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3300 Series Sensor System

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330103-00-05-50-02-05 3300 XL 8 mm Näherungsproben

  • Überblick
  • Ein kurzes Detail
  • Beschreibung
  • Anwendungen
  • TECHNISCHE DATEN
  • Wettbewerbsvorteil
  • Empfohlene Produkte
Überblick

Herkunftsort:

USA

Markenname:

Bently Nevada

Artikelnummer:

330103-00-05-50-02-05

Mindestbestellmenge:

1

Verpackungsdetails:

Original neu, fabrikversiegelt

Lieferzeit:

5-7 Tage

Zahlungsbedingungen:

T/T

Lieferfähigkeit:

Auf Lager

Ein kurzes Detail

Zulassungsbehörden-Option:

CSA-, ATEX-, IECEx-Zulassungen

Option für unverzahnte Länge:

0 mm

Option für Gesamtkörperlänge:

50 mm

Gesamtlänge Option:

5,0 Meter (16,4 Fuß)

Steckverbinder- und Kabeltyp-Option:

Miniaturkoaxialer ClickLoc-Anschluss, Standardkabel

Abmessungen:

20x20x3cm

Gewicht:

0.2kg

Beschreibung

Die 3300 XL 8 mm Näherungsprobe (Modell: 330103-00-05-50-02-05) ist eine verbesserte, leistungsstarke Wirbelstrom-Näherungswandler, die innovative Konstruktionsdesigns und zuverlässige Messtechnologie integriert und somit signifikante Verbesserungen gegenüber der vorherigen Produktgeneration erzielt. Als Kernkomponente von industriellen Maschinenüberwachungssystemen behält die 3300 XL 8 mm Näherungsprobe die bewährte Präzision der Serie bei und verbessert gleichzeitig die strukturelle Haltbarkeit und Umweltanpassungsfähigkeit, wodurch sie eine vertrauenswürdige Wahl für kritische industrielle Messanwendungen darstellt.

Ein herausragendes Merkmal des 3300 XL 8 mm Näherungsprobes (330103-00-05-50-02-05) ist die patentierte TipLoc-Gusstechnologie, die eine ultrarobuste Verbindung zwischen der Probeschneide und dem Probekörper schafft. Diese fortschrittliche Gussmethode eliminiert effektiv das Risiko einer Trennung der Schneide durch industrielle Vibrationen, Schläge oder Langzeiteinsatz – ein häufiger Nachteil herkömmlicher Proben – und verbessert dadurch deutlich die Lebensdauer und Betriebssicherheit des 3300 XL 8 mm Näherungsprobes. Ergänzend verwendet das 3300 XL 8 mm Näherungsprobe ein patentes CableLoc-Design, das eine beeindruckende Zugfestigkeit von 330 N (75 lbf) bietet und sicherstellt, dass das Probekabel und die Probeschneide selbst unter extremer Zugbelastung oder mechanischer Beanspruchung fest miteinander verbunden bleiben. Dieser strukturelle Vorteil macht das 3300 XL 8 mm Näherungsprobe äußerst widerstandsfähig gegen versehentliches Ziehen am Kabel während Installation, Wartung oder beim Betrieb der Ausrüstung und reduziert Ausfallzeiten, die durch Kabelschäden verursacht werden.

Um den vielfältlichen industriellen Anforderungen gerecht zu werden, bietet die 3300 XL 8 mm Näherungsprobe (330103-00-05-50-02-05) eine optionale FluidLoc-Kabelkonfiguration, eine bahnbrechende Funktion für Maschinen in ölhaltigen oder flüssigkeitsanfälligen Umgebungen. Diese spezielle Kabelvariante bildet eine dichte Abdichtung, die verhindert, dass Öl, Schmierstoffe und andere industrielle Flüssigkeiten durch das Innere des Kabels aus der Maschine austreten, wodurch sowohl die 3300 XL 8 mm Näherungsprobe als auch die Host-Ausrüstung vor Flüssigkeitskontamination und inneren Schäden geschützt werden. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und für raue Bedingungen konstruiert, gewährleistet die 3300 XL 8 mm Näherungsprobe stabile Leistung bei extremen Temperaturen und elektromagnetischen Störungen, während ihre präzise Messfunktion eine genaue Erfassung der statischen Position und dynamischer Schwingungswerte von Rotationsmaschinen unterstützt.

