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114M5335-01 Bently Nevada Niederspannungs-Gleichstrom-Eingangsmodul

  • Bently Nevada

  • 114M5335-01

  • 6000 $

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Das Niederspannungs-Gleichstrom-Eingangsmodul 114M5335-01 ist eine zentrale Leistungskomponente des Maschinenschutzsystems der Serie 3500 von Bently Nevada, einem Unternehmen von Baker Hughes. Die Serie 3500 ist ein weltweit anerkanntes, kritisches System, das häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt wird, insbesondere zur Zustandsüberwachung und zum Schutz rotierender Maschinen (wie Turbinen, Kompressoren, Pumpen, Motoren usw.). Durch die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter wie Vibration, Verschiebung, Geschwindigkeit und Temperatur bietet dieses System vorausschauende Wartung und Schutz vor katastrophalen Ausfällen für große kritische Anlagen und gewährleistet so Anlagensicherheit, Stabilität und Betriebseffizienz.


Innerhalb eines solchen hochzuverlässigen Überwachungssystems ist eine stabile, saubere und unterbrechungsfreie Stromversorgung der Grundstein für das ordnungsgemäße Funktionieren aller Überwachungsmodule, Sensoren und Kommunikationseinheiten. Der 114M5335-01 ist genau für diesen Zweck konzipiert. Als Eingangskomponente für das Niederspannungs-Gleichstromnetzteil 3500/15 ist es für die sichere und zuverlässige Einspeisung von externem Gleichstrom in das Rack verantwortlich und stellt die Energiegrundlage für das gesamte Überwachungssystem dar.

1.2 Produktrolle und Bedeutung

Das 114M5335-01 ist kein eigenständiges Netzteil, sondern ein Power Input Module (PIM). Seine Kernfunktionen sind:

  • Schnittstelle und Anpassung: Es bietet standardisierte physische und elektrische Schnittstellen zum Anschluss externer Niederspannungs-Gleichstromkabel an das Niederspannungs-Gleichstrom-Stromversorgungsmodul im 3500-Rack.

  • Primärer Schutz: Er umfasst Schutzkomponenten (z. B. Sicherungen) als erste Verteidigungslinie im Stromeingangspfad und verhindert wirksam Schäden an nachfolgenden teuren Überwachungsmodulen, die durch externe Stromanomalien wie Überspannung oder Überspannungen verursacht werden.

  • Signalanzeigepfad: Er arbeitet mit dem Stromversorgungsmodul zusammen, um sicherzustellen, dass der Stromversorgungsstatus (z. B. „Versorgung OK“) korrekt auf der LED an der Vorderseite des Stromversorgungsmoduls angezeigt wird.

  • Strukturelle Integration: Sein Design ermöglicht eine saubere und sichere Integration des Stromeingangsabschnitts in die Rückseite des 3500-Racks, wodurch die Gesamtkompaktheit und Professionalität des Systems erhalten bleibt.

Vereinfacht ausgedrückt: Wenn man das gesamte 3500-System mit einem Organismus vergleicht, dessen „Herz“ das Stromversorgungsmodul ist, dann ist das PIM 114M5335-01 die „Aortenklappe“, die das Herz mit der externen Energiequelle verbindet und so die Energiezufuhr gewährleistet und gleichzeitig für entscheidende Isolierung und Schutz sorgt.

1.3 Produktversion und Kompatibilitätserklärung

Im Datenblatt heißt es ausdrücklich, dass der 114M5335-01 zu den Stromversorgungssystemkomponenten der neuen Generation 3500/15 gehört und NICHT mit den älteren 3500-Niederspannungs-Gleichstromnetzteilen und PIMs kompatibel ist. Hierbei handelt es sich um wichtige Informationen, auf die Benutzer bei Auswahl, Upgrades oder Ersatzteilbeschaffung besonders achten müssen. Die Verwechslung neuer und älterer Versionen kann die Installation von Modulen verhindern, zu Nichtübereinstimmungen der elektrischen Schnittstellen führen oder sogar Geräte beschädigen.

Dieses Produkt muss mit dem Niederspannungs-Gleichstromversorgungsmodul 114M5330-01 kombiniert werden, um eine vollständige Niederspannungs-Gleichstromversorgungslösung der neuen Generation zu erhalten.



