nyban1
Jesteś tutaj: Dom » Systemy » Oprzyrządowanie do nadzoru turbin » 3500 Systemy ochrony maszyn » 114M5335-01 Bently Nevada Moduł wejściowy niskiego napięcia prądu stałego
Zostaw nam wiadomość

załadunek

114M5335-01 Moduł wejściowy niskiego napięcia prądu stałego firmy Bently Nevada

  • Bently’ego Nevadę

  • 114M5335-01

  • 6000 dolarów

  • W magazynie

  • T/T

  • Xiamen

Dostępność:
Ilość:
przycisk udostępniania na Facebooku
przycisk udostępniania na Twitterze
przycisk udostępniania linii
przycisk udostępniania wechata
przycisk udostępniania na LinkedIn
przycisk udostępniania na Pintereście
przycisk udostępniania WhatsApp
przycisk udostępniania kakao
przycisk udostępniania Snapchata
przycisk udostępniania telegramu
udostępnij ten przycisk udostępniania

Moduł wejściowy niskiego napięcia prądu stałego 114M5335-01 jest głównym elementem zasilania systemu ochrony maszyn serii 3500 firmy Bently Nevada, należącej do Baker Hughes. Seria 3500 to uznany na całym świecie, krytyczny system szeroko stosowany w zastosowaniach przemysłowych, szczególnie do monitorowania stanu i ochrony maszyn wirujących (takich jak turbiny, sprężarki, pompy, silniki itp.). Dzięki ciągłemu monitorowaniu kluczowych parametrów, takich jak wibracje, przemieszczenie, prędkość i temperatura, system ten zapewnia konserwację predykcyjną i ochronę przed katastrofalnymi awariami dużych, krytycznych zasobów, zapewniając bezpieczeństwo, stabilność i wydajność operacyjną zakładu.


W tak niezawodnym systemie monitorowania stabilne, czyste i nieprzerwane zasilanie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania wszystkich modułów monitorujących, czujników i jednostek komunikacyjnych. Model 114M5335-01 został zaprojektowany właśnie do tego celu. Jako komponent wejściowy niskonapięciowego zasilacza prądu stałego 3500/15 odpowiada on za bezpieczne i niezawodne wprowadzanie zewnętrznego zasilania prądem stałym do szafy, zapewniając podstawę energetyczną całego systemu monitorowania.

1.2 Rola i znaczenie produktu

114M5335-01 nie jest samodzielnym zasilaczem, ale modułem wejścia zasilania (PIM). Jego podstawowe funkcje to:

  • Interfejs i adaptacja: Zapewnia standardowe interfejsy fizyczne i elektryczne umożliwiające podłączenie zewnętrznych kabli zasilania prądem stałym niskiego napięcia do modułu zasilacza prądu stałego niskiego napięcia wewnątrz szafy 3500.

  • Ochrona podstawowa: Zawiera komponenty zabezpieczające (np. bezpieczniki) jako pierwszą linię obrony na ścieżce wejściowej zasilania, skutecznie zapobiegając uszkodzeniom kolejnych kosztownych modułów monitorujących spowodowanym zewnętrznymi anomaliami zasilania, takimi jak przepięcia lub przepięcia.

  • Ścieżka sygnalizacji sygnału: Działa w połączeniu z modułem zasilacza, aby zapewnić prawidłowe odzwierciedlenie stanu zasilania (np. „Zasilanie OK”) na diodzie LED na panelu przednim modułu zasilacza.

  • Integracja strukturalna: Jego konstrukcja pozwala na schludne i bezpieczne zintegrowanie sekcji wejściowej zasilania z tyłu szafy 3500, zachowując ogólną zwartość i profesjonalizm systemu.

Mówiąc prościej, jeśli cały system 3500 porównać do organizmu, którego „sercem” jest moduł zasilania, wówczas PIM 114M5335-01 jest „zastawką aortalną” łączącą serce z zewnętrznym źródłem energii, zapewniając dopływ energii, zapewniając jednocześnie kluczową izolację i ochronę.

1.3 Wersja produktu i oświadczenie o kompatybilności

W arkuszu danych wyraźnie stwierdza się, że 114M5335-01 należy do komponentów systemu zasilania 3500/15 nowej generacji i NIE jest kompatybilny ze starszymi zasilaczami niskonapięciowymi DC i modułami PIM 3500. Jest to krytyczna informacja, na którą użytkownicy muszą zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru, modernizacji lub zakupu części zamiennych. Pomieszanie nowych i starszych wersji może uniemożliwić instalację modułu, spowodować niedopasowanie interfejsu elektrycznego, a nawet uszkodzenie sprzętu.

