Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01
Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01
Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01
Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01

Module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 133396-01

TYPE DE PRODUIT : Module d'E/S de Détection

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Bently Nevada


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Description

Le module d'entrée/sortie de détection de survitesse Bently Nevada 133396-01 est conçu pour une utilisation dans les systèmes 3500/53, offrant une protection rapide et précise contre la survitesse pour les turbines, compresseurs et autres machines tournantes.

Spécifications

  • Fabricant : Bently Nevada (une société Baker Hughes)

  • Modèle : 133396-01

  • Compatibilité système : Système de détection de survitesse 3500/53

  • Plage de fonctionnement : 20 à 20 000 tr/min

  • Précision : ±0,1 % de l’échelle complète

  • Temps de réponse : Moins de 5 millisecondes

  • Courant d’entrée : 5 mA

  • Signal de sortie : 4–20 mA ou 0–10 V

  • Consommation électrique : 1 W

  • Température de fonctionnement : –40°C à +70°C

  • Montage : Montage en rack

Caractéristiques

  • Réponse ultra-rapide : Détecte les conditions de survitesse et initie les arrêts en moins de 5 millisecondes

  • Haute précision : Maintient une précision de ±0,1 % sur toute la plage de régime

  • Options de sortie flexibles : Prend en charge les signaux analogiques 4–20 mA et 0–10 V

  • Conformité aux normes API : Conforme aux exigences API 670/612 pour la protection contre la survitesse

  • Robustesse environnementale : Fonctionne de manière fiable de –40°C à +70°C

  • Intégration système : Se connecte parfaitement aux modules 3500/53 pour une protection coordonnée

  • Conception modulaire : Prend en charge les configurations de vote 2-sur-2 ou 2-sur-3 pour une sécurité renforcée

  • Fiabilité éprouvée sur le terrain : Largement utilisé dans les applications de turbines et compresseurs à travers les industries mondiales

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus