有3500个监测模块和机架电源。它允许各3500个模块进行通信,另一个和电源分配给每个模块的功率要求。


3500个机架可在2个大小:


1。全尺寸机架,19英寸的环境影响评估机架与14个可用的模块插槽


2。迷你机架,12英寸机架,有7个可用的模块插槽


3500个机架可在三种格式:


1。面板安装–这架格式安装到面板的矩形切口,并确保使用机架提供夹面板。接线连接和我/输出模块可从机架的后方可访问。


2。机架安装,这种机架式安装在19个机架上3500英寸的环境影响评估。接线连接和我/输出模块可从机架的后方可访问。


3。舱壁支架,这种架子上的架子上安装了一个墙壁或面板,当它是不可能进入后方的机架。接线连接和我/输出模块可从机架的前面访问。3500/05迷你机架是不可用这种格式。


电源和机架接口模块必须占据左齿条位置。其余的14个机架位置(7个机架位置为小型机架)可用于任何模块组合。



3500/15电源


描述


3500/15电源是半高的模块,必须安装在专门设计的槽的左侧的机架。3500/05机架可以包含一个或两个电源供应器(任何的交流和/或直流的组合),或者提供一个完整的机架。如果安装了,二次电源作为主电源的备份。在一个机架上安装2电源供应器时,下槽供应器作为主要供给,上槽供应作为备用电源。拆卸或插入电源模块,只要有一个电源供应器,就不会中断机架的运行。


3500/15电源接受了广泛的输入电压,并将其转换为可接受的电压由其他3500个模块使用。三电源版本可与3500系列机械保护系统


如下:

交流电源


高压直流电源


低压直流电源



3500/20机架接口模块


描述


机架接口模块(边缘)是3500机架的主要接口。它支持用于配置机架和检索机械信息的专有协议。边缘必须位于1的机架(旁边的电源供应器)。

RIM支持兼容内华达外部通信处理器如tdxnet,tdix,和ddix。虽然边缘提供某些功能,共同的整个机架,轮辋是不是一个关键的监测路径的一部分,并没有影响的整体监测系统的正常运行。每机架需要一个轮辋。

三重模块冗余(TMR)的应用程序,3500系统需要一个篮筐的TMR版。除了所有标准轮辋功能,TMR RIM还执行“监测通道比较。“3500 TMR配置实现了监测显示器上指定的选项设置投票。使用这种方法,TMR RIM不断比较输出从三(3)冗余监测。如果TMR边缘检测到其中的监测信息不再在配置的其他两个显示器的信息,它将标志,监测在系统事件列表错误和事件。



3500/22m瞬态数据接口


描述


3500瞬态数据接口(TDI)是3500监测系统和内华达的系统1机械管理软件之间的接口。TDI结合3500/20架接口模块的能力


随着通信处理器,如tdxnet数据收集能力。


TDI在与M系列显示器连接3500架轮缘槽(3500/40m,3500 / 42M,等)不断收集的稳态和瞬态波形数据并将该数据通过以太网连接到主机的软件。静态数据采集标准与TDI,但是使用一个可选的通道使磁盘将允许动态或瞬态捕获的数据。


TDI在几个方面取得的改进以往的通信处理器除了将通信处理器功能在3500架。

TDI提供一定的功能,整个机架常见,然而TDI不是临界监测路径的一部分,在适当的没有效果,整个监测系统的正常运行。一个TDI或RIM需要每架。TDI在架只有一个槽,总是位于插槽1(旁边的电源)。


三重模块冗余(TMR)的应用程序,3500系统需要一个TDI TMR版。除了所有标准TDI功能,TMR TDI也执行“监测通道比较”。3500 TMR配置执行显示器选项指定安装的监测表决。使用这种方法,TMR TDI不断比较输出从三(3)冗余监测。如果TMR检测到其中的监测信息不再是等价的(在配置的百分比)对剩下的两个,这将标志的监测是错误和地方事件在系统事件列表。



3500/25增强键相位模块


描述


3500/25增强键相位模块是一个一半的高度,两通道模块用于提供键相位信号在3500架监控模块。该模块从邻近探针或磁性拾音器接收输入信号并将信号转换到数字键相位信号表明在轴上的键相信马克恰逢键相位传感器。3500机械保护系统最多可以接受四个键相位信号的正常结构和多达八个键相位信号配对的配置。

注:键相位信号是每转一次或多次事件每转脉冲从一个旋转轴或齿轮用于提供精确的时间测量。这使得3500监测模块和外部诊断设备来测量轴的转速和矢量参数如1X振动的振幅和相位。

增强键相位模块是一种改进的3500系统模块。它提供了扩展的键相位信号的处理能力超过了以往的设计在保持在形式上完全向下兼容,配合和功能与现有的用于遗留系统键相位模块。该键相位模块,PWA 125792-01,完全是由最近的149369-01模块更换。

当一个系统键相位输入是三重模块冗余(TMR)应用的需要,系统应采用3500个键相位模块。在这种配置模块并行工作,提供初级和次级键相位信号在机架内的其他模块。超过四个键相位输入系统可采用成对配置,有不超过四的主要键相位信号输入。配对的配置需要2个连续的监测位置,无论是在上/下或两个半槽位置。四键相位模块将接受四所小学和四备份输入通道和输出通道提供四(每一个模块)。

一个两配对和非配对的配置(三键相位模块总)也是可能的。在这样的配置中,用户可以配置一个非配对键相位(以两通道或一个通道和一个双通道选择)键相位分离I/O模块设计中的键相位信号是平行并列的多个设备,需要从其他系统的应用程序,如控制系统。

离键相位的I / O模块设计中的键相位信号是平行并列的多个设备,需要从其他系统的应用程序,如控制系统。分离的I / O模块是专门为磁性拾音器应用但兼容,将提供前置器的应用程序只要提供外部电源隔离。请注意,这个我/输出模块的意图主要是测量轴的速度和不相。该模块可提供相位测量,但这种I/O介绍比隔离的I / O版稍高的相移。图1显示了在不同的机器速度下,所分离的/输出模块的相移量。

提高产品的功能包括代多事件每转输入每转一次事件信号,现场可升级的固件,以及资产管理数据报告。



3500/32 4通道继电器模块


描述


4通道继电器模块是一个全高度模块提供四个继电器输出。任何数量的通道继电器模块可以放在任何的槽架的接口模块的权利。4通道中继模块的每个输出可以独立编程,以执行所需的表决逻辑。


每个继电器利用通道继电器模块包括“警报驱动逻辑”。警报驱动逻辑程序使用和逻辑,并可以利用从任何监测通道或在机架监测通道的任何组合警报输入(警报和危险)。此警报驱动逻辑程序使用3500机架配置软件,以满足应用程序的特定需求。

注:三模冗余(TMR)的应用要求3500/34 TMR继电器模块的使用。


3500/34 TMR继电器模块


描述


对于需要极高的可用性与安全仪表系统在ISA S84.01-1996描述应用程序,3500系列机械保护系统支持一个三模冗余(TMR)继电器模块。TMR继电器模块采用三个独立的继电器来驱动一个继电器输出。TMR继电器模块与一个特殊的TMR架接口模块和三个监测模块提供输入一起工作。

每个继电器利用TMR继电器模块包括“警报驱动逻辑”。警报驱动逻辑程序使用和逻辑,并可以利用从任何监测通道或在机架监测通道的任何组合警报输入(警报和危险)。此警报驱动逻辑编程使用了3500个机架配置软件,以满足特定的应用需求。

如何在TMR继电器模块的功能:

3500 / 34 TMR继电器模块由两个主要部分组成:TMR继电器模块(数量两)和TMR继电器I/O模块。一次编程,两TMR继电器模块并行执行相同的功能,有效地提供两冗余功能之间。

下面描述了每个组件的目的:

TMR继电器模块:

TMR继电器模块驱动3个独立的警报触点信号每4个中继信道,根据设定的警报驱动逻辑用户。警报驱动逻辑程序为每个中继通道通过3500个机架配置软件。在TMR架,三台显示器同时提供警报信号(通道警报,通道的危险,监测警报等)用于该报警驱动逻辑通过三个单独的数据路径。TMR继电器模块计算每个数据路径独立,产生三个警报触点信号,并通过这些警报触点信号TMR继电器I/O模块。如果数据路径的确定状态不确定,则将与该数据路径关联的警报触点信号设置为无效。

TMR继电器I/O模块:

TMR继电器I/O模块包含12个继电器安装在每个通道3组继电器。这种安排提供4个继电器通道二继电器。每个中继信道,TMR继电器模块提供3个警报触点信号。每个警报触点信号都输入到通道组中的继电器之一。这些中继信道组的设计提供表中列出。此外,每个TMR继电器模块提供了一个好的状态,在TMR继电器I/O模块评估。如果模块是不好的,TMR继电器IO模块不从模块评估警报触点信号。


3500/40前置器监测


描述


3500/40前置器监测是一个4通道的监测,接受来自内华达接近传感器的输入信号,条件提供各种振动和位置的测量,并比较条件的用户可编程的警报信号。用户可编程的3500/40m的3500架配置每个通道软件来执行下列功能:

径向、振动、

推力、位置、胀差。

注:监测通道是对的,可以在一个时间内完成这些功能的两个功能。通道2和1可以执行一个功能,而通道3和4执行另一个(或相同的)功能。

3500/40m监测的主要目的是提供:


1。通过不断比较与配置监测参数警报设定为驱动警报机械保护。


2。对操作和维护人员的基本机器信息。


每个通道,根据配置,通常情况下,其输入信号的各种参数称为“静态值”。用户可以配置每个活动的静态值和危险值为主动静态值的任何两个警报设定值。



3500/45位置显示器


描述


3500/45位置监测器是一个4通道的监测,接受来自邻近传感器输入,旋转位置传感器,直流线性可变差动变压器(LVDT,AC DC)线性可变差动变压器(LVDT,AC)和旋转电位器。

注意:要进行测量的类型和相关的传感器输入将决定输入/输出(输入/输出)模块是必需的。

它的条件,这些投入和比较条件信号与用户可编程的警报。3500个配置软件可编程的每个通道的3500/45执行任何下列功能:

轴向(推力)位置


胀差


标准的单匝道差分扩展


非标准单匝道差分扩展


双斜坡微分膨胀


互补差分扩张


案例展开


阀位置

3500/45监测器的主要目的是提供:


1。通过不断比较的参数对配置驱动警报器警报设定机械保护。


2。对操作和维护人员的基本机器信息。


每个通道,根据配置,通常情况下,其输入信号的各种参数称为“比例值”。任何两报警设定值可为每个活动的比例值和危险值可为活性比例值。


3500/53超速电子检测系统


描述


本特利内华达州的电子超速检测系统的3500系列机械检测系统提供了高度可靠、快速响应、冗余的测速系统,专门用于为超速保护系统的一部分。它的设计是为了满足美国石油学会标准670的要求和612属于超速保护。

3500/53模块可以组合成一个二取二或二(推荐)系统。

冗余电源在3500架包含超速检测系统的使用要求。



3500/60和/61温度显示器


描述


3500/60、/61模块提供的温度监测六通道接受电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)温度输入。这些输入模块的条件和比较它们对用户可编程的警报设定值。3500/60和3500/61提供相同的功能,除了3500/61为每个六个通道提供录音输出,而3500/60不。


用户程序执行或热电阻和热电偶使用3500架配置软件的温度测量模块。不同的I/O模块可在RTD/TC非孤立或TC分离版本。用户可配置的RTD/TC非隔离版接受TC或RTD,或它们的混合物的TC、RTD输入。TC的孤立的版本提供250伏的通道间隔离,以防止外部干扰。


使用时,在一个三模冗余(TMR)配置,温度显示器必须安装在其他三组相邻。在该配置中使用时,该系统采用了2种类型的投票,以确保准确的操作,并避免单点故障。


3500/93系统显示


3500/93系统显示的设计,以满足美国石油学会标准的要求670,并提供本地或远程的所有3500个机械保护系统的信息,包括在机架上的视觉指示包括:

系统事件列表


警报事件列表


所有通道、监测、继电器模块、键相位模块、测速模块数据

3500/93系统显示使用3500机架配置软件配置。显示可安装在任何四种方式:

1、面贴装式显示,直接安装在任何全尺寸3500机架的前面板上,使用一个特殊的铰链支架。这允许进入机架的缓冲输出连接器和用户界面的按钮和开关断开或禁用无显示。

注:对于这个安装选项,显示界面模块(弱)必须安装在槽15(右)的机架。面对安装选项是不兼容的3500个小机架。

2、19英寸的环境影响评估机架安装显示器是安装在19英寸的环境影响评估导轨和位于100英尺以外的3500个系统。(在使用外部电源时,离3500系统的4000英尺)。

3、面板安装–显示器安装在面板切口位于同一柜或高达100英尺的距离从3500系统。(在使用外部电源时,离3500系统的4000英尺)。

4、独立安装显示器是安装在墙壁或面板上,位于100英尺以外的3500个系统。(在使用外部电源时,离3500系统的4000英尺)。

多达2个显示器可连接到每个3500个机架和每个显示需要一个空的3500个机架插入其相应的DIM。当显示屏没有安装时,可以从3500个机架的前面或在机架后部的I/O中DIM和显示器之间的电缆连接。

需要一个电缆的应用时间超过100英尺,必须使用外部电源和电缆适配器。使用后点显示单元的应用程序必须使用外部电源供应器。有两个外部电源:一个用于连接到115伏和其他连接到230伏。

外部电源/端子板安装套件,简化了外部电源的安装。外部电源/端子板安装套件是专为配合在独立的安装房。该套件简化安装外部电源都独立安装外壳或用户提供的安装房。




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