Ten produkt należy sparować z modułem zasilania prądem stałym niskiego napięcia 114M5330-01, aby utworzyć kompletne rozwiązanie zasilania prądem stałym niskiego napięcia nowej generacji.



2. Integracja i kompatybilność systemu

2.1 Konfiguracja w szafie 3500

Konstrukcja zasilacza szafy 3500 zapewnia wysoką dostępność i elastyczność:

  • Gniazda montażowe: Po lewej stronie stojaka znajdują się dwa dedykowane, standardowe gniazda o połowie wysokości (ułożone pionowo) dla modułów zasilających. Każde gniazdo modułu zasilacza ma bezpośrednio za nim odpowiednie miejsce do montażu modułu PIM.

  • Konfiguracja redundantna: Można zainstalować jeden lub dwa moduły zasilania (i odpowiadające im moduły PIM). Gdy zainstalowane są dwa, zasilacz w dolnym gnieździe działa jako podstawowy, a ten w górnym gnieździe działa jako zapasowy. Jeśli główne źródło zasilania ulegnie awarii lub zostanie usunięte, zasilanie rezerwowe automatycznie i bezproblemowo przejmuje zasilanie całej szafy, umożliwiając redundancję typu „hot-swap” i znacznie poprawiając dostępność systemu. Model 114M5335-01, będący częścią niskonapięciowego zasilacza prądu stałego, odgrywa równie istotną rolę w konfiguracji redundantnej.

  • Obsługa konfiguracji mieszanej: Dwa zasilacze w szafie mogą być dowolną kombinacją AC/DC (np. jeden uniwersalny zasilacz AC + jeden zasilacz DC niskiego napięcia). Zapewnia to użytkownikom dużą elastyczność w oparciu o dostępne na miejscu źródła zasilania.

2.2 Powiązane komponenty i powiązane części

Kompletny, funkcjonalny kanał zasilania niskiego napięcia prądu stałego wymaga pracy następujących elementów:

  1. Moduł zasilacza: 114M5330-01 Moduł zasilacza prądu stałego niskiego napięcia. To jest rdzeń konwersji mocy.

  2. Moduł wejściowy zasilania (PIM): 114M5335-01. Temat tego wstępu, odpowiedzialny za podłączenie i zabezpieczenie wejść.

  3. Bezpiecznik: PIM zawiera wymienny bezpiecznik. Arkusz danych zawiera listę dedykowanych numerów części bezpieczników zamiennych (np. 01720045 zarówno dla starszych, jak i nowych niskonapięciowych modułów PIM DC). Regularna kontrola i wymiana bezpieczników jest częścią konserwacji.

  4. Złącze: 118M0915-02 to złącze zamienne do modułów wejściowych zasilania prądem stałym, używane do naprawy w przypadku uszkodzenia portu wejściowego.

  5. Sprzęt komputerowy:

    • 131150-01: Zaślepiony panel przedni zasilacza (do zakrycia pustego gniazda, gdy nie jest zainstalowany żaden moduł zasilania).

    • 128085-01 i 04310251: Osłona tylnego złącza wejściowego zasilacza i jej śruby mocujące, używane do ochrony tylnego otworu szafy, gdy nie jest zainstalowany moduł PIM.

2.3 Powtórzenie krytycznej niezgodności

Arkusz danych zawiera jasne ostrzeżenia w wielu sekcjach:

  • 114M5335-01 (Nowy niskonapięciowy moduł PIM DC) jest fizycznie i elektrycznie niekompatybilny ze starszymi niskonapięciowymi zasilaczami prądu stałego i modułami PIM (np. numer części 133300-01).

  • Podobnie jego 114M5330-01 (nowy moduł zasilania prądem stałym niskiego napięcia) jest również niekompatybilny ze starszymi modułami zasilania prądem stałym niskiego napięcia.
    Podczas rozbudowy lub wymiany użytkownicy muszą sprawdzić, czy ich istniejący system wykorzystuje nową, czy starszą architekturę, i w jednolity sposób nabyć komponenty odpowiedniej wersji.



3. Podręcznik instalacji, konfiguracji i obsługi

3.1 Podsumowanie kroków instalacji

  1. Planowanie i wyłączanie zasilania: Potwierdź układ stojaka i plan konfiguracji zasilacza. Wykonaj procedury bezpiecznego wyłączania zasilania stojaka, przy którym będą prowadzone prace.