2. Systemintegration und Kompatibilität

2.1 Konfiguration im 3500 Rack

Das Netzteildesign des 3500-Racks steht für hohe Verfügbarkeit und Flexibilität:

  • Montagesteckplätze: Die linke Seite des Racks bietet zwei dedizierte Standardsteckplätze halber Höhe (vertikal angeordnet) für Netzteilmodule. Hinter jedem Netzteilmodul-Steckplatz befindet sich direkt dahinter ein entsprechender PIM-Montageort.

  • Redundante Konfiguration: Es können ein oder zwei Stromversorgungsmodule (und die entsprechenden PIMs) installiert werden. Wenn zwei installiert sind, fungiert das Netzteil im unteren Steckplatz als primäres Netzteil und das Netzteil im oberen Steckplatz als Backup. Wenn die Primärversorgung ausfällt oder entfernt wird, übernimmt die Backup-Stromversorgung automatisch und nahtlos die Stromversorgung des gesamten Racks, was „Hot-Swap“-Redundanz ermöglicht und die Systemverfügbarkeit erheblich verbessert. Der 114M5335-01 spielt als Teil eines Niederspannungs-Gleichstromnetzteils eine ebenso wichtige Rolle in einer redundanten Konfiguration.

  • Unterstützung gemischter Konfigurationen: Die beiden Netzteile in einem Rack können eine beliebige AC/DC-Kombination sein (z. B. ein Universal-AC-Netzteil + ein Niederspannungs-DC-Netzteil). Dies bietet Benutzern eine große Flexibilität basierend auf den verfügbaren Stromquellen vor Ort.

2.2 Zugehörige Komponenten und zugehörige Teile

Ein vollständiger, funktionsfähiger Niederspannungs-Gleichstromkanal erfordert die Arbeit der folgenden Komponenten:

  1. Netzteilmodul: 114M5330-01 Niederspannungs-DC-Netzteilmodul. Dies ist der Kern für die Stromumwandlung.

  2. Stromeingangsmodul (PIM): 114M5335-01. Das Thema dieser Einführung ist für die Eingangsverbindung und den Schutz verantwortlich.

  3. Sicherung: Das PIM enthält eine austauschbare Sicherung. Das Datenblatt listet spezielle Ersatzteilnummern für Sicherungen auf (z. B. 01720045 sowohl für ältere als auch für neue Niederspannungs-Gleichstrom-PIMs). Zur Wartung gehört die regelmäßige Inspektion und der Austausch der Sicherungen.

  4. Stecker: 118M0915-02 ist der Ersatzstecker für Gleichstrom-Eingangsmodule, der zur Reparatur verwendet wird, wenn der Eingangsanschluss beschädigt ist.

  5. Hardware:

    • 131150-01: Netzteil-Leerblende auf der Vorderseite (zum Abdecken eines leeren Steckplatzes, wenn kein Netzteil installiert ist).

    • 128085-01 und 04310251: Abdeckung des hinteren Netzteil-Eingangsanschlusses und zugehörige Befestigungsschrauben, die zum Schutz der hinteren Öffnung des Racks verwendet werden, wenn kein PIM installiert ist.

2.3 Wiederholung der kritischen Inkompatibilität

Das Datenblatt gibt in mehreren Abschnitten klare Warnungen aus:

  • 114M5335-01 (Neues Niederspannungs-Gleichstrom-PIM) ist physisch und elektrisch nicht kompatibel mit älteren Niederspannungs-Gleichstromnetzteilen und PIMs (z. B. Teilenummer 133300-01).

  • Ebenso ist sein 114M5330-01 (Neues Niederspannungs-Gleichstromversorgungsmodul) auch nicht mit älteren Niederspannungs-Gleichstromversorgungsmodulen kompatibel.
    Bei einer Erweiterung oder einem Austausch müssen Anwender prüfen, ob ihr bestehendes System die neue bzw. Legacy-Architektur nutzt und Komponenten der entsprechenden Version einheitlich beschaffen.



3. Installations-, Konfigurations- und Bedienungsanleitung

3.1 Zusammenfassung der Installationsschritte

  1. Planung und Ausschalten: Bestätigen Sie das Rack-Layout und den Konfigurationsplan für die Stromversorgung. Führen Sie sichere Abschaltvorgänge für das Rack durch, an dem gearbeitet werden soll.

