- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- Anwendungen
- TECHNISCHE DATEN
- Wettbewerbsvorteil
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
USA |
Markenname: |
Bently Nevada |
Artikelnummer: |
31000-16-10-15-063-03-02 |
Verpackungsdetails: |
Original neu, fabrikversiegelt |
Lieferzeit: |
5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
T/T |
Lieferfähigkeit: |
Auf Lager |
Ein kurzes Detail
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Sensor mit Anschluss: |
3300 XL 8 mm Sonde |
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Kabellänge des Sensors: |
1,0 m (39 in) |
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Standoff-Adapterlänge (Option C Maß): |
Mindestlänge 1,5 Zoll (38 mm) |
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Sondeneindringtiefe-Option (Option D Maß): |
6,3 in |
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Anschlüsse: |
Zwei Stecker, ein 3/4-14 NPT-Anschluss, ein 3/4-14 auf 1/2-14 NPT Edelstahl-Reduzierstück, eine Kabelverschraubung mit Dichtungen für folgende Kabeldurchmesser: • 1/8 bis 3/16 Zoll • 1/4 bis 5/16 Zoll • 5/16 bis 3/8 Zoll |
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Befestigungsgewinde-Option: |
3/4-14 NPT (erforderlich, wenn der Abstandadapter als Option bestellt wird) |
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Abmessungen: |
37x9x8cm |
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Gewicht: |
1.5KG |
Beschreibung
Die 31000-16-10-15-063-03-02 Näherungssensor-Gehäusebaugruppe ist eine robuste, leistungsstarke Montagelösung, die für industrielle Automatisierungs- und Zustandsüberwachungssysteme konzipiert ist. Für den Einsatz mit 3300 XL 8 mm Näherungssensoren entwickelt, ermöglicht sie präzise Messungen von Vibration, Position und Keyphasor und bietet gleichzeitig externen Zugang für eine einfache Spaltanpassung oder Sensoraustausch, ohne dass die Maschine demontiert werden muss. Das Gehäuse besteht aus glasverstärktem Polyphenylensulfid (PPS) Thermoplast mit leitfähigen Fasern und bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit sowie elektrostatische Ableitung. Komponenten aus Edelstahl, darunter die Außenhülse (AISI 303) und die Hülse-Halte-Kette (AISI 304), gewährleisten Langlebigkeit in rauen industriellen Umgebungen. Die Baugruppe unterstützt Schutzart 4X und widersteht Stößen von 4 Joule bei Temperaturen von −39 °C bis 115 °C, zertifiziert durch BASEEFA. Mit mehreren Anschlüssen, einschließlich NPT-Reduzierstücken und Kabelverschraubungen, sowie einem empfohlenen Drehmoment von 29,4 N·m (260 in·lb) gewährleistet die 31000-16-10-15-063-03-02 Gehäusebaugruppe zuverlässigen, sicheren und wiederholbaren Sensorbetrieb, vollständig konform mit API 670-Standards und geeignet für eigensichere Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, wenn sie mit zugelassenen Wandler-Systemen verwendet wird.
Anwendungen
Anwendung 1: Radiale Montage zur Schwingungsmessung
Bietet eine sichere radiale Montage für 3300 XL-Näherungssensoren in Turbinen, Kompressoren und Motoren. Ermöglicht präzise Schwingungs- und Wegmessungen ohne Demontage, verbessert die Wartungseffizienz und reduziert Ausfallzeiten um bis zu 15 %.
Anwendung 2: Keyphasor- und Drehzahlerfassung
Ermöglicht genaue Keyphasor-Referenz- und Drehzahlmessungen an rotierenden Maschinen, die für die Synchronisation und vorausschauende Wartung in Prozessautomatisierungssystemen unerlässlich sind.
Anwendung 3: Einfache Spaltverstellung und Sensoraustausch
Ermöglicht den externen Zugriff auf Sensoren und Verlängerungskabel, sodass Monteure im Feld den Sensorkopfspalt einstellen oder Sensoren austauschen können, ohne den Maschinenbetrieb zu unterbrechen. Dadurch werden Arbeitszeit und Stillstandszeiten reduziert und die Prozessverfügbarkeit verbessert.
Anwendung 4: Korrosive und hochtemperaturbelastete Umgebungen
Ein glasfaserverstärkter PPS-Gehäuse und Bauteile aus Edelstahl gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in chemischen, petrochemischen und Offshore-Anlagen und widerstehen Umgebungstemperaturen von −39 °C bis 115 °C sowie hohen Luftfeuchtigkeitsbedingungen.
Anwendung 5: Eigensichere explosionsgefährdete Bereiche
In Verbindung mit zugelassenen Wandler-Systemen und eigensicheren Trennbarrieren ermöglicht die Gehäusebaugruppe den Einbau in explosionsgefährdete Bereiche gemäß CSA-, ATEX- und IECEx-Normen, wodurch sowohl die Sicherheit des Bedieners als auch die Messgenauigkeit sichergestellt wird.
TECHNISCHE DATEN
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Schutzartennennwerte: |
Typ 4X nach Zertifizierung durch die Canadian Standards Association (CSA) |
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Gehäusematerial: |
Glasverstärkter Polyphenylensulfid (PPS) Thermoplast mit leitfähigen Fasern |
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Mantelmaterial und Sicherungskette: |
AISI 304 Edelstahl |
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Äußerer Mantel und Außenschrauben: |
AISI 303 Edelstahl |
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O-Ring-Material: |
Neopren |
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Empfohlener Drehmoment (Sicherungsmutter): |
29,4 N·m (260 in·lb) |
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Gehäusefestigkeit (typisch): |
Die Außenhülse wurde mit ihrer Achse parallel zur Horizontalen auf einem Prüfstand montiert, und das Gehäuse wurde über ein Endloch an der Außenhülse befestigt |
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Schlagfestigkeit des Gehäuses: |
Zertifiziert durch BASEEFA, um zwei getrennten Schlägen mit jeweils 4 Joule (3,0 ft·lb) bei -39 °C (-38 °F) und bei 115 °C (239 °F) standzuhalten |
Wettbewerbsvorteil
Wettbewerbsvorteil 1: Robustes Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter PPS-Thermoplast mit leitfähigen Fasern bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit, hohe Schlagfestigkeit und eine effiziente Ableitung elektrostatischer Ladungen und übertrifft damit herkömmliche Gehäuse aus Aluminium oder Stahl.
Wettbewerbsvorteil 2: Bauteile aus Edelstahl
Bauteile aus Edelstahl AISI 303 und 304 bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und mechanische Haltbarkeit und gewährleisten eine lange Lebensdauer in rauen industriellen Umgebungen.
Wettbewerbsvorteil 3: Konformität mit API 670
Vollständig konform mit den API-670-Standards für außen montierte Näherungsprobengehäuse und gewährleistet damit einen zuverlässigen Betrieb in Präzisionsmaschinenüberwachungs- und -regelsystemen.
Wettbewerbsvorteil 4: Vereinfachte Wartung und Zugänglichkeit
Der externe Zugang zur Lückeneinstellung und zum Austausch der Sonde macht eine Demontage der Maschine überflüssig, wodurch die Wartungszeit und Ausfallzeiten im Betrieb reduziert werden – bei gleichbleibender Messgenauigkeit.
Wettbewerbsvorteil 5: Hohe Schlag- und Temperaturbeständigkeit
BASEEFA-zertifiziert für einen Schlagenergieaufwand von 4 Joule bei Temperaturen von −39 °C bis 115 °C und gewährleistet damit eine zuverlässige Leistung unter extremen mechanischen und thermischen Bedingungen.