  2. Zainstaluj moduł PIM: Z tyłu stojaka dopasuj moduł 114M5335-01 do dedykowanego gniazda (znajdującego się bezpośrednio za przeznaczonym gniazdem modułu zasilacza) i wsuń go płynnie, aż całkowicie zatrzaśnie się w złączu płyty montażowej. Jeśli to konieczne, zabezpiecz śrubami.

  3. Podłącz kable wejściowe: Podłącz prawidłowo zewnętrzne kable zasilania prądem stałym, które spełniają specyfikacje (20-30 Vdc, wystarczająca pojemność), do zacisków wejściowych PIM. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa (dodatnia/ujemna) i bezpieczne połączenie.

  4. Zainstaluj moduł zasilacza: Z przodu szafy włóż moduł zasilacza 114M5330-01 do odpowiedniego gniazda o połowie wysokości (wyrównanego przodem do tyłu z modułem PIM). Wciśnij go, aż panel przedni zrówna się z powierzchnią stelaża.

  5. Włącz i sprawdź: Najpierw włącz zewnętrzne źródło zasilania. Następnie należy zwrócić uwagę na wskaźnik LED „Zasilanie OK” na przednim panelu modułu zasilacza. Stałe podświetlenie (zwykle zielone) wskazuje działanie zarówno zasilacza, jak i modułu PIM oraz że system jest zasilany.

3.2 Monitorowanie stanu i diagnostyka

Stan pracy systemu monitorowany jest przede wszystkim poprzez panel czołowy modułu zasilacza:

  • Dioda LED „Zasilanie OK”: Jest to najważniejszy wskaźnik stanu. Stałe światło wskazuje wejście i stabilną moc wyjściową z tej ścieżki zasilania. Jeśli nie świeci, oznacza to błąd lub brak sygnału wejściowego na tej ścieżce.

  • W konfiguracji redundantnej, nawet w przypadku awarii jednego zasilacza (dioda LED zgaśnie), cała szafa będzie działać tak długo, jak długo drugi zasilacz będzie sprawny. Jednakże uszkodzony zasilacz (w tym sprawdzenie odpowiedniego modułu PIM, mocy wejściowej i bezpiecznika) należy niezwłocznie naprawić.

3.3 Kluczowe punkty konserwacji

  • Regularna kontrola: Podczas planowanej konserwacji należy wizualnie sprawdzić wskaźniki stanu na modułach PIM i zasilaczach oraz sprawdzić szczelność połączeń kabli wejściowych.

  • Wymiana bezpiecznika: Jeśli nastąpi awaria ścieżki zasilania i podejrzewa się przepięcie, po odłączeniu całego zasilania i wyeliminowaniu przyczyny zewnętrznej usterki, spróbuj wymienić bezpiecznik wewnątrz modułu PIM, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji (używając części zamiennej o prawidłowej specyfikacji, np. 01720045). Następnie wykonaj test zasilania.

  • Czyszczenie i ochrona przed kurzem: W zapylonym środowisku regularnie czyść otwory wentylacyjne modułów i obszary złączy suchą szmatką lub miękką szczoteczką, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, który miałby wpływ na rozpraszanie ciepła lub powodować słaby kontakt.



4. Certyfikaty bezpieczeństwa, zgodność i obszary zastosowań

4.1 Międzynarodowe standardy i zgodność z przepisami

Jako produkt Baker Hughes, moduł 114M5335-01 spełnia rygorystyczne standardy projektowania i testowania, aby spełnić wymagania dotyczące dostępu do rynku globalnego:

  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Zgodna z dyrektywą UE EMC 2014/30/UE i spełnia normy EN 61000-6-2 (odporność w środowiskach przemysłowych) i EN 61000-6-4 (emisja w środowiskach przemysłowych). Zapewnia stabilną pracę w złożonych przemysłowych środowiskach elektromagnetycznych, nie powodując zakłóceń w pracy innych urządzeń.

  • Bezpieczeństwo elektryczne: Zgodny z dyrektywą UE o niskim napięciu 2014/35/UE, zaprojektowany zgodnie z normą EN 61010-1 (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego do pomiarów, kontroli i użytku laboratoryjnego).

  • Dyrektywa środowiskowa: Zgodna z dyrektywą UE RoHS 2011/65/UE, ograniczającą użycie substancji niebezpiecznych.