  2. Installieren Sie das PIM: Richten Sie das Modul 114M5335-01 von der Rückseite des Racks aus an seinem dafür vorgesehenen Steckplatz aus (direkt hinter dem vorgesehenen Steckplatz für das Stromversorgungsmodul) und schieben Sie es sanft hinein, bis es vollständig im Backplane-Anschluss einrastet. Gegebenenfalls mit Schrauben befestigen.

  3. Eingangskabel anschließen: Schließen Sie die externen Gleichstromkabel, die den Spezifikationen (20–30 V DC, ausreichende Kapazität) entsprechen, korrekt an die Eingangsanschlüsse des PIM an. Achten Sie auf die richtige Polarität (positiv/negativ) und eine sichere Verbindung.

  4. Installieren Sie das Netzteilmodul: Setzen Sie das Netzteilmodul 114M5330-01 von der Vorderseite des Racks in den entsprechenden Steckplatz halber Höhe ein (von vorne nach hinten am PIM ausgerichtet). Schieben Sie es hinein, bis die Frontplatte bündig mit der Rackoberfläche abschließt.

  5. Einschalten und prüfen: Schalten Sie zunächst die externe Stromquelle ein. Beobachten Sie dann die LED-Anzeige „Versorgung OK“ auf der Vorderseite des Netzteilmoduls. Ein stetiges Leuchten (normalerweise grün) zeigt an, dass sowohl das Netzteil als auch das PIM in Betrieb sind und dass das System mit Strom versorgt wird.

3.2 Statusüberwachung und Diagnose

Der Betriebsstatus des Systems wird hauptsächlich über die Vorderseite des Stromversorgungsmoduls überwacht:

  • LED „Versorgung OK“: Dies ist die wichtigste Statusanzeige. Ein konstantes Licht zeigt den Eingang und den stabilen Ausgang von diesem Strompfad an. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, weist dies auf einen Fehler oder keine Eingabe auf diesem Pfad hin.

  • In einer redundanten Konfiguration bleibt das gesamte Rack auch dann in Betrieb, wenn ein Netzteil ausfällt (LED aus), solange das andere Netzteil funktionsfähig ist. Das fehlerhafte Netzteil (einschließlich der Überprüfung des entsprechenden PIM, der Eingangsleistung und der Sicherung) sollte jedoch umgehend repariert werden.

3.3 Wichtige Wartungspunkte

  • Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie im Rahmen der geplanten Wartung visuell die Statusanzeigen an PIMs und Stromversorgungsmodulen und prüfen Sie den festen Sitz der Eingangskabelverbindungen.

  • Sicherungsaustausch: Wenn ein Strompfad ausfällt und eine Überspannung vermutet wird, nachdem Sie die gesamte Stromversorgung getrennt und die externe Fehlerursache beseitigt haben, versuchen Sie, die Sicherung im PIM gemäß den Anweisungen im Handbuch auszutauschen (unter Verwendung des Ersatzteils mit der richtigen Spezifikation, z. B. 01720045). Führen Sie anschließend einen Einschalttest durch.

  • Reinigung und Staubschutz: Reinigen Sie in staubigen Umgebungen die Lüftungsschlitze und Anschlussbereiche des Moduls regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste, um zu verhindern, dass sich Staub ansammelt, der die Wärmeableitung beeinträchtigt oder einen schlechten Kontakt verursacht.



4. Sicherheitszertifizierungen, Compliance und Anwendungsbereiche

4.1 Internationale Standards und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Als Produkt von Baker Hughes erfüllt das Modul 114M5335-01 strenge Design- und Teststandards, um die globalen Marktzugangsanforderungen zu erfüllen:

  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Entspricht der EU-EMV-Richtlinie 2014/30/EU und erfüllt die Normen EN 61000-6-2 (Störfestigkeit für Industrieumgebungen) und EN 61000-6-4 (Emission für Industrieumgebungen). Gewährleistet einen stabilen Betrieb in komplexen industriellen elektromagnetischen Umgebungen, ohne andere Geräte zu stören.

  • Elektrische Sicherheit: Entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, entworfen gemäß der Norm EN 61010-1 (Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte zur Messung, Steuerung und Laborverwendung).