Anwendungen

1. Petrochemie & Raffinerie: Überwachung von Hochtemperatur-Rotationsausrüstung

Die 3300 XL 8 mm Näherungsprobe (330103-00-05-50-02-05) eignet sich ideal für petrochemische/Raffinerie-Anlagen und die Überwachung von Kompressoren, Turbinen und Pumpen in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit CSA/ATEX/IECEx-Zertifizierungen, Gehäuse aus AISI 303/304 Edelstahl und PPS-Spitze widerstandsfähig gegen Korrosion und den Standards für gefährliche Bereiche entsprechend. Der Temperaturbereich von -50°C bis +177°C ermöglicht den Einsatz in heißen Raffinerie-Umgebungen, ein linearer Messbereich von 2 mm und eine Ausgangswiderstand von 50 Ω gewährleisten präzise Wellenschwingungs-/Lagerpositionsmessungen. 5,0 m Kabel mit ClickLoc-Stecker sowie eine unverzahnte Länge von 0 mm und einer Gehäuselänge von 50 mm passen in enge Einbauplätze.

2. Wärmekraftwerke: Überwachung des Turbinenwellenzustands

In thermischen Kraftwerken überwacht die Sonde die Turbinenwellen und Generatoren. Ihr ultraweiter Messbereich von -50°C bis +177°C widersteht den hohen Temperaturen in Turbinenkammern sowie kalten Lagern. Sie misst Wellenverlagerung und Vibration präzise mit einer Empfindlichkeit von <2 mV/Volt, wodurch Störungen durch Stromnetzschwankungen vermieden werden. Das leichte Bauform von 0,2 kg (20x20x3 cm) kann direkt an Turbinenwellen montiert werden, ohne zusätzliche Last zu verursachen. Das 5,0 m lange Kabel ermöglicht flexible Anpassung an große Anlagenlayouts und sorgt für frühzeitige Fehlererkennung sowie eine stabile Stromversorgung.

3. Schwere Industrie: Getriebe- und Motorrotorüberwachung

Für die Schwere Industrie (z. B. Stahl-, Automobilindustrie) ermöglicht die Sonde die Überwachung der Position und Vibration von Getrieben und Motorrotoren. Das Gehäuse aus Edelstahl und die Spitze aus PPS widerstehen Staub, Abnutzung und industriellen Dämpfen. Ein linearer Messbereich von 2 mm und ein Ausgangswiderstand von 50 Ω gewährleisten Messgenauigkeit. Das 5,0 m lange Kabel erlaubt flexible Installation in großen Produktionslinien, eine unverzahnte Länge von 0 mm ermöglicht den Einsatz in kompakten Maschinen und unterstützt einen effizienten Betrieb bei reduzierten Stillstandszeiten.

4. Offshore-Energie: Überwachung von Offshore-Pumpen und -Kompressoren

Auf Offshore-Öl/Gas-Plattformen überwacht die Sonde Pumpen und Kompressoren im Offshore-Bereich. Ihr korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse widersteht Salzwasser und Luftfeuchtigkeit, der Temperaturbereich von -50°C bis +177°C passt sich maritimen Temperaturschwankungen an, CSA/ATEX/IECEx-Zertifizierungen erfüllen Offshore-Sicherheitsanforderungen, ein 5,0 m Kabel passt an die Anlagenaufbauten der Plattform an, das 0,2 kg leichte Design erleichtert die Montage vor Ort und gewährleistet Sicherheit beim Offshore-Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperaturbereich:

-50°C bis +177°C (-66°F bis +344°F)

Linearer Messbereich:

2 mm (80 mils)

Ausgangswiderstand:

50 Ω

Versorgungsempfindlichkeit:

Weniger als 2 mV Änderung der Ausgangsspannung pro Volt Änderung der Eingangsspannung.