  • Federalna Komisja Łączności (FCC): Zgodna z przepisami FCC, część 15, dotyczącymi limitów promieniowania o częstotliwości radiowej dla urządzeń cyfrowych.

4.2 Certyfikaty dla obszarów niebezpiecznych

Dla branż takich jak ropa i gaz oraz chemikalia, w których występuje atmosfera potencjalnie wybuchowa, moduł ten (po zainstalowaniu z modułem zasilania zgodnie ze specyfikacją) posiada ważne certyfikaty przeciwwybuchowe:

  • ATEX / IECEx: Certyfikat Ex ec nC ic IIC T4 Gc. Oznacza to, że nadaje się do stosowania w Strefie 2 (gdzie wybuchowa atmosfera gazowa nie wystąpi podczas normalnej pracy, a jeśli wystąpi, będzie istniała jedynie przez krótki czas) obszarów niebezpiecznych. Nadaje się do środowisk grupy IIC (gaz) (np. wodór, acetylen), z maksymalną klasą temperatury powierzchni T4 (≤135°C) i połączonymi rodzajami ochrony „Zwiększone bezpieczeństwo” i „Nieiskrzący”.

  • Certyfikacja w Ameryce Północnej: Zgodność z wymaganiami klasy I, strefa 2, grupy A, B, C, D (gazy) i odpowiednimi normami dla klasy I, strefa 2 (AEx/Ex ec nC ic IIC T4 Gc).

  • Krytyczny warunek instalacji: Ważność certyfikatów przeciwwybuchowości jest ściśle uzależniona od prawidłowej instalacji zgodnie ze szczegółowymi rysunkami dostarczonymi przez firmę Baker Hughes (np. rysunki o numerach 149243 lub 149244). Użytkownicy muszą ściśle przestrzegać.

4.3 Certyfikaty morskie

Projekt modułu uwzględnia również rygorystyczne wymagania środowiska morskiego, uzyskując aprobatę głównych towarzystw klasyfikacyjnych, takich jak:

  • DNV GL: Zgodny z zasadami DNV GL dotyczącymi klasyfikacji statków, jednostek offshore oraz jednostek szybkich i lekkich.

  • American Bureau of Shipping (ABS): spełnia wymagania ABS dotyczące warunków klasyfikacji (statki stalowe) oraz (jednostki i konstrukcje morskie).

Certyfikaty te umożliwiają szerokie zastosowanie modelu 114M5335-01 i jego systemu 3500 do monitorowania urządzeń energetycznych w krytycznych obiektach morskich, takich jak przybrzeżne platformy wiertnicze, FPSO, zbiornikowce LNG i duże statki wycieczkowe.

4.4 Typowe branże zastosowań

  • Ropa i gaz: sprężarki na polach naftowych typu upstream, pompy rurociągowe; sprężarki odśrodkowe rafinerii, turbiny parowe, turbiny gazowe.

  • Wytwarzanie energii: Duże generatory turbin parowych, turbozespoły gazowe, pompy wody zasilającej, wentylatory w elektrowniach.

  • Chemia i petrochemia: różne urządzenia obrotowe o dużej prędkości w przemyśle przetwórczym.

  • Przemysł morski i stoczniowy: główne turbiny napędowe, generatory silników wysokoprężnych, duże zestawy pomp.

  • Podstawowe gałęzie przemysłu: Duże, krytyczne maszyny obrotowe w metalurgii, papiernictwie, uzdatnianiu wody i innych sektorach.

W tych zastosowaniach niezawodny system zasilania prądem stałym utworzony przy udziale 114M5335-01 zapewnia systemowi monitorowania 3500 nieprzerwaną „energię stróżującą” 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, działając jako jeden z niedocenianych bohaterów zapewniających ogólne bezpieczeństwo i rentowność zakładu.



5. Informacje dotyczące zamówień i pomoc techniczna

5.1 Numery części i kody zamówieniowe

  • Samodzielny numer części tego modułu: 114M5335-01.

  • Reprezentacja w zamawianiu systemu: Przy zamawianiu modułu zasilacza 3500/15 typ zatwierdzenia agencji wybiera się za pomocą części „CC” kodu zamówienia. Na przykład, jeśli dla dolnego gniazda (B) w konfiguracji zostanie wybrane ustawienie „07 Niskie napięcie prądu stałego”, lista dostaw systemu będzie zawierać zarówno moduł zasilacza 114M5330-01, jak i moduł wejściowy zasilania 114M5335-01.

