Vigilant

SDT340

Monitoreo de condición en línea

Una solución integral de monitoreo de condición que combina la versatilidad del ultrasonido, los análisis de vibración, los protocolos de comunicación estándar y un software integrado de análisis y tendencias.

monitorización condición en línea

Configure Vigilant para cualquier activo crítico

Vigilant es un sistema de recopilación de datos flexible. Puede introducir cualquier combinación de ocho sensores de ultrasonidos y vibración, y obtener información continua de sus activos. Los 4 canales de Temperatura, Tacómetro y Presión crean una solución todo en uno para activos críticos y protegidos.

Lo más destacado de Vigilant:

  • 8 canales (Ultrasonido o Vibración)
  • 4 canales (Temp./Tac./Proceso)
  • Software de gestión de datos integrado
  • Tendencias/Espectro/Forma de onda/Cascada
  • Protocolo de comunicación abierta
  • Datos estáticos y dinámicos

Diseñado para CONMONSense

Vigilant admite datos de los sensores comúnmente disponibles, incluidos los sensores CONMONSense de SDT, que están diseñados para ofrecer repetibilidad en cualquier entorno industrial.

Línea CONMONSense
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Software integrado de gestión de datos

Visualice el estado de cualquier activo desde la seguridad y conveniencia de su navegador web favorito.

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Configuración

Vigilant incluye una interfaz web para configurar todas las opciones del sistema y monitorear las funciones disponibles en las unidades.

Registro de alarmas

Desde cualquier escritorio, los usuarios tienen acceso al «Registro de alarmas», que muestra todos los eventos o anomalías detectados en la máquina monitoreada en tiempo real.

Widgets

Widgets para tendencias estáticas, gráficos de forma de onda de tiempo dinámica, así como análisis espectral.

Diseños

Tamaño, posición y disposición de las herramientas para crear diseños de escritorio personalizados.

Panel de control

El panel de control muestra en tiempo real las mediciones realizadas por Vigilant. También muestra los datos históricos almacenados en la unidad.

Aplicaciones:

  • Detección temprana de fallos en rodamientos de elementos rodantes (especialmente en aplicaciones de baja velocidad);
  • Estado de los acoplamientos en activos críticos en ubicaciones de acceso limitado;
  • Monitoreo de activos protegidos, como robótica o centros de mecanizado CNC;
  • Estado de lubricación de los rodamientos de rodillos;
  • Válvulas que se consideran críticas para un proceso;
  • Detección de descarga parcial en activos eléctricos como paneles MCC y armarios eléctricos;
  • Detección de fricción o impacto en aplicaciones de movimiento lineal;
  • Detección de turbulencias producidas por cavitación en bombas y válvulas;
  • Monitoreo de hidrociclones utilizados en procesos de minería.
monitorización condición en línea
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Vigilant Permanent

  • 8 entradas analógicas multifunción (dinámicas) de alta velocidad;
  • 4 canales (Temp./Tac./Proceso);
  • Fuente de alimentación ICP disponible en todas las entradas dinámicas;
  • Comunicaciones Ethernet TCP/IP;
  • Potencia de +24 V CC.

Vigilant Mobility

  • Misma función que Vigilant Permanente;
  • Empaquetado en una resistente maleta impermeable a medida;
  • Diseñado para el transporte hasta activos en el exterior;
  • Instalación en activos en alarma para monitorear de cerca hasta el apagado planificado.
General
Función Dispositivo de adquisición permanente
Entradas dinámicas principales 8 canales (ultrasonidos y vibración)
Entradas estáticas auxiliares 4 canales (estático y tacómetros)
Puertos USB 1 Host
Indicador de canales analógicos 12x rojos/verdes
Fuente de alimentación 20-26 Vdc, 24 Vdc nominal (220 V AC con la mobility case)
Consumo de energía <12W
Características del sistema
Sistema operativo Dedicated webserver application
CPU ARM Cortex™-A9 Quad Core (NVIDIA® Tegra™ 3)
Capacidad de almacenamiento 4 GB
Interfaz de red IEEE1588 Ethernet 10/100 (WIFI/móvil mediante un módulo opcional)
Comunicación MODBUS TCP & OPC UA
Características mecánicas
Montaje Riel DIN estándar de 35 mm (opcional: funda de movilidad plug&play)
Interfaz de sensor Cable de extremo libre (panel posterior + conectores provistos de tipo M8 para la mobility case)
Tamaño 162.2x95x27 mm (fuera mobility case)
Peso 0.42Kg
Rango de temperatura de funcionamiento -30C° a +44.5C°, sin condensación
Humedad 95% RH
Adquisición de señal: Entradas principales
Tasa de muestreo 512 Hz a 51.200 Hz
Rango CC ± 24 V
Rango CA 24 Vpp
Sensores IEPE con transmisión de corriente 5.5 mA @20V
Resolución ADC 16 bits
Configuración de entrada de modo Dinámico, Estático, Digital, Salida de pulso
Distorsión armónica -70 dB
Precisión 1 %
Rango dinámico 110 dB
Ganancia 1 to 128
Tipo de puntos Dinámico, Estático, Tacómetro
Adquisición de señal: Entradas auxiliares
Tasa de muestreo Hasta 200 Hz
Rango CC ± 24 V
Resolución ADC 16 bits
Potencia +24 V
Configuración de entrada de modos Estático, Digital, Salida de pulso (solo A1 y A2)
Precisión 1 %
Ganancia 1 to 32
Tipo de puntos Estático, Tacómetro
Procesamiento de señal
Líneas espectrales Hasta 12800
Muestras de forma de onda de tiempo 128 hasta 262.016
Tipo de ventana Hann, Hamming, Blackman, Rectangular
Processing modes Forma de onda, Espectro y forma de onda, Desmodulación, Forma de onda larga, Desmodulación, Forma de onda larga Filtros disponibles Butterworth, Bessel, Chebyshev
Filtros disponibles Butterworth, Bessel, Chebyshev
Otro
Garantía 24 meses
Para una fácil configuración, consulte la interfaz de configuración SDT CONMONSense

