- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- Anwendungen
- TECHNISCHE DATEN
- Wettbewerbsvorteil
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
USA |
Markenname: |
Bently Nevada |
Artikelnummer: |
330500-05-01 |
Mindestbestellmenge: |
1 |
Verpackungsdetails: |
Original neu, fabrikversiegelt |
Lieferzeit: |
5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
T/T |
Lieferfähigkeit: |
Auf Lager |
Ein kurzes Detail
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Option für Montagegewindeadapter: |
Nicht verfügbar für 330500. |
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Zulassungsbehörden-Option: |
CSA/US/C |
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Abmessungen: |
7,2x2,4x2,4cm |
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Gewicht: |
0,14 kg |
Beschreibung
Der 330500 Velomitor Piezo-Geschwindigkeitssensor ist ein leistungsstarker piezoelektrischer Schwingungssensor, der für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Maschinenüberwachung konzipiert ist. Entwickelt zur Messung der absoluten Vibration von Lagerböcken, Maschinengehäusen und Bauteilen liefert der 330500 präzise Echtzeit-Geschwindigkeitsdaten für vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachungssysteme. Der Sensor verfügt über festkörperintegrierte Elektronik ohne bewegliche Teile, wodurch mechanischer Verschleiß vermieden wird und langfristige Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet ist.
Der aus 316L-Edelstahl gefertigte Sensor ist hermetisch abgedichtet und für den Betrieb bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit sowie extremen Temperaturen von -55 °C bis +121 °C (-67 °F bis +250 °F) geeignet. Mit einer Schockresistenz von bis zu 5.000 g und einer Amplitudenlinearität von ±2 % bis 152 mm/s (6 in/s) Spitze liefert der 330500 auch unter starken mechanischen und Umgebungsbedingungen genaue Messwerte. Der Sensor zeichnet sich durch eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Basisspannung (0,005 in/s/mstrain), eine geringe Anfälligkeit gegenüber Magnetfeldern (<51 mm/s pro Gauss bei 50 Gauss) und eine potentialgetrennte Gehäuseisolierung aus, wodurch die Signalintegrität in automatisierten Maschinen, rotierenden Geräten und Prozessleitsystemen gewährleistet bleibt.
Der 330500 Velomitor-Sensor kann in beliebiger Ausrichtung – vertikal, horizontal oder schräg – montiert werden und weist ein maximales Anzugsdrehmoment von 32–46 kg·cm (24–40 in-lb) auf. Dank seiner dynamischen Ausgangsimpedanz unterhalb von 2400 Ω ermöglicht er eine direkte Integration in Schwingungsüberwachungssysteme und ist somit eine zuverlässige Wahl für die industrielle Automatisierung, Zustandsüberwachung und Diagnose von hochpräzisen Geräten.
Anwendungen
1. Überwachung der Lagergehäuseschwingungen
Misst absolute Schwingungen an Lagergehäusen in Turbinen, Verdichtern und Pumpen und ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Fehlausrichtung, Unwucht oder Lagerabnutzung.
2. Analyse der strukturellen Maschinengesundheit
Überwacht Strukturschwingungen an Maschinengehäusen und -rahmen, wodurch vorausschauende Wartung ermöglicht und ungeplante Stillstandszeiten um bis zu 25 % reduziert werden können.
3. Zustandsüberwachung von Rotationsmaschinen
In automatisierte Systeme integriert, um Geschwindigkeit und Anomalien bei rotierenden Maschinen wie Motoren, Generatoren und Ventilatoren zu überwachen.
4. Industrieanwendungen mit hohen Stößen
Die Schockresistenz bis zu 5.000 g ermöglicht die Installation in Maschinen mit schnellen Starts, Stopps oder Stößen und gewährleistet zuverlässige Vibrationsdaten.
5. Prozesssteuerung und Automatisierungs-Feedback
Liefert präzise Geschwindigkeitsmessungen für automatisierte Steuersysteme und ermöglicht Echtzeit-Anpassungen zur Optimierung von Maschinenleistung und -sicherheit.
TECHNISCHE DATEN
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Betriebstemperaturbereich: |
-55°C bis 121°C (-67°F bis 250°F) |
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Stoßfestigkeit: |
5.000 g Spitze, maximal |
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Relative Luftfeuchtigkeit: |
Bis zu 100 % nicht untergetaucht; Gehäuse ist hermetisch abgedichtet. |
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Basisdehnungsempfindlichkeit: |
0,005 in/s/mstrain. |
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Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern: |
<51 min/s/Gauß (50 Gauß, 50-60 Hz). |
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Gehäusematerial: |
316L Edelstahl |
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Anzugsdrehmoment für die Montage: |
32-46 kg cm (24-40 in-lb) max |
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Bodenverlegung: |
Fall isoliert |
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Dynamische Ausgangsimpedanz: |
Weniger als 2400 Ω |
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Amplitudenlinearität: |
±2 % bis 152 mm/s (6 in/s) Spitze |
Wettbewerbsvorteil
1. Elektronik mit festem Zustand
Durch keine beweglichen Teile wird mechanischer Verschleiß verhindert, wodurch sich die Lebensdauer verlängert und eine gleichbleibende Leistung bei langfristiger automatisierter Überwachung gewährleistet ist.
2. Hohe Umweltbeständigkeit
Betrieb bei extremen Temperaturen (-55 °C bis +121 °C) und bis zu 100 % nicht untergetauchter Luftfeuchtigkeit, wodurch es für raue industrielle Bedingungen geeignet ist.
3. Hervorragende Stoß- und Schwingungsresistenz
Übersteht Spitzenschocks bis zu 5.000 g, während eine Amplitudenlinearität von ±2 % bis 152 mm/s beibehalten wird und herkömmliche piezoelektrische Sensoren übertrifft.
4. Geringe Dehnung der Basis und magnetische Empfindlichkeit
Minimale Empfindlichkeit gegenüber Basisdehnung (0,005 in/s/mstrain) und magnetischen Feldern (<51 mm/s/Gauß) gewährleistet hochgenaue Schwingungsmessungen in rauen industriellen Umgebungen.
5. Flexible Montage und Integration
Kann in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden und verfügt über einen dynamischen Ausgangswiderstand unterhalb von 2400 Ω, wodurch eine einfache Integration in automatisierte Überwachungs- und Steuerungssysteme ermöglicht wird.