5.2 Wsparcie techniczne i zasoby

  • Biblioteka dokumentacji technicznej: Użytkownicy mogą się zalogować bntechsupport.com , aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów Bently Nevada, w której można znaleźć najnowsze instrukcje produktów, rysunki instalacyjne, przewodniki po certyfikatach (np. skrócony przewodnik po atestach 108M1756) i aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

  • Podręcznik użytkownika: Numer części 129767 to *Podręcznik użytkownika zasilacza 3500/15*, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji.

  • Oficjalne wsparcie: skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwem telefonu centrali w USA (+1.775.782.3611) lub odwiedzając stronę Bently.com/support.

Szczegółowe dane techniczne

1 Dane techniczne wejścia elektrycznego

Jako moduł wejściowy niskiego napięcia prądu stałego, jego podstawowe parametry elektryczne definiują zakres zastosowania:

  • Znamionowe napięcie wejściowe: 20 do 30 Vdc. Gama ta obejmuje popularne standardowe systemy zasilania 24 V DC w środowiskach przemysłowych.

  • Maksymalny prąd wejściowy (pełna szafa): Odpowiedni moduł zasilacza przy pełnym obciążeniu ma maksymalny prąd wejściowy 11,0 A. Konstrukcja PIM musi być w stanie stabilnie przenosić ten prąd. Użytkownicy muszą wziąć pod uwagę tę wartość prądu jako kluczową podstawę przy planowaniu okablowania zewnętrznego źródła zasilania (przekrój kabla, moc wyłącznika).

  • Ochrona wejścia:

    • Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem: Arkusz danych wskazuje, że napięcie wejściowe poniżej zakresu roboczego (tj. podnapięcie) nie spowoduje uszkodzenia modułu zasilania ani samego modułu PIM. System może przejść w stan niesprawności lub wyłączenia, ale zapobiega się uszkodzeniu sprzętu.

    • Ochrona przed przepięciem: Gdy napięcie wejściowe nienormalnie przekroczy bezpieczny próg, bezpiecznik w PIM zostanie otwarty, odcinając w ten sposób obwód wejściowy i chroniąc dalszy sprzęt. Jest to najważniejsza funkcja ochronna PIM.

2 Specyfikacje mechaniczne i fizyczne

Fizyczna konstrukcja modułu zapewnia precyzyjną instalację i niezawodne połączenie w szafie 3500:

  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 120,7 mm x 25,4 mm x 114,3 mm (około 4,75 cala x 1,0 cala x 4,5 cala). Jest to standardowa szerokość modułu „o połowie wysokości” (1,0 cala) i umiarkowana głębokość ułatwiająca okablowanie z tyłu szafy.

  • Waga: 0,34 kg (około 0,75 funta). Lekka konstrukcja zmniejsza naprężenia działające na konstrukcję stojaka.

  • Miejsce instalacji: Należy zainstalować w dedykowanym obszarze zasilacza po lewej stronie szafy 3500 i bezpośrednio za powiązanym z nim modułem zasilacza niskiego napięcia prądu stałego 114M5330-01. Ta „zgodność przód-tył” jest osiągana poprzez złącza na płycie montażowej szafy, zapewniające bezpośrednie i niezawodne połączenie elektryczne.

3 Specyfikacje środowiskowe

Aby wytrzymać trudne warunki przemysłowe, moduł 114M5335-01 charakteryzuje się doskonałą tolerancją środowiskową:

  • Zakres temperatury roboczej: -30°C do +65°C (-22°F do +150°F). Dzięki temu moduł może być używany w większości scenariuszy, od wyjątkowo zimnych środowisk zewnętrznych po wnętrza zakładów o wysokiej temperaturze.

  • Zakres temperatury przechowywania: -40°C do +85°C (-40°F do +185°F). Szerszy zakres temperatur zapewnia bezpieczeństwo modułu podczas transportu i przechowywania.

  • Wilgotność: Do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji. Nadaje się do środowisk o dużej wilgotności, ale należy unikać bezpośredniej kondensacji na obwodach.


Poprzedni: 
Następny: 

Szybkie linki

PRODUKTY

OEM

Skontaktuj się z nami

 Telefon: +86-181-0690-6650
 WhatsApp: +86 18106906650
 E-mail:  sales2@exstar-automation.com / lily@htechplc.com
 Adres: pokój 1904, budynek B, Diamond Coast, nr 96 Lujiang Road, Siming District, Xiamen Fujian, Chiny
Prawa autorskie © 2025 Exstar Automation Services Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.