- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ລາຍລະອຽດດ່ວນ
- ຄະແນນ
- ການໃຊ້
- ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
- ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
ທີ່ມາ: |
ສະຫະລັດອາເມລິກາ |
ຊື່ເຫລົ່າ: |
Bently Nevada |
ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: |
330103-00-15-50-02-00 |
ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດ: |
1 |
ລາຍລະອຽດການເ泰国: |
ແທ້ໝົດ, ຜະລິດຈາກໂຮງງານຜູກມັດ |
ເວລາຈັດສົ່ງ: |
5-7 ວັນ |
ສິນທີ່ຈ່າຍ: |
T/T |
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ: |
ມີສິນຄ້າໃນສາງ |
ລາຍລະອຽດດ່ວນ
|
ຕົວເລືອກຄວາມຍາວສ່ວນທີ່ບໍ່ມີເກລັຍ (ຄວາມຍາວສ່ວນທີ່ບໍ່ມີເກລັຍຕ່ຳສຸດ): |
00 ມມ |
|
ຕົວເລືອກຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງເຄື່ອງ (ຄວາມຍາວຕ່ຳສຸດຂອງເຄື່ອງ): |
150 mm |
|
ຕົວເລືອກຄວາມຍາວທັງໝົດ: |
5.0 ແມັດ (16.4 ຟຸດ) |
|
ຕົວເລືອກຂັ້ວຕໍ່ ແລະ ປະເພດສາຍໄຟ: |
ຂັ້ວຕໍ່ Miniature coaxial ClickLoc, ເຄເບິນມາດຕະຖານ |
|
ຕົວເລືອກການຮັບຮອງຈາກອົງການ: |
ບໍ່ຕ້ອງການ |
|
ເກລັຍຕົວເຄື່ອງໂປຣບ: |
M10x1 |
|
ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງການຂັດເກລັຍ: |
ໜຶງຫ້າ ເມັດເມືອ |
|
GetSize: |
20x18.2x2cm |
|
ນ້ຳໜັກ: |
0.1KG |
ຄະແນນ
ໂຊ່ນ 330901-16-24-10-02-05 3300 NSv Proximity Probe ແມ່ນເຊັນເຊີວັດຖຸຖອຍຫ່າງປະເພດໄຟຟ້າ eddy current ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບລະບົບເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດໃນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກທີ່ຕິດຕັ້ງໃນບັນດາເຂດທີ່ມີຂະໜາດຈຳກັດ. ດ້ວຍກ້ອງໂຊ່ນທີ່ມີເກລັຽວ 1/4-28 UNF ເຮັດຈາກສະແຕນເລດ, ສາຍເຄເບີນມາດຕະຖານຍາວ 1.0 ແມັດ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ClickLoc ຊະນິດເສັ້ນໄຍແກ້ວນ້ອຍ, ໂຊ່ນ 3300 NSv ນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະການການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຄື່ອງອັດ, ເຄື່ອງຈັກໄອຍະພັນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ບານລໍ້ທີ່ຫຼໍ່ລຽນດ້ວຍນ້ຳມັນ ໃນບັນດາເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໂຊ່ນ 5 mm ຫຼື 8 mm ທຳມະດາໄດ້. ສ່ວນຫົວໂຊ່ນທີ່ເຮັດຈາກ polyphenylene sulfide (PPS) ແລະ ໂຕຖັງເຮັດຈາກສະແຕນເລດ AISI 304 ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບກຳລັງກາຍະພາບທີ່ດີເລີດ ສຳລັບການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບເປົ້າໝາຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສະພາບການມອງຈາກຂ້າງທີ່ຈໍາກັດ, ສາຍວັດ 330901-16-24-10-02-05 ສະໜອງຊ່ວງການວັດແທກເປັນເສັ້ນ 1.5 mm (60 mils) ພ້ອມດ້ວຍຊ່ວງຫ່າງທີ່ແນະນໍາ 1.0 mm, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນແບບຮັດ, ຕໍາແໜ່ງແບບຮັດ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ແກນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື. ສາຍວັດນີ້ມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າຜົນໄດ້ຮັບ 50 Ω ແລະ ຄວາມໄວຕໍ່ການສະໜອງພະລັງງານຕໍາ່ຫຼາຍ ຕໍ່າກວ່າ 2 mV/V ຊຶ່ງສາມາດໃຫ້ສັນຍານທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີສຽງລົບຕ່ຳໄປຍັງເຊັນເຊີ Proximitor ແລະ ລະບົບ PLC ຫຼື DCS ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ສາຍວັດ proximity 3300 NSv ນີ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະດັບອຸນຫະພູມກວ້າງຕັ້ງແຕ່ -52°C ຫາ +177°C, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງອັດຄວາມດັນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ການອັດຕະໂນມັດຂະບວນການ.
ເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບໂຕຮັບສັນຍານໃກ້ຄຽງ 3300 XL NSv Proximity Transducer System, ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ທັງດ້ານກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າກັບໂປຣບ 3300 RAM ລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້, ເຮັດໃຫ້ການທັນສະໄໝເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງດ້ານກົນຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປັບປຸງການປະຕິບັດງານມຸມມອງດ້ານຂ້າງ, ຂັ້ວຕໍ່ສາຍແບບ ClickLoc ທອງເຫຼືອງຊຸບຄຳ, ເຕັກໂນໂລຢີການຜູກມັດ TipLoc ທີ່ຈົດສິດທິບັດແລ້ວ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ CableLoc ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໃນການດຶງໄດ້ເຖິງ 220 N ຊ່ວຍຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການຖ່າຍໂອນສັນຍານທີ່ສະຖຽນ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ລຸ້ນ 330901-16-24-10-02-05 ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະດັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ສຳລັບການຈັດວາງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການໃຊ້
ການນຳໃຊ້ 1: ການກວດກາຄວາມສັ່ນສະເທືອນແກນໃນເຄື່ອງອັດອາກາດແບບເຄື່ອນທີ່
ໃນເຄື່ອງອັດອາກາດແບບເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເຄື່ອງອັດກາຊຂະບວນການ, ໂປຣບໃກ້ຄຽງ 3300 NSv ວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນແກນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນແກນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 51 mm, ໂດຍໃຊ້ຊ່ວງເສັ້ນຊື່ 1.5 mm ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ສັນຍານເຕືອນອັດຕະໂນມັດ.
ການນຳໃຊ້ 2: ການຕິດຕາມຕຳແໜ່ງເຄື່ອງອັດເຢັນ
ສຳລັບຄອມເພີດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງຈຳກັດ, ສາຍສົ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວັດແທກຕຳແຫນ່ງແບບຮັດກຸມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງທີ່ຊ່ອງຫວ່າງ 1.0 mm, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດໃນວົງຈອນຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການນຳໃຊ້ 3: ການວັດແທກຕຳແໜ່ງກຳລັງດັນແກນ
ຕິດຕັ້ງຢູ່ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ບຸສິ້ງແບບຟິມໄຫຼ, ສາຍສົ່ງຈະວັດແທກການເລື່ອນຕຳແໜ່ງກຳລັງດັນແກນໃນເປົ້າໝາຍທີ່ມີລັກສະນະແບນ ແລະ ນ້ອຍກວ່າ 15 mm, ໂດຍສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກ ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາບຸສິ້ງກຳລັງດັນ.
ການນຳໃຊ້ 4: ເຄື່ອງວັດຄວາມເຮັດວຽກ ແລະ ການກວດຈັບຄວາມໄວສູນ
ເມື່ອຕັ້ງຄ່າສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດຄວາມໄວ ຫຼື ຄວາມໄວສູນ, ສາຍສົ່ງຈະສະໜອງສັນຍານອ້າງອີງທີ່ຊັດເຈນ ດ້ວຍຄວາມໄວອ່ອນໄຫວ <2 mV/V ຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດວັດຄວາມໄວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖານະເຄື່ອງຈັກໃຫ້ລະບົບໂດຍອັດຕະໂນມັດທີ່ອີງໃສ່ PLC ແລະ DCS.