  • Umweltrichtlinie: Entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe.

  • Federal Communications Commission (FCC): Entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15, bezüglich der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung für digitale Geräte.

4.2 Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche

Für Branchen wie Öl und Gas sowie Chemikalien mit potenziell explosiven Atmosphären verfügt dieses Modul (bei Installation mit seinem Stromversorgungsmodul wie angegeben) über wichtige Explosionsschutzzertifizierungen:

  • ATEX / IECEx: Zertifiziert als Ex ec nC ic IIC T4 Gc. Dies bedeutet, dass es für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 geeignet ist (wo eine explosionsfähige Gasatmosphäre im Normalbetrieb wahrscheinlich nicht auftritt und, wenn sie doch auftritt, nur für kurze Zeit vorhanden sein wird). Es ist für Umgebungen der Gruppe IIC (Gas) (z. B. Wasserstoff, Acetylen) mit einer maximalen Oberflächentemperaturklasse von T4 (≤135 °C) und den kombinierten Schutzarten „Erhöhte Sicherheit“ und „Nicht funkend“ geeignet.

  • Nordamerikanische Zertifizierung: Entspricht den Anforderungen für Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D (Gase) und den entsprechenden Standards für Klasse I, Zone 2 (AEx/Ex ec nC ic IIC T4 Gc).

  • Kritische Installationsbedingung: Die Gültigkeit dieser explosionsgeschützten Zertifizierungen hängt streng von der korrekten Installation gemäß den spezifischen Zeichnungen von Baker Hughes ab (z. B. Zeichnungsnummern 149243 oder 149244). Benutzer müssen sich strikt daran halten.

4.3 Marine-Zertifizierungen

Das Moduldesign berücksichtigt auch die anspruchsvollen Anforderungen der Meeresumwelt und erhielt die Genehmigung von großen Klassifikationsgesellschaften wie:

  • DNV GL: Entspricht den DNV GL-Regeln für die Klassifizierung von Schiffen, Offshore-Einheiten sowie Hochgeschwindigkeits- und Leichtfahrzeugen.

  • American Bureau of Shipping (ABS): Entspricht den ABS-Regeln für Klassifizierungsbedingungen (Stahlschiffe) und (Offshore-Einheiten und -Strukturen).

Diese Zertifizierungen ermöglichen den breiten Einsatz des 114M5335-01 und seines 3500-Systems zur Überwachung von Energieanlagen in kritischen maritimen Einrichtungen wie Offshore-Bohrplattformen, FPSOs, LNG-Tankern und großen Kreuzfahrtschiffen.

4.4 Typische Anwendungsbranchen

  • Öl und Gas: Vorgeschaltete Ölfeldkompressoren, Pipelinepumpen; nachgeschaltete Raffinerie-Radialkompressoren, Dampfturbinen, Gasturbinen.

  • Stromerzeugung: Große Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinensätze, Speisewasserpumpen, Ventilatoren in Kraftwerken.

  • Chemie und Petrochemie: Verschiedene rotierende Hochgeschwindigkeitsgeräte in der Prozessindustrie.

  • Marine und Schiffbau: Hauptantriebsturbinen, Generator-Dieselmotoren, große Pumpensätze.

  • Grundstoffindustrie: Große kritische rotierende Maschinen in der Metallurgie, Papierindustrie, Wasseraufbereitung und anderen Sektoren.

Bei diesen Anwendungen versorgt das zuverlässige Gleichstromsystem, das unter Beteiligung des 114M5335-01 entstanden ist, das 3500-Überwachungssystem rund um die Uhr mit unterbrechungsfreier „Schutzenergie“ und fungiert so als einer der unbesungenen Helden, die die Gesamtsicherheit und Rentabilität der Anlage gewährleisten.



5. Bestellinformationen und technischer Support

5.1 Teilenummern und Bestellcodes

  • Eigenständige Teilenummer für dieses Modul: 114M5335-01.

  • Darstellung bei der Systembestellung: Bei der Bestellung eines 3500/15-Stromversorgungsmoduls wird der behördliche Zulassungstyp über den Teil „CC“ des Bestellcodes ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise „07 Niederspannungs-Gleichstromversorgung“ für den unteren Steckplatz (B) in einer Konfiguration angeben, enthält die Systemlieferungsliste sowohl das Stromversorgungsmodul 114M5330-01 als auch das Stromeingangsmodul 114M5335-01.

