- Przegląd
- Szybki szczegół
- Opis
- Zastosowania
- Specyfikacje
- Zalety konkurencyjne
- Polecane produkty
Przegląd
Miejsce pochodzenia: |
USA |
Nazwa marki: |
Bently Nevada |
Numer modelu: |
330101-00-08-10-02-00 |
Szczegóły opakowania: |
Oryginalny nowy, fabrycznie zapieczętowany |
Czas dostawy: |
5-7 Dni |
Warunki płatności: |
T/T |
Zdolność dostaw: |
W magazynie |
Szybki szczegół
|
Opcja długości niegwintowanej części (minimalna długość niegwintowana): |
0,0 cala |
|
Opcja całkowitej długości obudowy (minimalna długość obudowy): |
0,8 cala |
|
Opcja całkowitej długości: |
1,0 metra (3,3 stopy) |
|
Opcja złącza i typu kabla: |
Miniaturyczny koaksjalny złącz ClickLoc, kabel standardowy |
|
Opcja aprobat agencji: |
Nie jest wymagane |
|
Gwint obudowy czujnika: |
gwint 3/8-24 UNF |
|
Maksymalna długość zaangażowania gwintu: |
0,563 cala |
|
Wymiary: |
110x1.5x1.2cm |
|
Waga: |
0,04kg |
Opis
Czujnik zbliżeniowy 330101-00-08-10-02-00 3300 XL 8 mm to komponent pomiarowy prądów wirowych o wysokiej wydajności, zaprojektowany do zastosowań w automatyce przemysłowej, konserwacji predykcyjnej oraz monitorowaniu stanu maszyn. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach otoczenia wirujących maszyn, czujnik 3300 XL 8 mm oferuje precyzyjny pomiar drgań i przemieszczenia wału w turbinach, sprężarkach i pompach, gdzie dokładna informacja dynamiczna jest kluczowa dla pracy układów automatyki przemysłowej typu zamkniętej pętli i optymalizacji procesów. Oferując zakres liniowy 2 mm, całkowitą długość obudowy 0,8 in oraz całkowitą długość kabla 1,0 m, czujnik zbliżeniowy 3300 XL 8 mm zapewnia wiarygodny sygnał wyjściowy proporcjonalny do odległości między końcówką czujnika a przewodzącą powierzchnią docelową. Dzięki temperaturom pracy w zakresie −52°C do +177°C oraz miniaturowemu koaksjalnemu złączu ClickLoc umożliwiającemu bezpieczną instalację w terenie, model 330101-00-08-10-02-00 łatwo integruje się z systemami automatyki przemysłowej do diagnostyki drgań wg API-670, odniesienia Keyphasor oraz sprzężenia zwrotnego dotyczących pozycji na dużych prędkościach. Wysoka odporność mechaniczna połączenia kabla (CableLoc) wynosząca 330 N zapewnia zwiększoną trwałość, podczas gdy kompatybilność czujnika z komponentami nie-XL ułatwia modernizację, aktualizację oraz konserwację w mieszanym środowisku systemów automatyzacji. W ciągłej pracy przemysłowej, ten czujnik zbliżeniowy poprawia dokładność monitorowania online, redukuje przestoje spowodowane awariami oraz wzmocnia cyfrowe monitorowanie stanu we współczesnych zautomatyzowanych zakładach.
Zastosowania
Zastosowanie 1 – Wibracje turbiny, sygnał zwrotny
W turbinach parowych i gazowych czujnik 330101-00-08-10-02-00 dostarcza w czasie rzeczywistym dane o wibracjach wału w zakresie liniowym 2 mm, wspiera limity wibracji zgodne z API-670 oraz umożliwia predykcyjną reakcję na uszkodzenia, co zmniejsza przestoje nieplanowane nawet o 25 procent.
Zastosowanie 2 – Monitorowanie położenia wirnika sprężarki
Sprężarki odśrodkowe wykorzystują sondę do dokładnego pomiaru przemieszczenia wirnika w celu zachowania luzów i stabilności warstwy olejowej łożysk. Ciągły sygnał zwrotny zwiększa efektywność pracy o około 8–12 procent w warunkach dużych obciążeń.