ການນຳໃຊ້ 5: ການນຳໃຊ້ສຳລັບສັນຍານອ້າງອີງທາງແກນ ແລະ Keyphasor
ໃນການຕິດຕັ້ງ Keyphasor, ສາຍສົ່ງ NSv ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຍານອ້າງອີງທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນຂັ້ນສູງ ແລະ ການວິນິດໄສອັດຕະໂນມັດ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
|
ອຸນຫະພູມການໃຊ້ງານ ແລະ ຈັດເກັບ: |
-52°C ຫາ +177°C (-62°F ຫາ +350°F) |
|
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການສະໜັບສະໜູນ: |
ການປ່ຽນແປງຂາออกໜ້ອຍກວ່າ 2 mV ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ 1 ໂວນໃນການປ້ອນເຂົ້າ |
|
ຄວາມຕ້ານທາງຂາອອກ: |
50 Ω |
|
ຄວາມຈຸຂອງລວດໄຟຂະຫຍາຍ: |
69.9 pF/m (21.3 pF/ft) ໂດຍທົ່ວໄປ |
|
ການເດີນສາຍໃນສະຖານທີ່: |
0.2 ຫາ 1.5 mm² (16 ຫາ 24 AWG) |
|
ຂອບເຂດເສັ້ນຊື່: |
2 mm (80 mils) |
ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ
ຂໍໂດດເດັ່ນທາງການແຂ່ງຂັນ 1: ເຫມາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນບັ້ນທີ່ຄັບແຄບ ແລະ ຈຳກັດ
ຮູບຮ່າງຂອງໂປຣບ NSv ແລະ ແຂນການຕິດຕັ້ງ 1/4-28 UNF ຊ່ວຍໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນບັ້ນທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ເຊັ່ນ: ຕິດຕັ້ງແບບເຈາະເຂົ້າ, ມຸມມອງດ້ານຂ້າງ ຫຼື ມຸມມອງດ້ານຫຼັງ ໂດຍທີ່ໂປຣບໃກ້ຊິດທົ່ວໄປຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ຂໍໂດດເດັ່ນທາງການແຂ່ງຂັນ 2: ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສັນຍານ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກສູງ
ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຂອງສັນຍານອອກ 50 Ω ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍຕ່ຳຫຼາຍ <2 mV/V, ໂປຣບຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເບື່ອນເບຍຂອງສັນຍານ ແລະ ສຽງກ້ອງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຕືອນພະຍານທີ່ຜິດພາດໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
ຂໍໂດດເດັ່ນທາງການແຂ່ງຂັນ 3: ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານທີ່ມີອຸນຫະພູມແຮງກວ່າປົກກະຕິ
ດ້ວຍການເຮັດວຽກໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ -52°C ຫາ +177°C, ໂປຣບ 330901-16-24-10-02-05 ສາມາດໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ເຊັ່ນ: ແອັດຄອມເພີເຊີ ແລະ ລະບົບຂະບວນການຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ເກີນຂອບເຂດຂອງເຊັນເຊີທົ່ວໄປ.
ຂໍໂດດເດັ່ນທາງການແຂ່ງຂັນ 4: ຄວາມທົນທານທາງດ້ານເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄມີທີ່ດີຂຶ້ນ
ປາຍທໍ່ວັດແທກ PPS, ໂຕເຄື່ອງປ້ອງກັນສະແຕນເລດ AISI 304 ແລະ ກໍາລັງການດຶງຂອງເຄບິນ 220 N CableLoc ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ສານເຄມີ, ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດເວລາໃນການໃຊ້ງານ.
ຂໍ້ດີດ້ານການແຂ່ງຂັນ 5: ການຍົກລະດັບຢ່າງລຽບງ່າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນໄດ້
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າກັບລະບົບ 3300 RAM ທຳໃຫ້ສາມາດຍົກລະດັບໄປສູ່ແພລດຟອມ 3300 XL NSv ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ, ຫຼຸດເວລາໃນການດັດແປງ ແລະ ພ້ອມທັງປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດໂດຍລວມ.