- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- Anwendungen
- TECHNISCHE DATEN
- Wettbewerbsvorteil
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
USA |
Markenname: |
Bently Nevada |
Artikelnummer: |
330101-01-39-10-01-05 |
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: |
3,9 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: |
1,5x1,2x113 cm |
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Gewicht: |
0.07kg |
Beschreibung
Die 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssonde ist eine Schlüsselkomponente der modernen industriellen Schwingungsanalyse und speziell entwickelt, um hochpräzise berührungslose Wegmessungen durchzuführen. Als wesentlicher Bestandteil des Bently Nevada 3300 XL-Wandler-Systems bietet diese 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssonde eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber früheren Sondengenerationen. Das Design verwendet die patentierte TipLoc-Spritzgusstechnologie, die eine unlösbare Verbindung zwischen der Sensorkopfspitze und dem Edelstahlgehäuse schafft. Diese mechanische Verstärkung gewährleistet, dass die 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssonde den hohen Drücken und Flüssigkeitsgeschwindigkeiten in Hochgeschwindigkeitsturbinen und -verdichtern standhalten kann, ohne dass ein Lösen der Spitze riskiert wird.
Die Messgenauigkeit steht im Mittelpunkt des 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssensors. Mit einer linearen Messstrecke von 2 mm (80 mils) und einem standardmäßigen Skalierungsfaktor von 7,87 V/mm (200 mV/mil) liefert der 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssensor außergewöhnlich stabile Daten zur Überwachung von Wellenschwingungen, Axialkraft und Unrundheiten. Die mechanische Belastbarkeit wird durch das CableLoc-Design weiter erhöht, das eine hohe Zugfestigkeit von 330 N (75 lbf) bietet und die interne Verdrahtung vor zufälligen Beschädigungen während Installation oder Wartung schützt. Dieser 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssensor ist aus AISI 303/304-Edelstahl gefertigt und verfügt über eine hochleistungsfähige Polyphenylensulfid (PPS)-Spitze, wodurch er chemisch resistent gegenüber den sauren Umgebungen ist, wie sie häufig in Öl- und Gasraffinerien vorkommen.
Anwendungen
Die 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungsprobe wird hauptsächlich zur Überwachung der radialen Vibration und der axialen Position bei großtechnischen rotierenden Anlagen wie Dampfturbinen, Gasturbinen und Zentrifugalverdichtern eingesetzt. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten zur Wellenverschiebung innerhalb eines linearen Bereichs von 2 mm ermöglicht sie es Ingenieuren, frühzeitige Anzeichen von Unwucht, Lagerabnutzung oder Fehlausrichtung zu erkennen und katastrophale Ausfälle in Kraftwerken und petrochemischen Anlagen zu verhindern.
In der Öl- und Gasindustrie wird diese Sonde häufig in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, die strenge Sicherheitszertifizierungen wie ATEX und IECEx erfordern. Das Gehäuse aus Edelstahl und die Sondenspitze aus PPS bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen korrosive Flüssigkeiten und Hochdruckdampf. Die Fähigkeit der Sonde, in extremen thermischen Umgebungen – von -52 °C bis +178 °C – zu arbeiten, macht sie ideal für die Überwachung kritischer Pumpen und Getriebe in Raffinerien und Offshore-Plattformen, wo die Umweltbedingungen extrem sind.
Die 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssonde wird auch zur Drehzahl- und Phasenreferenzmessung mithilfe eines Keyphasor-Signals verwendet. Indem sie eine Kerbe oder Erhebung auf einer rotierenden Welle erkennt, liefert die Sonde die notwendigen Zeitdaten für anspruchsvolle Maschinendiagnosen und das Auswuchten. Ihre Gesamtlänge von 1,0 Meter und das kompakte Gehäuse mit einem Durchmesser von 3,9 Zoll ermöglichen eine flexible Installation in engen Lagergehäusen, wo Platz begrenzt ist, aber hochwertige Messdaten erforderlich sind.
TECHNISCHE DATEN
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Betriebstemperaturbereich: |
-45°C bis +1 80°c (-) 65°F bis +3 50(f) |
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Linearer Messbereich: |
2 mm (80 mils) |
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Ausgangswiderstand: |
55 ω |
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Versorgungsempfindlichkeit: |
Weniger als 2 mV Änderung der Ausgangsspannung pro Volt Änderung der Eingangsspannung. |
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Leistung: |
Erfordert -17,5 Vdc bis -27 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
Überlegene mechanische Integrität und Haltbarkeit Der 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssensor verfügt über die patentierten Technologien TipLoc und CableLoc. TipLoc gewährleistet, dass die Sondenspitze nicht durch hohen Druck abgeblasen werden kann, während CableLoc eine Zugfestigkeit von 330 N bietet und verhindert, dass das Kabel aus dem Sondenkörper herausgezogen wird. Dadurch ist die Sonde deutlich haltbarer als Standard Sensoren und verringert die Notwendigkeit häufiger Austauschvorgänge in rauen industriellen Umgebungen.
Internationale Sicherheitszertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche Diese Sonde ist vollständig von CSA, ATEX und IECEx zertifiziert und somit für den weltweiten Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären geeignet. Im Gegensatz zu nicht zertifizierten Alternativen erfüllt der 330101-01-39-10-01-05 3300 XL 8 mm Näherungssensor die strengen Sicherheitsanforderungen für Raffinerien, chemische Anlagen und Kohleminen und vereinfacht damit den Konformitätsprozess für globale Gerätehersteller und Anlagenbetreiber.
Hervorragende thermische Stabilität und Temperaturbereich Mit einer Betriebstemperatur von -45 °C bis +180 °C bietet die 3300 XL-Serie branchenführende Stabilität. Die Ausgangsempfindlichkeit des Sensors bleibt konstant mit weniger als 2 mV Änderung pro Volt Eingangsschwankung. Diese Präzision stellt sicher, dass auch bei Maschinen mit extremen Temperaturzyklen die Vibrationsdaten genau bleiben, wodurch Fehlalarme vermieden und eine zuverlässigere vorausschauende Wartung gewährleistet wird.