- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- Anwendungen
- TECHNISCHE DATEN
- Wettbewerbsvorteil
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
USA |
Markenname: |
Bently Nevada |
Artikelnummer: |
330101-01-29-10-01-05 |
Mindestbestellmenge: |
1 |
Verpackungsdetails: |
Original neu, fabrikversiegelt |
Lieferzeit: |
5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
T/T |
Lieferfähigkeit: |
Auf Lager |
Ein kurzes Detail
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Zulassungsbehörden-Option: |
CSA-, ATEX-, IECEx-Zulassungen |
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Option für unverzahnte Länge: |
0,1 in |
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Option für Gesamtkörperlänge: |
2,9 in |
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Gesamtlänge Option: |
1,0 Meter (3,3 Fuß) |
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Steckverbinder- und Kabeltyp-Option: |
Miniaturkoaxialer ClickLoc-Anschluss, Standardkabel |
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Abmessungen: |
1,5x1,3x117cm |
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Gewicht: |
0,08 kg |
Beschreibung
Die 330101-01-29-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssonde ist ein hochpräzises Wirbelstrom-Messelement, das von Bently Nevada entwickelt wurde und für eine außergewöhnliche Genauigkeit und Langlebigkeit bei der Zustandsüberwachung kritischer Industriemaschinen konzipiert ist. Als zentraler Bestandteil des 3300 XL-Wandler-Systems integriert diese Näherungssonde die patentierte TipLoc-Spritzgusstechnologie, die die Verbindung zwischen Sondenspitze und Gehäuse verstärkt und so die strukturelle Integrität auch in stark vibrierenden und rauen industriellen Umgebungen sicherstellt. Ausgestattet mit einem miniaturisierten koaxialen ClickLoc-Stecker und einem standardmäßigen 1,0 Meter (3,3 Fuß) langen Kabel verfügt die 330101-01-29-10-01-05 Sonde über das innovative CableLoc-Design, das die Zugfestigkeit des Kabels auf 330 N (75 lbf) erhöht, um ein Lösen des Kabels während des Langzeitbetriebs zu verhindern und eine unterbrechungsfreie Datenübertragung für Wellenverschiebungs-, Vibrations- und Keyphasor-Referenzmessungen sicherzustellen.
Diese 3300 XL 8 mm Näherungsanzeige zeichnet sich durch ein kompaktes Strukturdesign mit einer unverzahnten Länge von 0,1 Zoll, einer Gesamthüllelänge von 2,9 Zoll, Abmessungen von 1,5×1,3×117 cm und einem geringen Gewicht von 0,08 kg aus und eignet sich damit ideal für den Einbau in beengten Platzverhältnissen bei rotierenden Maschinen wie Turbinen, Motoren und Pumpen. Die Sonde ist mit einer Sondenspitze aus Polyphenylensulfid (PPS) und einem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl AISI 303/304 (SST) gefertigt und weist eine hervorragende Beständigkeit gegenüber chemischer Korrosion, mechanischer Abnutzung sowie extremen Temperaturen von -55 °C bis +175 °C (-60 °F bis +345 °F) auf, wodurch eine stabile Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen wie in petrochemischen Raffinerien, Kraftwerken und Offshore-Bohrplattformen gewährleistet ist. Für Anwendungen, bei denen Öle, Kühlmittel oder andere Flüssigkeiten auftreten, bietet das optionale FluidLoc-Kabel eine zusätzliche Schutzbarriere, verhindert Flüssigkeitseintritt ins Kabelinnere und erhält die Messgenauigkeit auch in flüssigkeitsreichen Umgebungen.
Anwendungen
Die 330101-01-29-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssonde ist eine zentrale Komponente für die hochpräzise Zustandsüberwachung rotierender Maschinen und wird häufig in Kraftwerken, Stahlwerken und Produktionsanlagen eingesetzt, um den Betriebszustand von Turbinen, Motoren und Kreiselpumpen zu überwachen. Mit ihrer linearen Messstrecke von 2 mm und hohen Empfindlichkeit erfasst die Sonde präzise Wellenverschiebungen, Schwingungsamplituden und Drehzahlwerte, wodurch Wartungsteams potenzielle Fehler wie Rotor-Unwucht, Wellenfehlstellung und Lagerabnutzung frühzeitig erkennen können. Dadurch werden kostspielige Geräteausfälle und ungeplante Produktionsstillstände vermieden. Ihre kompakte Bauform und geringes Gewicht ermöglichen den Einbau in engen Bauräumen, wo herkömmliche Sensoren nicht verwendet werden können, und erweitern so den Anwendungsbereich der Maschinenzustandsüberwachung.
Diese Näherungsprobe überzeugt in rauen und gefährlichen industriellen Umgebungen und nutzt ihre CSA-, ATEX- und IECEx-Zertifizierungen, um einen sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder staubreichen Umgebungen wie in petrochemischen Raffinerien, Offshore-Bohrinseln und Kohlebergwerken zu gewährleisten. Hergestellt mit einem korrosionsbeständigen Gehäuse aus AISI 303/304-Edelstahl und einer chemikalienbeständigen Sondenspitze aus PPS widersteht sie aggressiven Chemikalien, hoher Luftfeuchtigkeit und extremen Temperaturen von -55 °C bis +175 °C und sorgt auch unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen für stabile Leistung. Für Anwendungen mit Öl, Kühlmittel oder anderen flüssigen Verunreinigungen verhindert das optionale FluidLoc-Kabel Flüssigkeitsaustritt entlang des Kabels und gewährleistet so Messgenauigkeit und lange Lebensdauer der Sonde in fluidintensiven Industrieprozessen.
Die 330101-01-29-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungsprobe dient als kostengünstige Upgrade-Lösung für veraltete Maschinenüberwachungssysteme, da sie nahtlos mit 3300 XL-Serie Verlängerungskabeln und Proximitor-Sensoren austauschbar ist und abwärtskompatibel mit nicht-XL 3300-Komponenten ist. Sie wird umfassend in Automobilfertigungsanlagen, Luftfahrt-Bodenunterstützungsanlagen und Schiffbau-Projekten eingesetzt, um bestehende Überwachungseinrichtungen zu modernisieren, ohne das gesamte System ersetzen zu müssen, wodurch die ursprünglichen Kapitalinvestitionen der Anwender geschützt werden. Ihr miniaturisierter koaxialer ClickLoc-Stecker ermöglicht eine schnelle und sichere Installation und Demontage, reduziert Wartungszeiten und Arbeitskosten, während ihre zuverlässige Signalübertragung eine konsistente Datenbasis für vorausschauende Wartungsprogramme sicherstellt, die die Betriebseffizienz der Ausrüstung optimieren und die Nutzungsdauer verlängern.
TECHNISCHE DATEN
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Betriebstemperaturbereich: |
-55°C bis +17 5°c (-) 60°F bis +3 45(f) |
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Linearer Messbereich: |
2 mm (80 mils) |
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Ausgangswiderstand: |
45 ω |
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Versorgungsempfindlichkeit: |
Weniger als 2 mV Änderung der Ausgangsspannung pro Volt Änderung der Eingangsspannung. |
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Leistung: |
Erfordert -17,7 Vdc bis -25 Vdc |
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Material der Sensorkopfspitze: |
Polyphenylen-Sulfid (PPS) |
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Material des Sondengehäuses: |
AISI 303 oder 304 Edelstahl (SST) |
Wettbewerbsvorteil
Die 330101-01-29-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungsprobe integriert die proprietären Bently Nevada-Technologien TipLoc und CableLoc, die die Verbindung zwischen Probenkopf und -körper bzw. die Kabelverbindung verstärken. Mit einer Kabelzugfestigkeit von 330 N (75 lbf) verhindert sie effektiv eine Kabeltrennung während des Betriebs unter hohen Vibrationen, einem häufigen Ausfallgrund herkömmlicher Näherungsproben. Das optionale FluidLoc-Kabel bietet zusätzlichen Schutz gegen Flüssigkeitslecks, wodurch die Probe weitaus besser an flüssigkeitsreiche industrielle Umgebungen angepasst ist als Standardmodelle, was die Nutzungsdauer erheblich verlängert und die Wartungshäufigkeit reduziert.
Im Gegensatz zu generischen Näherungssensoren, die über keine internationalen Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche verfügen, ist dieses Produkt von CSA, ATEX und IECEx zugelassen und erfüllt die strengsten explosionsgeschützten Standards in Nordamerika, Europa und auf globalen Märkten. Es kann direkt in Umgebungen mit entflammbaren Gasen, Dämpfen und staubbelasteten Bereichen eingesetzt werden, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich zu machen, wodurch Compliance-Risiken und zusätzliche Kosten durch sekundäre Sicherheitsvorkehrungen entfallen. Konkurrenzprodukte benötigen oft eine Zertifizierung durch Dritte oder kundenspezifische Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, was zu längeren Lieferzeiten und höheren Betriebskosten führt.
Ausgestattet mit einem linearen Messbereich von 2 mm, einem Ausgangswiderstand von 45 Ω und einer Versorgungsempfindlichkeit von weniger als 2 mV/V liefert der Sensor äußerst präzise Daten zur Überwachung von Wellenverschiebung und Vibration, wodurch eine frühzeitige Erkennung subtiler Maschinenfehler wie Rotorverkippung und Lagerabnutzung ermöglicht wird. Die Sondenspitze aus PPS und das Gehäuse aus AISI 303/304 Edelstahl gewährleisten einen stabilen Betrieb über einen extremen Temperaturbereich von -55°C bis +175°C und übertreffen herkömmliche Sensoren mit geringeren Temperaturtoleranzen, die unter harschen thermischen Bedingungen an Genauigkeit verlieren.