Leistung:

Erfordert -16,7 Vdc bis -26 Vdc

Material der Sensorkopfspitze:

Polyphenylen-Sulfid (PPS)

Material des Sondengehäuses:

AISI 303 oder 304 Edelstahl (SST)

Wettbewerbsvorteil

1. Mehrfache behördliche Zertifizierungen, uneingeschränkter Einsatz in Hochrisikobereichen

Ausgestattet mit CSA-, ATEX- und IECEx-Zertifizierungen erfüllt die Sonde vollständig die globalen Sicherheitsstandards für explosions- und gefahrgeneigte industrielle Bereiche. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, denen vollständige Zertifizierungen fehlen, kann sie direkt in petrochemischen Anlagen, Offshore-Anwendungen und anderen hochriskanten Szenarien eingesetzt werden, ohne zusätzliche explosionsgeschützte Zubehörteile, wodurch Compliance-Kosten und Projektgenehmigungszyklen reduziert werden. Dieser Zertifizierungsvorteil macht sie zur bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Industrieprojekte mit strengen Sicherheitsanforderungen.

2. Hochwertiges Material & ultraweiter Temperaturbereich, starke Umweltanpassungsfähigkeit

Durch das Gehäuse aus AISI 303/304-Edelstahl und die Sondenspitze aus PPS weist die Sonde eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Temperaturstabilität auf. Das Edelstahlgehäuse widersteht chemischer Erosion, Salzsprühnebel und industriellen Stäuben, während die PPS-Spitze auch bei extremen Temperaturen ihre Integrität behält. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +177 °C übertrifft sie herkömmliche Sensoren (üblicherweise -40 °C bis +120 °C) bei der Anpassung an Hochtemperatur-Raffination, kalte Offshore-Umgebungen und Szenarien mit starken Temperaturschwankungen und gewährleistet dabei stabile Leistung ohne Signaldrift.

3. Hohe Messgenauigkeit und Störfestigkeit, zuverlässige Datenausgabe

Mit einem linearen Bereich von 2 mm und einem stabilen Ausgangswiderstand von 50 Ω erreicht die Sonde eine millimetergenaue Präzision bei der statischen Positions- und dynamischen Schwingungsmessung und erfüllt damit strenge Anforderungen industrieller Überwachung. Ihre Versorgungsempfindlichkeit von <2 mV/Volt widersteht Spannungsschwankungen im Stromnetz und elektromagnetischen Störungen in komplexen industriellen Umgebungen wirksam. Im Vergleich zu Sensoren mit geringer Störfestigkeit liefert sie genauere und konsistentere Daten für die Fehlerdiagnose von Geräten und verringert so das Risiko von Fehleinschätzungen.

4. Flexible Montagedesign, breite Anpassung an verschiedene Szenarien

Mit einem Gewicht von nur 0,2 kg und kompakten Abmessungen von 20x20x3 cm, einer unverzahnten Länge von 0 mm und einer Gehäuselänge von 50 mm passt die Sonde in enge Gerätebereiche und kompakte Maschinen, wo sperrige Sonden nicht installiert werden können. Das 5,0 Meter lange Kabel mit Miniatur-Coaxial-ClickLoc-Stecker ermöglicht eine flexible Anordnung in großtechnischen Anlagen (z. B. Wärmekraftturbinen, Offshore-Plattformen) und gewährleistet eine feste Verbindung, wodurch ein Lösen durch Vibrationen verhindert wird. Die leichte Bauweise reduziert zudem die Belastung der Ausrüstung und vereinfacht die Montage vor Ort.

5. Dauerhafte Struktur & geringer Wartungsaufwand, kostensparender Betrieb

Die Kombination eines Edelstahlgehäuses mit einer PPS-Spitze erhöht die Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit der Sonde und verlängert ihre Lebensdauer erheblich im Vergleich zu üblichen Kunststoffgehäusesonden. Der stabile ClickLoc-Stecker und das hochwertige Kabel reduzieren das Risiko von Kabelschäden und Verbindungsfehlern. Eine niedrigere Austauschhäufigkeit und der Verzicht auf häufige Kalibrierungen helfen Anwendern, Wartungskosten zu senken und ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, wodurch die gesamte Betriebseffizienz verbessert wird.

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