CONMONSense RSV (sensor de 0-10 V)

Tenga en cuenta que el sensor necesita un suministro externo de 24 VDC capaz de generar al menos 40 mA.

Cableado CONMONSense:

1 = Fuente de alimentación 24VDC (+)

2 = Salida de tensión (Vout)

3 = 0V (-)

4 = Línea de comunicación (debe dejarse flotando si no se usa)

Si su sistema tiene una entrada tiene una entrada de tensión analógica dedicada de 0-10 V, he aquí una posibilidad de cableado:

Tenga en cuenta que estos cables solo se utilizan como ejemplo, deberá consultar el documento técnico de su sistema para garantizar un cableado correcto con su instalación.

Modo estático:

Ecuación para cada amplificación:


Ejemplo: una tensión de salida de 5 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (5 / 25) = 0,2 [V] o 200 [mV] or 106 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 5 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (5 / 100) = 0,05 [V] o 50 [mV] or 94 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 5 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (5 / 400) = 0,0125 [V] o 12,5 [mV] or 82 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 5 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (5 / 1575) = 0,0032 [V] o 3,2 [mV] or 70 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 5 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (5 / 6275) = 0,0008 [V] o 0,8 [mV] or 58 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 5 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (5 / 25000) = 0,0002 [V] o 0,2 [mV] or 46 [dB]µV

Modo dinámico:

Ecuación para cada amplificación:


Ejemplo: una tensión de salida dinámica de 1 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (1 / 1.2) = 0,833 [V] o 833 [mV] or 118,3 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida dinámica de 1 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (1 / 4.8) = 0,208 [V] o 208 [mV] or 106,3 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida dinámica de 1 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (1 / 19.2) = 0,0521 [V] o 52,1 [mV] or 94,3 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida dinámica de 1 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (1 / 75,6) = 0,0132 [V] o 13.2 [mV] or 82,3 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 1 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (1 / 301,2) = 0,0033 [V] o 3,3 [mV] or 70,3 [dB]µV


Ejemplo: una tensión de salida de 1 [V] es el resultado de una tensión de salida del sensor de (1 / 1200) = 0,00083 [V] o 0,83 [mV] or 58,3 [dB]µV

Tenga en cuenta que el modo dinámico es una salida alterna (AC) con una tensión directa (DC) de 3 [V]. Una salida dinámica de 1 V significa 3 V CC + 1 V CA

Para modificar la amplificación interna de los sensores o pasar del modo estático al dinámico, es necesario establecer una comunicación entre el PLC y el sensor.

Usando una salida digital

Si su PLC tiene un módulo de salida digital, puede conectar una salida a la línea de comunicación del sensor usando este tipo de esquema:

Luego, simplemente genere pulsos de acuerdo con la hoja de datos de CONMONSense para modificar la amplificación o el modo.

Usando una comunicación en serie

También es posible comunicarse mediante una comunicación en serie con las siguientes especificaciones:

  • Protocolo: UART
  • Velocidad en baudios: 9600 bps
  • Bits de datos: 8
  • Paridad: Nivelada
  • Bit de parada: 1

Los sensores CONMONSense utilizan un protocolo patentado que se describe en la hoja de datos.

La mejor forma de poner en funcionamiento un control de amplificación es siguiendo estas sencillas reglas:

Modo estático

  • Si la tensión de salida (DC) es superior a 5 [V], disminuya la amplificación en un paso (12 [dB])
  • Si la tensión de salida (DC) es inferior a 1 [V], aumente la amplificación en un paso (12 [dB])

Modo dinámico

  • Si el pico de la señal es superior a 4,5 [V] (o 1,5 [V] si se elimina la tensión directa), disminuya la amplificación en un paso (12 [dB])
  • Si el pico de la señal es inferior a 3,5 [V] (o 0,5 [V] si se elimina la tensión directa), aumente la amplificación en un paso (12 [dB])

Tenga en cuenta que el modo dinámico es una salida alterna (AC) con una tensión directa (DC) de 3 [V].