3500/05-01-01-01-00-01 Bently Nevada CHASIS RACK Serie 3500 19 Pulgadas
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Dimensiones: 48,1 x 27,3 x 26,5 cm
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País de origen: USA
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Pago: T/T, Western Union
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Puerto de embarque: Xiamen
El Bently Nevada 3500/05-01-01-01-00-01, también catalogado como Chasis RACK 3500/05, funciona como un componente de hardware dedicado para alojar e interconectar módulos de protección de maquinaria dentro de las redes de instrumentación de supervisión de turbinas (TSI). El chasis proporciona la estructura física, las rutas de comunicación de datos del plano posterior y los buses de distribución de energía necesarios para ejecutar bucles de monitoreo continuos.
Identificación del código de sufijo
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Opción de tamaño de rack (01): Rack de 19 pulgadas con 14 ranuras para módulos de instrumentación más fuentes de alimentación.
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Opciones de montaje (01): Opción de montaje en panel, configuración de rack de tamaño completo.
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Opción de aprobación de agencia (01): Certificación CSA/NRTL/C para entornos peligrosos de Clase 1, División 2.
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Opción reservada (00): Ninguna.
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Opción de cumplimiento europeo (01): Construcción certificada CE.
Especificaciones físicas y eléctricas
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | 3500/05-01-01-01-00-01 |
| Modelo de repuesto | 3500/05 |
| Marca | Bently Nevada |
| Origen | EE. UU. |
| Peso | 6.52 kg |
| Dimensiones de envío | 48.1 x 27.3 x 26.5 cm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +65 grados C |
| Consumo de energía | Plano posterior pasivo; el diseño de distribución admite módulos de energía redundantes duales |
| Capacidad del módulo | 14 ranuras de instrumentación disponibles, 2 ranuras de fuente de alimentación, 1 ranura RIM |
| Factor de forma físico | Carcasa de ancho de rack estándar de 19 pulgadas |
| Tipo de montaje | Integración de recorte de panel frontal |
Ruta de señal del plano posterior y dinámica del rotor
El plano posterior pasivo multicapa del chasis 3500/05 enruta las entradas de transductor de alta frecuencia y las métricas analógicas filtradas entre las secciones de E/S traseras y las tarjetas de procesamiento frontales. Esta arquitectura garantiza que las variables de escala de la sonda de corriente de Foucault unificadas se mantengan sin atenuación de traza a lo largo del chasis. Las trazas de bus integradas están diseñadas con una alta supresión de diafonía para aislar los bordes de pulso transitorios de las señales sensibles del sensor de proximidad, preservando la validación precisa del voltaje de espacio (objetivos de -10 VDC) y el seguimiento del disparador de fase crítico para el análisis de la dinámica del rotor.
Preguntas frecuentes sobre la infraestructura de hardware
P: ¿El diseño del plano posterior 3500/05 permite la inserción en caliente de tarjetas de monitor individuales?
R: Sí. El diseño estructural del plano posterior incorpora longitudes de clavija secuenciadas que gestionan la conexión a tierra de la distribución de energía antes de que se conecten las rutas de señal. Esto permite el reemplazo en caliente de módulos de instrumentación sin interrumpir los bucles de monitoreo operativos adyacentes dentro del chasis.
P: ¿Cómo se divide la energía del plano posterior cuando se instalan fuentes de alimentación redundantes duales?
R: El plano posterior del chasis contiene trazas de energía independientes aisladas por diodos conectadas a ambas ranuras de la fuente de alimentación. Las cargas de consumo de energía se comparten dinámicamente; si una fuente sufre una falla eléctrica, el riel redundante soporta inmediatamente la carga completa del chasis sin demora de conmutación.
P: ¿Cuál es la limitación mecánica con respecto a las asignaciones de ranuras para componentes clave como el módulo de interfaz de rack (RIM)?
R: El chasis designa ranuras específicas cableadas para la infraestructura sistémica. El módulo de interfaz de rack (RIM) debe ocupar la ranura inmediatamente adyacente a las fuentes de alimentación en el extremo izquierdo, mientras que las 14 ranuras restantes no están asignadas universalmente para configuraciones de monitor individuales.
Directivas de montaje en campo y conexión a tierra
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Alineación del recorte del panel: Deslice el chasis de 19 pulgadas en el recorte del panel preparado, asegurándose de que la brida frontal integrada encaje perfectamente contra la superficie externa. Fije los pernos de montaje perimetrales de forma segura para evitar la resonancia armónica física.
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Conexión a tierra del chasis: Conecte una correa de conexión a tierra de cobre de baja impedancia desde el perno de tierra de latón dedicado en la parte posterior del chasis directamente al bus de tierra principal del instrumento de la planta.
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Separación del blindaje de campo: Termine los blindajes de los cables externos en los terminales específicos ubicados en cada módulo de E/S trasero separado. Mantenga los blindajes de la señal aislados eléctricamente del marco metálico del chasis para eliminar las corrientes de bucle de tierra parásitas.
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Espacio libre del conducto: Coloque los conductos de cableado de campo externos con suficiente espacio libre debajo del espacio de terminación de E/S trasero para evitar tensar las conexiones del bloque de terminales o restringir el flujo de aire por convección.
Lista de materiales estructurales
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Hardware incluido: Un chasis de montaje en panel 3500/05 de 19 pulgadas con ensamblaje de plano posterior instalado de fábrica, soportes laterales y elementos de bisel del panel frontal.
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Periféricos excluidos: Los módulos de fuente de alimentación, las barreras de seguridad internas, los paneles de ranura en blanco y las tarjetas de instrumentación no forman parte de este ensamblaje de chasis base.
Datos de manejo logístico
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Tiempo de entrega: Plazo de entrega: 2-7 días una vez finalizado el pago, enviado a través de logística aérea de alta prioridad a través de DHL, FEDEX o UPS.
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Embalaje industrial: Enviado en embalajes industriales antiestáticos de alta resistencia y varias capas utilizando inserciones de espuma troquelada a medida para proteger los pines del plano posterior y el marco estructural de aluminio de impactos mecánicos durante el transporte.
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