Zastosowanie 3 – Diagnostyka stanu łożysk pomp
Przemysłowe pompy procesowe korzystają z dynamicznego pomiaru wibracji łożysk, umożliwiającego wczesne wykrycie zużycia łożysk i kawitacji. Zakłady stosujące te sondy odnotowują redukcję kosztów konserwacji o 15–30 procent w porównaniu z inspekcjami okresowymi.
Zastosowanie 4 – Odniesienie prędkości i fazy za pomocą czujnika Keyphasor
Sonduj umożliwia automatyczny pomiar fazy i prędkości dla wałów obrotowych w zastosowaniach petrochemicznych i rafineryjnych. Odniesienie Keyphasor poprawia dokładność strojenia podczas uruchamiania i zapewnia precyzyjne dopuszczenia kontroli prędkości w zakresie ±0,1 procenta.
Zastosowanie 5 Monitorowanie stanu w zdalnych platformach automatyki
Zintegrowany z cyfrowymi systemami monitorowania stanu, czujnik obsługuje analizy oparte na SCADA i DCS, umożliwiając diagnostykę zdalną w rozproszonych aktywach oraz wydłużenie średniego czasu między awariami o do 20 procent w inteligentnych sieciach automatyki.
Specyfikacje
|
Temperatura pracy i przechowywania: |
-52°C do +177°C (-62°F do +350°F) |
|
Wrażliwość zasilania: |
Zmiana napięcia wyjściowego mniejsza niż 2 mV na każdy wolt zmiany napięcia wejściowego |
|
Rezystancja wyjściowa: |
50 Ω |
|
Pojemność kabla przedłużającego: |
69,9 pF/m (21,3 pF/ft) typowo |
|
Przewody polowe: |
0,2 do 1,5 mm² (16 do 24 AWG) |
|
Zakres liniowy: |
2 mm (80 mils) |
Zalety konkurencyjne
Przewaga konkurencyjna 1 Możliwość zgodności z API-670
Czujnik obsługuje standardy API-670 dotyczące stabilności mechanicznej i termicznej, stosowane powszechnie w monitorowaniu maszyn w przemyśle naftowym i gazowym, co czyni go preferowanym komponentem sensorycznym w automatyce dla krytycznego sprzętu o wysokiej niezawodności.
Przewaga konkurencyjna 2 Szeroki zakres temperatur pracy
Dzięki zakresowi pracy od −52°C do +177°C, czujnik 330101-00-08-10-02-00 wykazuje lepszą wydajność niż standardowe sondy zbliżeniowe, które zazwyczaj działają poniżej +120°C, umożliwiając wdrożenie w środowiskach turbin o wysokiej temperaturze.
Przewaga konkurencyjna 3 Wytrzymałość mechaniczna dzięki rozwiązaniu CableLoc
Wytrzymałość na rozciąganie o wartości 330 N w konstrukcji CableLoc zmniejsza liczbę uszkodzeń podczas montażu w terenie i zużycie kabli, obniżając częstotliwość konieczności interwencji serwisowych nawet o 40 procent w instalacjach pracujących ciągle.
Przewaga konkurencyjna 4 Wymienność i elastyczność modernizacji
Zgodność wsteczna z sondami 3300 i kablami przedłużającymi bez oznaczenia XL redukuje złożoność zapasowych części zamiennych oraz umożliwia opłacalną modernizację istniejących systemów monitorowania bez konieczności ponownej kalibracji.
Przewaga konkurencyjna 5 Precyzyjna liniowa charakterystyka wyjściowa
Niska wrażliwość na napięcie zasilania oraz zakres liniowego pomiaru wynoszący 2 mm zapewniają stabilną konwersję napięcia na odstęp, poprawiając dokładność analizy drgań w automatycznej diagnostyce oraz ulepszając modele prognozowania stanu urządzeń.