5.2 Technischer Support und Ressourcen

  • Technische Dokumentationsbibliothek: Benutzer können sich anmelden bntechsupport.com für den Zugriff auf die Bently Nevada Media Library mit den neuesten Produkthandbüchern, Installationszeichnungen, Zertifizierungshandbüchern (z. B. 108M1756 Approvals Quick Reference Guide) und Firmware-Updates.

  • Benutzerhandbuch: Teilenummer 129767 ist das *3500/15-Netzteil-Benutzerhandbuch*, das detaillierte Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen enthält.

  • Offizieller Support: Kontaktieren Sie den technischen Support über das Telefon der US-Zentrale (+1.775.782.3611) oder besuchen Sie uns Bently.com/support.

Detaillierte technische Spezifikationen

1 Elektrische Eingangsspezifikationen

Als Niederspannungs-Gleichstrom-Eingangsmodul definieren seine wichtigsten elektrischen Parameter seinen Anwendungsbereich:

  • Nenneingangsspannung: 20 bis 30 VDC. Dieses Sortiment deckt die gängigen 24-V-DC-Standardstromsysteme in industriellen Umgebungen ab.

  • Maximaler Eingangsstrom (Full Rack): Das entsprechende Stromversorgungsmodul hat unter Volllast einen maximalen Eingangsstrom von 11,0 A. Das PIM-Design muss in der Lage sein, diesen Strom stabil zu tragen. Benutzer müssen diesen Stromwert als wichtige Grundlage bei der Planung der externen Stromversorgungsverkabelung (Kabelquerschnitt, Leistungsschalterkapazität) berücksichtigen.

  • Eingangsschutz:

    • Unterspannungsschutz: Aus dem Datenblatt geht hervor, dass eine Eingangsspannung unterhalb des Betriebsbereichs (dh Unterspannung) das Stromversorgungsmodul oder das PIM selbst nicht beschädigt. Das System kann in einen nicht betriebsbereiten oder heruntergefahrenen Zustand übergehen, Hardwareschäden werden jedoch verhindert.

    • Überspannungsschutz: Wenn die Eingangsspannung den sicheren Schwellenwert ungewöhnlich überschreitet, öffnet sich die Sicherung am PIM, wodurch der Eingangsstromkreis unterbrochen und nachgeschaltete Geräte geschützt werden. Dies ist die wichtigste Schutzfunktion des PIM.

2 Mechanische und physikalische Spezifikationen

Das physikalische Design des Moduls gewährleistet eine präzise Installation und zuverlässige Verbindung innerhalb des 3500-Racks:

  • Abmessungen (H x B x T): 120,7 mm x 25,4 mm x 114,3 mm (ca. 4,75 Zoll x 1,0 Zoll x 4,5 Zoll). Hierbei handelt es sich um ein standardmäßiges Modul „halber Höhe“ (1,0 Zoll) mit einer moderaten Tiefe für eine einfache Verkabelung an der Rack-Rückseite.

  • Gewicht: 0,34 kg (ca. 0,75 Pfund). Das leichte Design reduziert die Belastung der Rackstruktur.

  • Installationsort: Muss im dedizierten Stromversorgungsbereich auf der linken Seite des 3500-Racks und direkt hinter dem zugehörigen Niederspannungs-DC-Stromversorgungsmodul 114M5330-01 installiert werden. Diese „Vorder-Rück-Korrespondenz“ wird über die Backplane-Anschlüsse des Racks erreicht und gewährleistet so eine direkte und zuverlässige elektrische Verbindung.

3 Umweltspezifikationen

Um rauen Industrieumgebungen standzuhalten, verfügt das Modul 114M5335-01 über eine hervorragende Umweltverträglichkeit:

  • Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +65 °C (-22 °F bis +150 °F). Dadurch kann das Modul in den meisten Szenarien eingesetzt werden, von extrem kalten Außenumgebungen bis hin zu Anlageninnenräumen mit hohen Temperaturen.

  • Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F). Der größere Temperaturbereich gewährleistet die Modulsicherheit bei Transport und Lagerung.

  • Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. Geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, direkte Kondensation auf den Schaltkreisen muss jedoch vermieden werden.


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