2.1 ストック
このラックは,Bently Nevada 3500システムのすべてのラックとの相互接続のためにバックプレーン通信を提供し,各モジュールに必要な電力を供給します.
2.2 電源モジュール
3500 システムの電源モジュールは半高のモジュールで,ラックの特に設計された左端に設置しなければならない.3500のラックに1つまたは2つの電源 (任意の組み合わせのACまたはDCモジュール) を設置できます.ユーザは4種類の電源モジュールのいずれかを選択することができ,上部と下部電源ユニットは同一である必要はありません.例えば,上部は220VACを採用し,下部は24VDCを使用できます..
2.3 ラックインターフェースモジュール (RIM)
3500ラックの基本的なインターフェースとして,ラックインターフェイスモジュールは,ラック構成とオンサイトユニットデータ復元のためのBently Nevadaの独占プロトコルをサポートします.それは電源モジュールのすぐ隣の最初のスロットにインストールする必要があります.
2.4 モニター・リレー・通信ゲートウェイ・モジュール
3500システムのハードウェアレイアウトに関しては,指定されたスロットに電源モジュールとラックインターフェースモジュールのみが固定されており,他のモジュールはラック内の任意の利用可能なスロットに設置できます.
2.4.1 モニターモジュール
モニターモジュールは,現場でセンサー信号を収集し,取得したデータを処理し,測定値とアラームセットポイントを比較し,モニターラックからラックインターフェースモジュールにデータを送信します.リレーモジュール3500システムは,最も一般的に使用されているのはキーファザーモジュールである.渦巻電流/ベアリング振動モニター速度モニター
2.4.2 リレーモジュール
リレーモジュールは,モニターモジュールから送信されるアラーム信号を出力する.主なタイプには,標準的な全身長4チャネルリレーモジュール,冗長な半高さ4チャネルリレーモジュール (チャネルごとに3つの信号経路) と全高さ16チャネルリレーモジュール.
2.4.3 通信ゲートウェイモジュール
通信ゲートウェイはプロトコルコンバーターとして機能し,異なる通信プロトコル,データ形式,言語,アーキテクチャを持つ2つのシステム間のデータ交換を可能にします.選択された状態信号と電流値をEthernetまたはシリアル通信経由でデジタルで処理制御システムに送信する, 履歴データ記録機,工場管理コンピュータ,その他の関連プラットフォーム.このモジュールは,システム3500の通常の動作や機械保護機能に干渉しない.ゲートウェイの故障の稀な場合でも監視システムの完全な完整性を確保する.
I. ソフトウェアの構成
3.1 ソフトウェア インターフェイス 紹介
3500 Rack Configuration Software を起動すると,ユーザは図2-1に示されたインターフェースを上から下へと以下のセクションで表示します.
- タイトルバー: オープンしたプロジェクトファイルの全ローカルストレージ経路を表示します.
- メニューバーソフトウェアの操作機能をすべて分類し,管理と操作を容易にする.チュートリアルHELP メニューのオプションでは 系統的な操作ガイドラインが提供されています
- ショートカット ボタン & ラック アドレス:ここでのラックアドレスは,3500の楽器の上部コンピュータ接続に必要な.V3以上のソフトウェアバージョンの場合.90ショートカットアイコンの隣に追加ラック情報ボタンが追加されています.アラームイベントリスト,システムイベントリスト,異常アラームや信号障害のトラブルシューティングのための資産情報とラックファイルこの操作は,現場のラック操作に影響を及ぼさず,上部コンピュータでのみ完了します.
- 中央地区: 3500ラックに設置されたすべてのモジュールの構成に使用されます.
- ステータスバー: カーソーの位置に基づいて左クリックと右クリックの機能を表示し,キー操作の実践的なヒントを提供します.
3.2 共通のソフトウェア設定
3500 ソフトウェアの設定は簡単で,主にフィールドデバイスとのパラメータマッチが必要である.下記は,振動を含むメインストリーム発電所のモジュールのコア構成パラメータの説明です.キーファザー シャフトの移動とリレーカード
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タイミングでOKチャネル敗北: この機能は,放射振動チャネルで永久に有効です. センサーの状態が異常から正常に戻ると,断続的なセンサー故障によるユニットトリッピングを避けるために,チャンネルOK信号復元を30秒遅らせます.維持中の配線復元後にすぐに点灯しない理由を説明します.
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直接価値: 指定された周波数応答範囲内のすべての周波数構成要素をカバーするピークからピークまでの振動値を表示し,全測定範囲に対応します.
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ギャップ: 渦巻電流探査器の尖端と測定された金属表面の物理的な距離を指します.これは移動値または電圧値で表示できます.
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クランプ値: 異常状態で稼働するときに,チャネルの固定出力値を定義します.
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アラーム遅延: 相対振動のアラームと危険アラームの遅延時間は均等に3秒に設定されます.軸の過剰な移動は,押力ベアリングの磨きや数秒以内に壊滅的なユニット故障につながる可能性があります.,高危険シャフト移動アラームの遅延はわずか1秒です.すべての遅延パラメータは,各モニターチャネル内で独立して設定されています.そしてリレーモジュールは遅延アラーム信号に基づいたブール論理を実行.
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旅行 倍数: このパラメータは,一時的にアラームの限界値を上げるために使用されます.装置が起動時にアラームを起動せずに,特に臨界速度で,高振動速度ゾーンを通過できるように,手動で起動する温度は1で 寧海発電所では 使われていません
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探査機の選択: 軸承の振動測定用の探査機1シャフトシール密度が不十分である場合は圧縮空気の冷却が推奨されます.3つの高温探査機が燃え尽き,冷却装置が設置される前に,. 探査機のタイプを確認した後,ユーザーはセンサーのスパンファクタを調整できます. 標準探査機が採用されているため,OK制限は調整できません. カリブレーションされた標準感度は7.874mV/mm,200 mV/ml に相当する.
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アラームモード: ロックとロックしないモードに分かれます.ロックモードでは,測定値が設定された限界値を下回る場合でも,手動リセットが実行されるまでアラームを継続的にアクティブにします.
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センサーの方向設定: 移動,速度,加速センサーとキーファザーセンサーの設定規則は一致しています.トルビンの尾端に向かって駆動端から観測方向によって決定される.
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キーファザー信号の設定: 信号トリガーモードは,ラグタイプではなくノッチとして設定され,センサータイプは,電磁センサーではなく,渦巻電流近感器です.フィールドデバイスのタイプは,このような設定項目を介して確認できます..
II.典型的欠陥分析
4.1 モニターモジュールの指示灯の状態
インディケーターライトの状態は設定によって変更することはできませんが,単純な回路断路障害はライトの点滅規則によって判断できます.振動に関する共通 3500 モニターモジュールの状態規則速度の誤差診断のために表1に差異的な膨張と軸の移動が記載されています.
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